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

Ultimo aggiornamento2026.09
LinguaEnglish
FilePDF · 419.2 KB
Dead tank Circuit BreakerSF6 Gas Circuit Breaker
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Descrizione 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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Domande frequenti

  1. Le differenze fondamentali tra i circuiti spezzatori a colonna di porcellana e i circuiti spezzatori a serbatoio, le due principali tipologie strutturali di interruttori ad alta tensione, si manifestano in sei aspetti chiave.
  2. Strutturalmente, i tipi a colonna di porcellana sono supportati da pali isolanti in porcellana, con componenti a disposizione aperta come camere di estinzione dell'arco e meccanismi di funzionamento. I tipi a serbatoio utilizzano serbatoi sigillati in metallo per racchiudere e integrare in modo altamente complesso tutte le parti centrali.
  3. Per l'isolamento, i primi si affidano a pali in porcellana, aria o materiali isolanti compositi; i secondi combinano gas SF₆ (o altri gas isolanti) con serbatoi metallici.
  4. Le camere di estinzione dell'arco sono montate in cima o sui pali delle colonne di porcellana per i primi, mentre sono costruite all'interno dei serbatoi metallici per i secondi.
  5. Nell'applicazione, i tipi a colonna di porcellana sono adatti alla distribuzione ad alta tensione all'aperto con una disposizione dispersa; i tipi a serbatoio si adattano flessibilmente a scenari interni/esterni, specialmente in ambienti con spazio limitato.
  6. Dal punto di vista della manutenzione, i componenti esposti dei primi consentono riparazioni mirate; la struttura sigillata dei secondi riduce la frequenza complessiva della manutenzione, ma richiede ispezioni complete per guasti locali.
  7. Tecnicamente, i tipi a colonna di porcellana offrono una struttura intuitiva e un'elevata resistenza al flashover dovuto a inquinamento, mentre i tipi a serbatoio vantano un eccellente sigillaggio, un'elevata forza isolante del SF₆ e una superiore resistenza alle interferenze esterne.

1. Selezionare l'interruttore corrispondente al livello di tensione in base al livello della rete elettrica
La tensione standard (40,5/72,5/126/170/245/363/420/550/800/1100 kV) è abbinata alla tensione nominale corrispondente della rete elettrica. Ad esempio, per una rete elettrica da 35 kV, viene selezionato un interruttore da 40,5 kV. Secondo standard come GB/T 1984/IEC 62271-100, la tensione nominale deve essere ≥ la massima tensione di funzionamento della rete elettrica.
2. Scenari applicativi per la tensione personalizzata non standard
La tensione personalizzata non standard (52/123/230/240/300/320/360/380 kV) viene utilizzata per reti elettriche speciali, come la ristrutturazione di reti elettriche obsolete e scenari industriali specifici. A causa della mancanza di una tensione standard adeguata, i produttori devono personalizzare in base ai parametri della rete elettrica, e dopo la personalizzazione, le prestazioni isolanti e di spegnimento dell'arco devono essere verificate.
3. Le conseguenze della scelta di un livello di tensione errato
Scegliere un livello di tensione inferiore può causare il guasto dell'isolamento, portando a fuoriuscite di SF e danni all'equipaggiamento; scegliere un livello di tensione superiore aumenta significativamente i costi, complica le operazioni e può anche portare a problemi di incompatibilità delle prestazioni.

La serie RHD presenta un design specializzato a basso baricentro che offre una resistenza sismica di 9 gradi. Ciò assicura che l'Interruttore a Vuoto in Contenitore Chiuso mantenga la sua struttura solida e le sue prestazioni inalterate anche durante eventi sismici ad alta intensità, rendendolo una scelta dimostrata per aree geografiche ad alto rischio.

Come l'Interruttore a Vuoto in Contenitore Chiuso raggiunge un'operazione a zero inquinamento?

A differenza delle attrezzature ad alta tensione tradizionali, questo Interruttore a Vuoto in Contenitore Chiuso utilizza la tecnologia ad alto vuoto (grado 10⁻⁴Pa) per l'estinzione dell'arco invece del gas SF6. Eliminando i gas serra, rimuove il rischio di perdite tossiche e si allinea con le tendenze globali dell'energia verde e gli standard ambientali rigorosi.

Può questo Interruttore a Vuoto in Contenitore Chiuso essere personalizzato per reti elettriche non standard?

Sì, offriamo "personalizzazione completa" per l'Interruttore a Vuoto in Contenitore Chiuso. Sebbene copra i livelli standard da 40,5 kV a 252 kV, possiamo creare soluzioni perfettamente integrate per tensioni non standard (come 46 kV, 69 kV o 75 kV) e valori di corrente da 1250 A fino a 6300 A in configurazioni monofase, bifase o trifase.

Quali sono i vantaggi di manutenzione nell'utilizzo di un Interruttore a Vuoto in Contenitore Chiuso?

La serie RHD è progettata per essere virtualmente priva di manutenzione. Utilizza un meccanismo a molla senza olio e senza gas e un interruttore al vuoto omologato per oltre 10.000 cicli. Inoltre, ogni Interruttore a Vuoto in Contenitore Chiuso è completamente assemblato e testato in fabbrica, quindi non è necessario alcun smontaggio sul sito o test ad alta tensione durante l'installazione.

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