• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


ตัวป้องกันแรงดันเกินแบบออกไซด์โลหะในกระบอกฟ้าอิฐสำหรับซีรีย์ 1000kV

  • 1000kV Series Porcelain-Housed Metal Oxide Surge Arresters

คุณสมบัติหลัก

แบรนด์ ROCKWILL
หมายเลขรุ่น ตัวป้องกันแรงดันเกินแบบออกไซด์โลหะในกระบอกฟ้าอิฐสำหรับซีรีย์ 1000kV
แรงดันไฟฟ้ากำหนด 828kV
ความถี่กำหนด 50/60Hz
ซีรีส์ Y20W

คำอธิบายผลิตภัณฑ์จากผู้จำหน่าย

คำอธิบาย

คำอธิบายเกี่ยวกับตัวป้องกันไฟฟ้าช็อตชนิดเซรามิกสำหรับระบบแรงดันสูง 1000kV

ตัวป้องกันไฟฟ้าช็อตชนิดเซรามิกสำหรับระบบแรงดันสูง 1000kV เป็นอุปกรณ์ป้องกันที่สำคัญสำหรับระบบส่งและแปลงไฟฟ้าแรงดันสูงมาก (UHV, 1000kV) ติดตั้งในสถานีไฟฟ้าแรงดันสูง 1000kV เส้นส่งไฟฟ้า และอุปกรณ์สำคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น หม้อแปลงและเบรกเกอร์ ตัวป้องกันเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อยับยั้งแรงดันไฟฟ้าเกินที่เกิดจากฟ้าผ่า การทำงานของสวิตช์ และความผิดปกติของระบบ โดยใช้เทคโนโลยี MOV ขั้นสูง (Metal Oxide Varistor) หุ้มด้วยเปลือกเซรามิกที่แข็งแรง สามารถนำกระแสไฟฟ้าเกินไปลงดินและรักษาแรงดันไฟฟ้าให้คงที่ในระหว่างการทำงานปกติ ทำให้ระบบไฟฟ้าแรงดันสูง 1000kV มีความสมบูรณ์และเชื่อถือได้ ป้องกันการเสียหายของอุปกรณ์และการขาดแคลนไฟฟ้าครั้งใหญ่

คุณสมบัติของตัวป้องกันไฟฟ้าช็อตชนิดเซรามิกสำหรับระบบแรงดันสูง 1000kV

  • ความเหมาะสมกับแรงดัน UHV:ออกแบบเฉพาะสำหรับระบบไฟฟ้าแรงดันสูง 1000kV ด้วยแรงดันเรตติ้งที่ตรงตามความต้องการของระบบไฟฟ้า 1000kV สามารถจำกัดแรงดันไฟฟ้าเกินให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยแม้ภายใต้สภาพแรงดันไฟฟ้าเกินที่รุนแรง ทำให้การดำเนินงานของระบบส่งไฟฟ้าแรงดันสูงขนาดใหญ่เป็นไปอย่างมั่นคง

  • โครงสร้างเซรามิกที่แข็งแรง:โครงสร้างเซรามิกให้ความแข็งแรงทางกลและทนทานต่อสภาพแวดล้อม สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เช่น ความชื้นสูง การปนเปื้อนจากอุตสาหกรรม ความแปรผันของอุณหภูมิ (-40°C ถึง 60°C) และการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว โครงสร้างนี้ให้ฉนวนไฟฟ้าที่เชื่อถือได้และปกป้องส่วนประกอบภายใน ทำให้การดำเนินงานระยะยาวมั่นคง

  • MOV ประสิทธิภาพสูง:ติดตั้ง MOV ที่ทันสมัย (Metal Oxide Varistors) ซึ่งมีคุณสมบัติความต้านทานไม่เชิงเส้นที่ยอดเยี่ยม ระหว่างเหตุการณ์แรงดันไฟฟ้าเกิน สามารถนำกระแสไฟฟ้าเกินได้อย่างรวดเร็ว และภายใต้การดำเนินงานปกติ จะกลับสู่สถานะความต้านทานสูง ลดกระแสรั่วไหล (โดยทั่วไปน้อยกว่า 100µA) กระแสรั่วไหลที่ต่ำนี้ช่วยลดการสูญเสียพลังงานในระบบไฟฟ้าและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของตัวป้องกัน

  • ความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้าเกินที่สูง:สามารถรับแรงดันไฟฟ้าเกินที่สูงมาก (ถึงหลายร้อย kA) ที่เกิดจากฟ้าผ่าหรือแรงดันไฟฟ้าเกินจากการทำงานของสวิตช์ ความสามารถในการรับแรงดันไฟฟ้าเกินที่สูงนี้ช่วยปกป้องอุปกรณ์ไฟฟ้าใกล้เคียง (เช่น หม้อแปลงและเบรกเกอร์) จากแรงดันไฟฟ้าเกิน ป้องกันการเสียหายของอุปกรณ์และรับประกันความต่อเนื่องของการจ่ายไฟฟ้า

  • ความเข้ากันได้ในการเชื่อมต่อแบบอนุกรม:ออกแบบมาสำหรับการเชื่อมต่อแบบอนุกรมเพื่อตอบสนองความต้องการของแรงดัน 1000kV รวมกับอุปกรณ์แบ่งแรงดัน (เช่น คาปาซิเตอร์แบ่งแรงดันหรือวงแหวนแบ่งแรงดัน) เพื่อให้แรงดันกระจายอย่างสม่ำเสมอระหว่างตัวป้องกันหลายตัวที่เชื่อมต่อแบบอนุกรม การกระจายแรงดันที่สม่ำเสมอนี้เพิ่มความมั่นคงและความน่าเชื่อถือของระบบป้องกันไฟฟ้าแรงดันสูง 1000kV ทั้งหมด

  • ความต้องการในการบำรุงรักษาต่ำ:โครงสร้างเซรามิกมีความทนทานต่อการกัดกร่อนและคุณสมบัติทำความสะอาดตัวเองในสภาพแวดล้อมธรรมชาติส่วนใหญ่ ลดความถี่ในการบำรุงรักษา นอกจากนี้ยังมีพอร์ตตรวจสอบสำหรับการตรวจจับกระแสรั่วไหลและอุณหภูมิ พอร์ตเหล่านี้ช่วยในการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถตรวจจับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้าและดำเนินการป้องกัน ลดการหยุดชะงักที่ไม่คาดคิด

  • ปฏิบัติตามมาตรฐานสากล:ปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสากลที่เข้มงวด เช่น IEC 60099-4 และ ANSI/IEEE C62.11 การปฏิบัติตามมาตรฐานเหล่านี้ทำให้เข้ากันได้กับระบบไฟฟ้าแรงดัน 1000kV ทั่วโลกและรับรองว่ามีมาตรฐานความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุดในอุตสาหกรรมไฟฟ้า

พารามิเตอร์

รุ่น 

ตัวป้องกัน

ระบบ

การทำงานต่อเนื่องของตัวป้องกัน

DC 1mA

แรงดันไฟฟ้าเกินจากการทำงานของสวิตช์

แรงดันไฟฟ้าเกินที่กำหนด

แรงดันไฟฟ้าเกินที่มีขอบเขตแคบ

แรงดันไฟฟ้าเกินแบบสี่เหลี่ยม

แรงดันที่กำหนด

แรงดันเรตติ้ง

แรงดันที่กำหนด

แรงดันการทำงาน

แรงดันอ้างอิง

แรงดันไฟฟ้าเกินที่เหลือจากการทำงานของสวิตช์

แรงดันไฟฟ้าเกินที่เหลือที่กำหนด

กระแสไฟฟ้าเกินที่เหลือที่มีขอบเขตแคบ

กำลังรับกระแส

ระยะทางคลาน

kV

kV

kV

kV

kV

kV

kV

A

mm

(ค่า RMS)

(ค่า RMS)

(ค่า RMS)

ไม่น้อยกว่า

ไม่มากกว่า

ไม่มากกว่า

ไม่มากกว่า

20 เท่า






(ค่าสูงสุด)

