| Marca | ROCKWILL |
| Número de modelo | 120kV 168kV 204 kV Interruptor de Vacío de Tipo Tanque (VCB) |
| Voltaxe nominal | 120kV |
| Corrente nominal | 2000A |
| Frecuencia nominal | 50/60Hz |
| Serie | VBO |
Descrición
Os interruptores de circuito de vacío (VCB) de tipo tanque de 120kV, 168kV e 204kV son solucións de conmutación de alta tensión deseñadas para un rendemento robusto en redes de transmisión e distribución de media tensión. Deseñados cunha estrutura de tanque selado (tipo tanque) para encapsular os compoñentes principais, estes VCB usan interrumpidores de vacío para unha extinción fiable do arco, asegurando unha interrupción segura e eficiente da corrente en sistemas de media a alta tensión.
Ideais para subestacións de utilidades, redes eléctricas industriais e proxectos de integración de enerxías renovables (como parques eólicos e solares), estes interruptores cubren un rango versátil de voltaxes para cumprir coas diversas necesidades da rede. O seu deseño de tipo tanque mellora a estabilidade da aislación e a resistencia ao medio ambiente, mentres que a tecnoloxía de vacío elimina a necesidade de gases de efecto invernadero como o SF₆, alineándose cos iniciativas globais de baixa emisión de carbono. Xa sexa no despregamento en entornos exteriores adversos ou en subestacións interiores compactas, ofrecen un funcionamento consistente, longa vida útil e custos reducidos ao longo do ciclo de vida, facéndolos unha opción sostenible para a infraestrutura eléctrica moderna.
Interruptor respetuoso co medio ambiente e con excelente rendemento antisísmico. Debido a que se usa un interrumpidor de vacío (VI) na parte de interrupción, ten un excelente rendemento de interrupción e non hai descomposición de gas debido á interrupción da corrente. Un transformador de corrente de embutido (BCT) pode incorporarse ao tanque. Isto reduce o espazo necesario. Non require a inspección da parte de interrupción abrindo. Pode realizar unha poupanza nos custos de manutención. Tamén reduciu a cantidade de gas SF6 necesaria a aproximadamente 1/3 comparado co interruptor de circuito de gas (GCB).
Excelente rendemento de interrupción a través do aislamento de vacío da parte de interrupción
Menor espazo necessário debido á adopción de BCT embutido
Pode ahorrar nos custos de manutención xa que non require a inspección da parte de interrupción abrindo
Pode realizar unha redución dos custos ao longo do ciclo de vida (LCC) de aproximadamente 40% en comparación co GCB
Excelente rendemento antisísmico debido ao centro de gravidade baixo
Tipo respetuoso co medio ambiente. Pode reducir a cantidade de gas SF6 en comparación co GCB
Voltaxe nominal (kV) |
120kV |
168kV |
204kV |
|||
Corrente nominal (A) |
1200 |
2000 |
1200 |
2000 |
1200 |
2000 |
Corrente nominal de interrupción (kA) |
31.5 |
31.5 |
40 |
31.5 |
40 |
|
Tempo nominal de abertura (s) |
0.06 (5 ciclos) |
0.037 |
||||
Tempo nominal de interrupción (ciclos) |
5/3 |
3 |
||||
Duty operativa |
A (O - 1 min - CO - 3 min - CO), B (CO - 15 seg - CO), R (O - 0.35 seg - CO - 1 min - CO) |
|||||
Tempo de pechado (s) |
0.13 |
|||||
Voltaxe nominal de operación de pechado (V) |
CC100 |
|||||
Voltaxe nominal do motor (V) |
CC100 |
|||||
Medio de aislamento |
Gas SF6 |
|||||
Presión nominal do gas (MPa-g) |
0.15 (20℃) |
|||||
Sistema de operación |
Molla cargada por motor |
|||||
Normas aplicables |
JEC-2300 (1998) |
|||||
A taxa de fuga do gas SF₆ debe controlarse a un nivel extremadamente baixo, xeralmente non superior ao 1% por ano. O gas SF₆ é un potente gas de efecto invernado, co efecto invernado 23.900 veces maior que o dióxido de carbono. Se ocorre unha fuga, non só pode causar contaminación ambiental, senón que tamén pode levar a unha diminución da presión do gas dentro da cámara de extinción do arco, afectando o rendemento e a fiabilidade do interruptor.
Para monitorizar a fuga de gas SF₆, xeralmente instálanse dispositivos de detección de fugas nos interruptores de tanque. Estes dispositivos axudan a identificar rapidamente calquera fuga para que se poidan tomar as medidas adecuadas para abordar o problema.
Estrutura Integral do Depósito: A cámara de extinción de arco, o medio aislante e os compoñentes relacionados están selados dentro dun depósito metálico cheo dun gas aislante (como o hexafluoruro de azufre) ou de aceite aislante. Isto forma un espazo relativamente independente e selado, prevenindo eficazmente que os factores ambientais externos afecten aos compoñentes internos. Este deseño mellora o rendemento aislante e a fiabilidade do equipo, facéndoo adecuado para diversos entornos exteriores adversos.
Disposición da Cámara de Extinción de Arco: A cámara de extinción de arco xeralmente está instalada dentro do depósito. A súa estrutura está deseñada para ser compacta, permitindo unha extinción eficiente do arco nun espazo limitado. Dependendo dos diferentes principios e tecnoloxías de extinción de arco, a construción específica da cámara de extinción de arco pode variar, pero xeralmente inclúe compoñentes clave como contactos, bocas e materiais aislantes. Estes compoñentes traballan xuntos para asegurar que o arco sexa apagado rapidamente e de xeito efectivo cando o interruptor interrompe a corrente.
Mecanismo de Funcionamento: Os mecanismos de funcionamento comúns inclúen mecanismos accionados por molas e mecanismos accionados hidráulicamente.
Mecanismo Accionado por Molas: Este tipo de mecanismo ten unha estrutura simple, é moi fiable e fácil de manter. Acciona as operacións de apertura e pechado do interruptor a través do almacenamento e liberación de enerxía nas molas.
Mecanismo Accionado Hidráulicamente: Este mecanismo ofrece vantaxes como alta potencia de saída e funcionamento suave, o que o fai adecuado para interruptores de alta tensión e alta corrente.