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RHD-362 SF6 Gas Dead tank Circuit Breaker
Zeichnung · ROCKWILL

RHD-362 SF6 Gas Dead tank Circuit Breaker

Widely used in 362kV EHV transmission substations, power plant switchyards, hybrid gas insulated switchgear projects for power grid switching, overload and short-circuit fault protection.

Letzte Aktualisierung2026.09
SpracheEnglish
DateiPDF · 419.2 KB
Dead tank Circuit BreakerSF6 Gas Circuit Breaker
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Dokumentbeschreibung

This drawing specifies outline dimension and performance indexes of RHD-362 SF6 dead tank circuit breaker.

RHD-362 is SF6 gas insulated dead tank circuit breaker complying with IEC 62271-1 and IEC 62271-100 and KEMA type tested. Rated voltage 362kV, rated current up to 5000A, short-circuit breaking current up to 63kA. It adopts self-blast arc quenching and oil-free pure spring operating mechanism. Bushing-integrated CT is optional. It is widely applied for circuit switching and fault protection in 362kV extra-high voltage transmission substations.

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Häufig gestellte Fragen

  1. Die wesentlichen Unterschiede zwischen Porzellanständer-Schaltgeräten und Behälter-Schaltgeräten – zwei Hauptstrukturtypen von Hochspannungsschaltgeräten – liegen in sechs entscheidenden Aspekten.
  2. Strukturell werden Porzellanständer-Typen von porzellangestützten Isolierständern getragen, mit offen angeordneten Komponenten wie Bögenlöschkammern und Betriebsmechanismen. Behälter-Typen verwenden metallverdichtete Behälter, um alle kernelementen hochintegriert einzuschließen.
  3. Für die Isolierung verlässt sich der erste Typ auf porzellane Ständer, Luft oder Verbundisoliermaterialien; der zweite Typ kombiniert SF₆-Gas (oder andere Isoliergase) mit Metallbehältern.
  4. Bögenlöschkammern sind bei den Porzellanständer-Typen an der Spitze oder den Ständern montiert, während sie bei den Behälter-Typen innerhalb der Metallbehälter eingebaut sind.
  5. In der Anwendung eignen sich Porzellanständer-Typen für draußenliegende Hochspannungsverteilungen mit verteilter Anordnung; Behälter-Typen passen flexibel zu Innen- und Außenszenarien, insbesondere in räumlich begrenzten Umgebungen.
  6. In Bezug auf Wartung ermöglichen die sichtbaren Komponenten des ersten Typs gezielte Reparaturen; die abgedichtete Struktur des zweiten Typs verringert die Gesamtwartungshäufigkeit, erfordert aber vollständige Inspektionen bei lokalen Fehlern.
  7. Technisch bieten Porzellanständer-Typen eine intuitive Struktur und starke Verschmutzungssicherheit, während Behälter-Typen ausgezeichnete Abdichtung, hohe SF₆-Isolationsstärke und überlegene Widerstandsfähigkeit gegen externe Störungen aufweisen.

1. Wählen Sie den Schaltkreis, der zur Spannungsebene passt, basierend auf dem Niveau des Stromnetzes
Die Standardspannung (40,5/72,5/126/170/245/363/420/550/800/1100kV) wird mit der entsprechenden Nennspannung des Stromnetzes abgestimmt. Zum Beispiel wird für ein 35kV-Stromnetz ein 40,5kV-Schaltkreis ausgewählt. Gemäß Standards wie GB/T 1984/IEC 62271-100 wird sichergestellt, dass die Nennspannung ≥ der maximalen Betriebsspannung des Stromnetzes ist.
2. Anwendungsgebiete für nicht standardisierte angepasste Spannungen
Nicht standardisierte angepasste Spannungen (52/123/230/240/300/320/360/380kV) werden für spezielle Stromnetze verwendet, wie zum Beispiel bei der Sanierung alter Stromnetze und spezifischen industriellen Energieanwendungen. Aufgrund des Mangels an geeigneten Standardspannungen müssen Hersteller nach den Parametern des Stromnetzes anpassen, und nach der Anpassung muss die Isolations- und Bogenlöschleistung überprüft werden.
3. Die Folgen einer falschen Spannungsebenenauswahl
Die Wahl einer zu niedrigen Spannungsebene kann zu Isolationsdurchschlägen führen, was SF-Lecks und Geräteschäden verursacht; Die Wahl einer zu hohen Spannungsebene erhöht erheblich die Kosten, steigert die Betriebschwierigkeiten und kann auch zu Leistungsanpassungsproblemen führen.

Die RHD-Serie verfügt über ein speziell entwickeltes Design mit niedrigem Schwerpunkt, das eine Erdbebenresistenz von 9 Grad bietet. Dies stellt sicher, dass der Dead Tank Vakuumschaltkreis auch bei starken Erdbeben strukturell stabil bleibt und eine felsenfeste Leistung aufrechterhält, wodurch er sich als bewährte Wahl für hochriskante geografische Gebiete erweist.

Wie erreicht der Dead Tank Vakuumschaltkreis eine nullverschmutzende Betriebsweise?

Im Gegensatz zu herkömmlicher Hochspannungsausrüstung verwendet dieser Dead Tank Vakuumschaltkreis Hochvakuum-Technologie (10⁻⁴Pa) zur Bogenlöschung anstelle von SF6-Gas. Durch die Eliminierung von Treibhausgasen wird das Risiko toxischer Lecks beseitigt und es entspricht den globalen Trends in grüner Energie sowie strengen Umweltstandards.

Kann dieser Dead Tank Vakuumschaltkreis für nicht-standardmäßige Stromnetze angepasst werden?

Ja, wir bieten eine „allseitige Anpassung“ für den Dead Tank Vakuumschaltkreis. Obwohl er die Standard-Spannungsklassen von 40,5kV bis 252kV abdeckt, können wir nahtlose Lösungen für nicht-standardmäßige Spannungen (wie 46kV, 69kV oder 75kV) und Stromstärken von 1250A bis 6300A in Ein-, Zwei- oder Drei-Phasen-Konfigurationen erstellen.

Welche Wartungsvorteile bietet der Einsatz eines Dead Tank Vakuumschaltkreises?

Die RHD-Serie ist so konzipiert, dass sie praktisch wartungsfrei ist. Sie verwendet ein öl- und gasfreies Federbetätigungssystem und einen Vakuumschalter, der für mehr als 10.000 Zyklen ausgelegt ist. Darüber hinaus wird jeder Dead Tank Vakuumschaltkreis in der Fabrik vollständig montiert und getestet, sodass während der Installation keine Ortsumbauarbeiten oder Hochspannungstests erforderlich sind.

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