(ค่าสูงสุด)

(ค่าสูงสุด)

(ค่าสูงสุด)


Y20W1-828/1620W

828

1000

638

1114

1460

1620

1782

8000

33000

Y20W1-888/1700W

888

1000

684

1145

1500

1700

1832

8000

33000

รู้จักผู้จัดจำหน่ายของคุณ
ร้านค้าออนไลน์
อัตราการส่งมอบตรงเวลา
เวลาตอบสนอง
100.0%
≤4h
ภาพรวมของบริษัท
สถานที่ทำงาน: 108000m²m² พนักงานทั้งหมด: 700+ มูลค่าส่งออกสูงสุดประจำปี(ดอลลาร์): 150000000
สถานที่ทำงาน: 108000m²m²
พนักงานทั้งหมด: 700+
มูลค่าส่งออกสูงสุดประจำปี(ดอลลาร์): 150000000
บริการ
ประเภทธุรกิจ: ออกแบบ/ผลิต/การขาย
หมวดหมู่หลัก: อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง/หม้อแปลงไฟฟ้า
ผู้จัดการดูแลตลอดชีพ
บริการจัดการดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์ การใช้งาน การบำรุงรักษา และบริการหลังการขาย เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของการดำเนินงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า การควบคุมอย่างต่อเนื่อง และการใช้ไฟฟ้าอย่างไร้กังวล
ซัพพลายเออร์อุปกรณ์ผ่านการรับรองคุณสมบัติแพลตฟอร์มและการประเมินด้านเทคนิค ทำให้มั่นใจในความสอดคล้อง มืออาชีพ และความน่าเชื่อถือตั้งแต่ต้นทาง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

