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RHD-362 SF6 Gas Dead tank Circuit Breaker
dibujos · 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.

Última actualización2026.09
IdiomaEnglish
ArchivoPDF · 419.2 KB
Dead tank Circuit BreakerSF6 Gas Circuit Breaker
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Descripción del documento

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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Preguntas frecuentes

  1. Las diferencias fundamentales entre los interruptores de circuito de columna de porcelana y los interruptores de circuito de tanque, dos tipos estructurales principales de interruptores de circuito de alta tensión, se encuentran en seis aspectos clave.
  2. Estructuralmente, los tipos de columna de porcelana están soportados por pilares aislantes de porcelana, con componentes de diseño abierto como cámaras de extinción de arco y mecanismos de operación. Los tipos de tanque utilizan tanques metálicos sellados para encapsular e integrar altamente todas las partes centrales.
  3. Para la aislación, el primero depende de pilares de porcelana, aire o materiales aislantes compuestos; el segundo combina gas SF₆ (u otros gases aislantes) con tanques metálicos.
  4. Las cámaras de extinción de arco se montan en la parte superior o en los pilares de las columnas de porcelana en el caso del primero, mientras que se construyen dentro de los tanques metálicos en el caso del segundo.
  5. En cuanto a la aplicación, los tipos de columna de porcelana son adecuados para la distribución de alta tensión al aire libre con un diseño disperso; los tipos de tanque se adaptan flexiblemente a escenarios interiores y exteriores, especialmente en entornos con limitaciones de espacio.
  6. En términos de mantenimiento, los componentes expuestos del primero permiten reparaciones dirigidas; la estructura sellada del segundo reduce la frecuencia general de mantenimiento, pero requiere inspecciones completas para fallas locales.
  7. Técnicamente, los tipos de columna de porcelana ofrecen una estructura intuitiva y un alto rendimiento contra descargas por contaminación, mientras que los tipos de tanque destacan por su excelente sellado, alta resistencia aislante del SF₆ y gran resistencia a interferencias externas.

1. Seleccione el interruptor de circuito correspondiente al nivel de voltaje según el nivel de la red eléctrica
El voltaje estándar (40,5/72,5/126/170/245/363/420/550/800/1100kV) se ajusta al voltaje nominal correspondiente de la red eléctrica. Por ejemplo, para una red de 35kV, se selecciona un interruptor de circuito de 40,5kV. Según las normas como GB/T 1984/IEC 62271-100, se asegura que el voltaje nominal sea ≥ el voltaje máximo de operación de la red eléctrica.
2. Escenarios aplicables para el voltaje personalizado no estándar
El voltaje personalizado no estándar (52/123/230/240/300/320/360/380kV) se utiliza para redes eléctricas especiales, como la renovación de redes antiguas y escenarios industriales de potencia específicos. Debido a la falta de un voltaje estándar adecuado, los fabricantes necesitan personalizar según los parámetros de la red eléctrica, y después de la personalización, se debe verificar el rendimiento de aislamiento y extinción del arco.
3. Las consecuencias de elegir el nivel de voltaje incorrecto
Elegir un nivel de voltaje bajo puede causar un fallo en el aislamiento, lo que lleva a fugas de SF y daños en el equipo; elegir un nivel de voltaje alto aumenta significativamente los costos, aumenta las dificultades operativas y también puede resultar en problemas de incompatibilidad de rendimiento.

La serie RHD presenta un diseño especializado de bajo centro de gravedad que proporciona resistencia sísmica de 9 grados. Esto garantiza que el Interruptor de Vacío de Tanque Muerto permanezca estructuralmente sólido y mantenga un rendimiento firme incluso durante eventos de terremotos de alta intensidad, lo que lo convierte en una opción comprobada para áreas geográficas de alto riesgo.

¿Cómo logra el Interruptor de Vacío de Tanque Muerto una operación sin contaminación?

A diferencia del equipo de alta tensión tradicional, este Interruptor de Vacío de Tanque Muerto utiliza tecnología de alto vacío (grado 10⁻⁴Pa) para la extinción del arco en lugar de gas SF6. Al eliminar los gases de efecto invernadero, se elimina el riesgo de fugas tóxicas y se alinea con las tendencias globales de energía verde y estrictos estándares ambientales.

¿Puede personalizarse este Interruptor de Vacío de Tanque Muerto para redes eléctricas no estándar?

Sí, ofrecemos "personalización total" para el Interruptor de Vacío de Tanque Muerto. Aunque cubre los rangos estándar de 40.5kV a 252kV, podemos crear soluciones de ajuste perfecto para voltajes no estándar (como 46kV, 69kV o 75kV) y clasificaciones de corriente desde 1250A hasta 6300A en configuraciones monofásicas, bifásicas o trifásicas.

¿Cuáles son los beneficios de mantenimiento de usar un Interruptor de Vacío de Tanque Muerto?

La serie RHD está diseñada para ser prácticamente sin mantenimiento. Utiliza un mecanismo operado por resorte sin aceite ni gas y un interructor de vacío calificado para más de 10,000 ciclos. Además, cada Interruptor de Vacío de Tanque Muerto se ensambla y prueba completamente en la fábrica, por lo que no se requiere desmontaje ni pruebas de alta tensión en el sitio durante la instalación.

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