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


120 kV 168 kV 204 kV Tároló típusú vakuum átmeneti kapcsoló (VCB)

  • 120kV 168kV 204 kV Tank Type Vacuum Circuit Breaker(VCB)

Kulcsattribútumok

Márka ROCKWILL
Modell szám 120 kV 168 kV 204 kV Tároló típusú vakuum átmeneti kapcsoló (VCB)
Nominalis feszültség 120kV
Nominális áram 2000A
Nominalis frekvencia 50/60Hz
Sorozat VBO

Szállító által nyújtott termékleírások

Leírás

Leírás

A 120kV, 168kV és 204kV téglatestes vakuum átkapcsoló (VCB) magasfeszültségi villamos hálózati kapcsolási megoldás, amelyet középfeszültségi villamos hálózatokban való megbízható teljesítményre terveztek. A készülékek zárt téglatestes szerkezetűek (téglatest típusúak), amely a legfontosabb komponenseket zárja be, és vakuumszakítókat használnak megbízható ívkioltáshoz, garantálva ezzel a biztonságos és hatékony áramszakítást közép- és magasfeszültségi rendszerekben.

Ezek az átkapcsolók ideálisak a szolgáltatói alátámasztókhoz, ipari hálózatokhoz és megújuló energiaintegrációs projektekhez (mint például a szél- és napelemparkok), sokoldalú feszültségi tartományukkal kielégítve a változatos hálózati igényeket. A téglatestes dizájn növeli az izoláció stabilitását és a környezeti ellenállását, míg a vakuumtechnológia kiküszöböli a SF₆ jellegű üvegházhatású gázok használatának szükségességét, ami összhangban áll a globális alacsony szén-dioxid-kibocsátású kezdeményezésekkel. Bár akár súlyos külső körülmények között, akár kompakt belső alátámasztókban is, ezek a készülékek konzisztens működést, hosszú élettartamot és csökkent életciklus költségeket biztosítanak, ami azt jelenti, hogy fenntartható választás a modern villamos infrastruktúrához.

Terméktulajdonságok

Környezetbarát és kiváló seímtelenséggel rendelkező átkapcsoló. Mivel a szakító részben vakuumszakítót (VI) használnak, ezért kiváló szakítási teljesítménye van, és nincs áramszerű szakítás során létrejövő gáz felbomlása. A téglatestbe beépíthető egy gerenda áramerősítő (BCT). Ez csökkenti a helyigényt. Nem szükséges a szakító rész megnyitásával végzett vizsgálat. Ez lehetővé teszi a karbantartási költségek csökkentését. A gáz átkapcsoló (GCB) képest körülbelül 1/3-rével csökkenti a szükséges SF6 mennyiségét.

  • Kiváló szakítási teljesítmény a szakító rész vakuumizolációja révén

  • Kisebb helyigény a beépített gerenda CT (BCT) alkalmazásával

  • Megköltheti a karbantartási költségeket, mivel nem szükséges a szakító rész megnyitásával végzett ellenőrzés.

  • Körülbelül 40%-kal csökkenti az életciklus költséget (LCC) a GCB-hez képest

  • Kiváló seímtelenség a kis középpont miatt

  • Környezetbarát típus. Csökkenti a GCB-hez képest a SF6 mennyiségét

Specifikációk

Nominális feszültség (kV)

120kV

168kV

204kV

Nominális áram (A)

1200

2000

1200

2000

1200

2000

Nominális törési áram (kA)

31.5

31.5

 40

31.5

40

Nominális nyitási idő (s)

0.06 (5 ciklus)

0.037

Nominális megszakítási idő (ciklusok)

5/3

3

Működési szabály

A (O - 1 perc - CO - 3 perc - CO), B (CO - 15 másodperc - CO), R (O - 0.35 másodperc - CO - 1 perc - CO)

Záró idő (s)

0.13

Nominális záró működési feszültség (V)

DC100

Nominális motorfeszültség (V)

DC100

Izolációs közeg

SF6 gáz

Nominális gáznyomás (MPa-g)

0.15 (20℃)

Működési rendszer

Motorral töltött rugó

Alkalmazandó normák

JEC-2300 (1998)

 