  • ผลกระทบของแรงดันตรงในหม้อแปลงที่สถานีพลังงานทดแทนใกล้กับอิเล็กโทรดต่อกราวด์ UHVDC
    ผลกระทบของแรงดันตรงในหม้อแปลงที่สถานีพลังงานทดแทนใกล้กับอิเล็กโตรดต่อพื้นของระบบ UHVDCเมื่ออิเล็กโตรดต่อพื้นของระบบส่งกำลังไฟฟ้าแรงดันสูงมาก (UHVDC) ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านพื้นดินสามารถทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของศักย์ไฟฟ้าบริเวณรอบ ๆ อิเล็กโตรด ซึ่งจะทำให้ศักย์จุดกลางของหม้อแปลงไฟฟ้าที่อยู่ใกล้เคียงเปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดแรงดันตรง (หรือแรงดันเบี่ยงเบน) ในแกนหม้อแปลง แรงดันตรงนี้สามารถทำให้ประสิทธิภาพของหม้อแปลงลดลง และในกรณีที่รุนแรงอาจทำให้เกิดความเสียหายต่ออุป
    01/15/2026
  • HECI GCB สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า – วงจรป้องกันความเร็วสูง SF₆
    1. บทนิยามและฟังก์ชัน1.1 บทบาทของเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้าเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้า (GCB) เป็นจุดตัดที่สามารถควบคุมได้ระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับหม้อแปลงขั้นตอนสูง ทำหน้าที่เป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับระบบไฟฟ้า การทำงานหลักของ GCB ประกอบด้วยการแยกความผิดปกติทางด้านกำเนิดไฟฟ้าและการควบคุมการทำงานในระหว่างการประสานงานและเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า หลักการการทำงานของ GCB ไม่แตกต่างจากเบรกเกอร์วงจรมาตรฐานมากนัก แต่เนื่องจากมีส่วนประกอบของกระแสตรงสูงในกระแสความผิดปกติของกำเนิดไฟฟ้า GCB จำเป็นต้องทำงานอย่
    01/06/2026
  • การทดสอบ การตรวจสอบ และการบำรุงรักษาอุปกรณ์กระจายพลังงานแปลงไฟ
    1.การบำรุงรักษาและการตรวจสอบหม้อแปลง เปิดเบรกเกอร์แรงดันต่ำ (LV) ของหม้อแปลงที่อยู่ในการบำรุงรักษา ถอดฟิวส์ควบคุมพลังงานออก และแขวนป้ายเตือน "ห้ามปิด" บนจับสวิตช์ เปิดเบรกเกอร์แรงดันสูง (HV) ของหม้อแปลงที่อยู่ในการบำรุงรักษา ปิดสวิตช์กราวด์ ปล่อยประจุจากหม้อแปลงให้หมด ล็อคสวิตช์เกียร์ HV และแขวนป้ายเตือน "ห้ามปิด" บนจับสวิตช์ สำหรับการบำรุงรักษามอเตอร์แบบแห้ง: ทำความสะอาดอินซูลเลเตอร์และเคสก่อน แล้วตรวจสอบเคส ซีลยาง และอินซูลเลเตอร์ว่ามีรอยแตก รอยไหม้ หรือซีลยางที่เสื่อมสภาพหรือไม่ ตรวจสอบสายเคเ
    12/25/2025
  • วิธีทดสอบความต้านทานฉนวนของหม้อแปลงจำหน่าย
    ในการทำงานจริง ความต้านทานฉนวนของหม้อแปลงไฟฟ้าจะถูกวัดสองครั้ง: ความต้านทานฉนวนระหว่างขดลวดแรงดันสูง (HV) และขดลวดแรงดันต่ำ (LV) รวมถึงถังหม้อแปลง และ ความต้านทานฉนวนระหว่างขดลวดแรงดันต่ำ (LV) และขดลวดแรงดันสูง (HV) รวมถึงถังหม้อแปลงหากทั้งสองการวัดให้ค่าที่ยอมรับได้ แสดงว่าฉนวนระหว่างขดลวด HV, ขดลวด LV, และถังหม้อแปลงผ่านเกณฑ์ แต่หากการวัดใดการวัดหนึ่งไม่ผ่าน จะต้องทำการทดสอบความต้านทานฉนวนแบบคู่ระหว่างทั้งสามส่วน (HV–LV, HV–ถัง, LV–ถัง) เพื่อระบุว่าเส้นทางฉนวนใดมีปัญหา1. การเตรียมเครื่องมือและ
    12/25/2025
  • หลักการออกแบบสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งบนเสา
    หลักการในการออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งบนเสา(1) หลักการในการเลือกสถานที่และโครงสร้างแพลตฟอร์มสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งบนเสาควรตั้งอยู่ใกล้ศูนย์กลางภาระหรือใกล้กับภาระสำคัญ โดยปฏิบัติตามหลักการ “ความจุเล็ก หลายสถานที่” เพื่อให้ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงและบำรุงรักษาอุปกรณ์ สำหรับการจ่ายไฟในที่พักอาศัย อาจติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟสไว้ใกล้เคียงตามความต้องการของโหลดปัจจุบันและการคาดการณ์การเติบโตในอนาคต(2) การเลือกความจุสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟสที่ติดตั้งบนเสาความจุมาตรฐานคือ 100 kVA, 200 kVA, และ
    12/25/2025
  • โซลูชันควบคุมเสียงรบกวนจากหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับการติดตั้งที่แตกต่างกัน
    1. การลดเสียงรบกวนสำหรับห้องหม้อแปลงที่อยู่บนพื้นดินกลยุทธ์การลดเสียง:ประการแรก ทำการตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงโดยปิดไฟฟ้า รวมถึงเปลี่ยนน้ำมันฉนวนที่หมดอายุ ตรวจสอบและขันสกรูทั้งหมด และทำความสะอาดฝุ่นออกจากอุปกรณ์ประการที่สอง เสริมฐานของหม้อแปลงหรือติดตั้งอุปกรณ์กันสั่น เช่น แผ่นยางหรือสปริงกันสั่น โดยเลือกตามความรุนแรงของการสั่นสะเทือนสุดท้าย เสริมฉนวนกันเสียงที่จุดอ่อนของห้อง: แทนที่หน้าต่างมาตรฐานด้วยหน้าต่างระบายอากาศที่มีฉนวนกันเสียง (เพื่อตอบสนองความต้องการในการทำความเย็น) และแทนที่ประตู
    12/25/2025

