- 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
- wartungsfrei für 10.000 CO-Operationen
- 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
Bedienmechanismus HMC
Entwickelt für zuverlässiges Schalten
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 | |
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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
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