• 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

  • อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับหม้อแปลงหลักและปัญหาในการทำงานของแก๊สเบา
    1. บันทึกอุบัติเหตุ (วันที่ 19 มีนาคม 2019)เมื่อเวลา 16:13 น. วันที่ 19 มีนาคม 2019 ระบบตรวจสอบหลังบ้านรายงานการกระทำของแก๊สเบาของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3 ตาม มาตรฐานปฏิบัติงานหม้อแปลงไฟฟ้า (DL/T572-2010) บุคลากรด้านการดำเนินการและบำรุงรักษา (O&M) ได้ตรวจสอบสภาพที่หน้างานของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3การยืนยันที่หน้างาน: แผงควบคุมไม่ใช่ไฟฟ้า WBH ของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3 รายงานการกระทำของแก๊สเบาเฟส B ของตัวหม้อแปลง และการรีเซ็ตไม่ได้ผล บุคลากร O&M ได้ตรวจสอบตัวตรวจจับแก๊สเฟส B และกล
    02/05/2026
  • ความผิดปกติและการจัดการของวงจรเดี่ยวต่อพื้นในสายส่งไฟฟ้า 10kV
    ลักษณะและอุปกรณ์ตรวจจับข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียว1. ลักษณะของข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียวสัญญาณเตือนกลาง:เสียงกริ่งเตือนดังขึ้น และหลอดไฟแสดงสถานะที่ระบุว่า “มีข้อบกพร่องการต่อพื้นบนบัสเซกชัน [X] กิโลโวลต์ หมายเลข [Y]” สว่างขึ้น ในระบบซึ่งใช้คอยล์เปเทอร์เซน (คอยล์ดับอาร์ค) ต่อพื้นจุดศูนย์กลาง หลอดไฟแสดงสถานะ “คอยล์เปเทอร์เซนทำงาน” ก็จะสว่างขึ้นเช่นกันการแสดงผลของมิเตอร์ตรวจสอบฉนวน:แรงดันไฟฟ้าของเฟสที่เกิดข้อบกพร่องลดลง (ในกรณีการต่อพื้นแบบไม่สมบูรณ์) หรือลดลงเป็นศูนย์ (ในกรณีการต่อพื้นแบบแข็ง)
    01/30/2026
  • การดำเนินงานโหมดต่อพื้นจุดกลางสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า 110kV~220kV
    การจัดการโหมดการต่อพื้นของจุดกลางสำหรับหม้อแปลงในระบบไฟฟ้าแรงดัน 110kV~220kV ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดการทนทานของฉนวนที่จุดกลางของหม้อแปลง และควรพยายามรักษาค่าความต้านทานลำดับศูนย์ของสถานีไฟฟ้าให้คงที่ โดยมั่นใจว่าค่าความต้านทานรวมลำดับศูนย์ที่จุดเกิดลัดวงจรใด ๆ ในระบบไม่ควรเกินสามเท่าของค่าความต้านทานรวมลำดับบวกสำหรับหม้อแปลงแรงดัน 220kV และ 110kV ในโครงการสร้างใหม่และโครงการปรับปรุงทางเทคนิค โหมดการต่อพื้นของจุดกลางต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด:1. หม้อแปลงอัตโนมัติจุดกลางของหม้
    01/29/2026
  • ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินบด
    ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินปูนบด?ในสถานีไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้าและระบบการกระจายพลังงาน สายส่งไฟฟ้า หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า และสวิตช์ตัดวงจร ทั้งหมดต้องมีการต่อพื้นดิน นอกจากการต่อพื้นดินแล้ว เราจะสำรวจอย่างลึกซึ้งว่าทำไมถึงใช้หินกรวดและหินปูนบดในสถานีไฟฟ้า แม้ว่าพวกมันจะดูธรรมดา แต่หินเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและการทำงานในการออกแบบการต่อพื้นดินของสถานีไฟฟ้า—โดยเฉพาะเมื่อใช้วิธีการต่อพื้นดินหลายวิธี—หินปูนบดหรือหินกรวดจะถูกโรยทั่วบริเวณสนามสำหรับ
    01/29/2026
  • ทำไมต้องต่อกราวน์ที่แกนหม้อแปลงเพียงจุดเดียว ไม่ใช่ว่าการต่อกราวน์หลายจุดจะเชื่อถือได้มากกว่าหรือ
    ทำไมต้องต่อกราวด์แกนหม้อแปลง?ในระหว่างการทำงาน แกนหม้อแปลง โครงสร้างโลหะ ส่วนประกอบ และชิ้นส่วนที่ยึดแกนและขดลวดจะอยู่ในสนามไฟฟ้าที่แรง ภายใต้ความกระทบของสนามไฟฟ้านี้ พวกมันจะได้รับศักย์ไฟฟ้าที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับพื้นดิน หากแกนไม่ได้ต่อกราวด์ จะมีความต่างศักย์ระหว่างแกนและโครงสร้างที่ยึดและถังที่ต่อกราวด์ ซึ่งอาจทำให้เกิดการปล่อยประจุไฟฟ้าแบบกระชากนอกจากนี้ ในระหว่างการทำงาน สนามแม่เหล็กที่แรงจะโอบรอบขดลวด แกนและโครงสร้างโลหะต่างๆ ส่วนประกอบ และชิ้นส่วนจะอยู่ในสนามแม่เหล็กที่ไม่สม่ำเสมอ และ
    01/29/2026
  • การเข้าใจการต่อกราวด์ของทรานสฟอร์เมอร์แบบกลาง
    I. จุดกลางคืออะไร?ในหม้อแปลงและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จุดกลางคือจุดเฉพาะในวงจรที่มีแรงดันสัมบูรณ์ระหว่างจุดนี้กับแต่ละเทอร์มินอลภายนอกเท่ากัน ในแผนภาพด้านล่าง จุดOแทนจุดกลางII. ทำไมจึงต้องต่อจุดกลางลงดิน?วิธีการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าระหว่างจุดกลางกับพื้นโลกในระบบไฟฟ้าสามเฟสเรียกว่าวิธีการต่อจุดกลางลงดิน วิธีการต่อนี้มีผลโดยตรงต่อ:ความปลอดภัย ความเชื่อถือได้ และเศรษฐศาสตร์ของระบบไฟฟ้า;การเลือกระดับฉนวนของอุปกรณ์ระบบ;ระดับแรงดันเกิน;แผนการป้องกันรีเลย์;การรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้ากับสายสื่อสาร.โดยทั่วไปแล้ววิธีกา
    01/29/2026

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