โซลูชันที่เกี่ยวข้อง

  • การออกแบบทางแก้ไขของตู้สวิตช์วงจรป้อนไฟ 24kV ที่ใช้อากาศแห้งเป็นฉนวน
    การรวมกันของ​ฉนวนแข็งช่วย + ฉนวนอากาศแห้ง​ แสดงถึงทิศทางการพัฒนาสำหรับ RMU 24kV โดยการทรงสมดุลระหว่างความต้องการฉนวนกับขนาดกะทัดรัดและการใช้ฉนวนช่วยเสริมที่เป็นของแข็ง สามารถผ่านการทดสอบฉนวนได้โดยไม่ต้องเพิ่มขนาดระหว่างเฟสและระหว่างเฟสกับพื้นอย่างมาก การห่อหุ้มเสาจะทำให้ฉนวนสำหรับสวิตช์ป้องกันแรงดันสูงและสายนำที่เชื่อมต่อแน่นหนาขึ้นการรักษา​ระยะห่างระหว่างเฟสของบัสบาร์ขาออก 24kV ที่ 110 มม., ความเข้มของสนามไฟฟ้าและความไม่สม่ำเสมอของค่าสัมประสิทธิ์สามารถลดลงได้โดยการห่อหุ้มพื้นผิวบัสบาร์ ​ตารางที
    08/16/2025
  • แผนการปรับแต่งเพื่อลดความน่าจะเป็นของการเกิดฟ้าผ่าในช่องว่างแยกของหน่วยวงจรหลักที่ใช้อากาศเป็นฉนวน 12kV
    ด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า แนวคิดเชิงนิเวศที่เน้นการลดคาร์บอน การประหยัดพลังงาน และการปกป้องสิ่งแวดล้อมได้ถูกผสานเข้ากับการออกแบบและการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับการจ่ายและกระจายพลังงานไฟฟ้าอย่างลึกซึ้ง Ring Main Unit (RMU) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าหลักในระบบจำหน่ายไฟฟ้า ความปลอดภัย การปกป้องสิ่งแวดล้อม ความน่าเชื่อถือในการทำงาน ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และความคุ้มค่าเป็นแนวโน้มที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในการพัฒนา RMU แบบดั้งเดิมโดยทั่วไปจะเป็น RMU ที่ใช้ SF6 ในการฉนวนไฟฟ้า เนื่องจาก SF6 มี
    08/16/2025
  • การวิเคราะห์ปัญหาทั่วไปในหน่วยจ่ายวงจรริงกันความดันแบบฉนวนแก๊ส 10kV (RMUs)
    บทนำ:​​RMU ฉนวนกั้นแก๊ส 10kV ได้รับการใช้งานอย่างกว้างขวางเนื่องจากมีข้อดีหลายประการ เช่น เป็นระบบปิดสนิท มีประสิทธิภาพในการฉนวนกั้นสูง ไม่ต้องบำรุงรักษา มีขนาดกะทัดรัด และติดตั้งได้อย่างยืดหยุ่นและสะดวกสบาย ในขณะนี้ RMU ชนิดนี้ได้กลายเป็นจุดสำคัญในระบบวงจรหลักของการจ่ายไฟฟ้าในเมือง และมีบทบาทสำคัญในระบบการกระจายพลังงาน ปัญหาภายใน RMU ฉนวนกั้นแก๊สสามารถส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบการกระจายพลังงานทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจว่ามีความเชื่อถือได้ในการจ่ายไฟฟ้า จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้นใน
    08/16/2025
ยังไม่พบผู้จำหน่ายที่เหมาะสมหรือไม่ ให้ผู้จำหน่ายที่ได้รับการตรวจสอบติดต่อคุณ รับใบเสนอราคาทันที
ยังไม่พบผู้จำหน่ายที่เหมาะสมหรือไม่ ให้ผู้จำหน่ายที่ได้รับการตรวจสอบติดต่อคุณ
รับใบเสนอราคาทันที
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์

IEE Business will not sell or share your personal information.

ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่