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Bedienmechanismus HMC

Entwickelt für zuverlässiges Schalten

  • Höchste Schaltzuverlässigkeit durch Verwendung neuer Konstruktionsprinzipien wie z.
    • Zylinder aus Grauguss und Stahl
    • neue robuste Ventiltechnologie
    • Abstreifergeschützte Dichtungssysteme
    • Getriebelose Pumpeneinheit
    • integriertes Verschließen mit schadensfreiem Design
    • Niedrigste Lebenszykluskosten aufgrund
      • wartungsfrei für 10.000 CO-Operationen
        • leicht zugängliche und austauschbare Module
  • Kürzeste Markteinführungszeit aufgrund
    • einfache und einfache Anpassung an alle Trennschaltertypen
    • Kompatible Schnittstelle mit HMB
    • nahezu identische Verfahrkurve wie HMB, wodurch alternative Betriebsmechanismen gemäß IEC62271-100 getestet werden können

Anwendungen

  • Geeignet für Trennschalteranwendungen bis zu 245 kV (HMC-1 und HMC-2) und bis zu 550 kV (HMC-4)
  • Freiluft-Leistungsschalter (LTB)
  • Gasisolierte Schaltanlagen (GIS)
  • Kessel-Leistungsschalter (DTB)
  • Hybridsysteme
  • Betriebsmechanismen vom Typ HMC können auch für Schutzschalter außerhalb der Hochspannungsanwendung verwendet werden: Generatorleistungsschalter (GCB)

Warum Hitachi Energy?

  • 3. Generation bewährter Betriebsmechanismen
  • Modernste Technologie mit neuen Designprinzipien
  • Höchste Leistungsdichte auf dem Markt für kompakte Schaltanlagen
  • Modulares Design für hohe Zugänglichkeit
  • Einfache und schnelle Anpassung an alle Leistungsschalteranwendungen
  • Wartungsfrei für 10.000 CO-Vorgänge
  HMC-1 HMC-2 HMC-4
Gespeicherter Betriebsablauf O-CO O-CO O-CO
Gespeicherte Energie, letztes O [kJ] bis zu 1,2 bis zu 2,2 bis 5.1
Gespeicherte Energie, letzte C [kJ] bis 0,6 bis 1.1 bis 3,5
Hub [mm] 90 / 135 90 / 135 205 / 230

O = Öffnen des Trennschalters; C = Schließen des Trennschalters
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden

power plant engineer for substation

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