Dokumentációs erőforráskönyvtár
Restricted
Dead Tank Circuit Breakers Catalog
Catalogue
English
Consulting
Consulting
GYIK a következőhöz:
Q: Mi a különbség a vakuum átmeneti és az SF átmeneti között?
A:
  1. Az alapvető különbségük az ívkioltó médium: A vákuum átkötők magas vákuumot (10⁻⁴~10⁻⁶Pa) használnak izolációra és ívkioltásra; az SF₆ átkötők az elektronokat jól felvevő SF₆ gázzal szolgálnak ki a kioltáshoz.
  2. A feszültség alkalmazhatóságban: A vákuum átkötők közepes-alacsony feszültségekre illik (10kV, 35kV; néha akár 110kV), ritkán 220kV felett. Az SF₆ átkötők nagy-és extrém feszültségekre alkalmasak (110kV~1000kV), leginkább az extrém feszültségű hálózatoknál használták.
  3. Teljesítményben: A vákuum átkötők gyorsan kioltják az íveket (<10ms), 63kA~125kA töréskapacitással, többszori használatra alkalmasak (pl. villamosenergia-distribúció) és hosszú élettel rendelkeznek (>10,000 ciklus). Az SF₆ átkötők kiemelkedően jól kezelik a nagy/induktív áramok törését, de kevésbé gyakran használhatók, mivel időre van szükség az izoláció helyreállításához a kioltás után.
Q: Milyen csapátfolyam-követelmények vannak egy tárcaalakú átmenetkigyűjtő ívölteítő kamrájának esetén?
A:

Az SF₆ gáz csapódási rátáját nagyon alacsony szinten kell tartani, általában nem haladhatja meg az 1%-ot évente. Az SF₆ gáz erős üdehőgáz, melynek üdehőhatása 23900-szerese a szén-dioxidnak. Ha történik csapódás, ez nem csak környezeti szennyezést okoz, de csökkentheti a gáztartomány nyomását is a huzatlesztőben, ami hatással lehet a vezetékgyújtó teljesítményére és megbízhatóságára.

Az SF₆ gáz csapódásának figyeléséhez általában gázcsapodéteszközöket telepítenek a tank típusú vezetékgyújtókra. Ezek az eszközök segítenek időben felismerni a csapodást, hogy megfelelő intézkedéseket tegyenek a probléma kezelésére.

Q: Mik a strukturális jellemzői a tárca átmenetelnek?
A:

Teljes Tank Szerkezet:

  • Teljes Tank Szerkezet: A törikölő ív kialsító kamrája, izoláló közeg és kapcsolódó komponensei egy fémes tankon belül vannak elzárva, amelyben izoláló gáz (pl. szulfurhexaszilán) vagy izoláló olaj található. Ez egy relatíve független és zárt térképet alkot, ami hatékonyan megakadályozza, hogy a külső környezeti tényezők befolyásolják a belső részeket. Ez a tervezés javítja az eszköz izoláló teljesítményét és megbízhatóságát, így alkalmas lesz különböző kemény kívülbeli környezetekre.

Ív Kialsító Kamra Elrendezése:

  • Ív Kialsító Kamra Elrendezése: Az ív kialsító kamra általában a tankon belül van telepítve. Szerkezete kompakt, lehetővé téve a korlátozott térben hatékony ív kialsítást. A különböző ív kialsítási elvek és technológiák függvényében az ív kialsító kamra konkrét szerkezete változhat, de általában tartalmazza a kapcsolópontokat, szemcseket és izoláló anyagokat. Ezek a komponensek együttesen biztosítják, hogy az ív gyorsan és hatékonyan kialsódjon, amikor a törikölő megszakítja az áramot.

Működési Mechanizmus:

  • Működési Mechanizmus: A gyakori működési mechanizmusok közé tartoznak a rugómechanizmusok és a hidraulikus mechanizmusok.

  • Rugómechanizmus: Ez a típus egyszerű szerkezete miatt nagyon megbízható és könnyen karbantartandó. Rugók energia tárolása és felhasználása révén hajtja végre a törikölő nyitási és záró műveleteit.

  • Hidraulikus Mechanizmus: Ez a mechanizmus előnyökkel rendelkezik, mint például a magas kimeneti erő és sima működés, ami alkalmas a magas feszültségű és nagy áramerőségű törikölőkre.

Ismerje meg szállítóját
Online bolt
Időben történő szállítási arány
Válaszidő
100.0%
≤4h
Céges áttekintés
Munkahely: 108000m²m² Összes alkalmazott: 700+ Legmagasabb éves export (USD): 150000000
Munkahely: 108000m²m²
Összes alkalmazott: 700+
Legmagasabb éves export (USD): 150000000
Szolgáltatások
Üzleti típus: Tervezés/Gyártás/Értékesítés
Főkategóriák: Magas feszültségű eszközök/Tranzformátor
Életciklus-kezelés
Felszerelések beszerzésétől, használatától, karbantartásától és posztvásárlási támogatásától kezdve egész életen át tartó gondoskodást nyújtó szolgáltatások, biztosítva az elektromos berendezések biztonságos működését, folyamatos ellenőrzést és aggodalommentes energiafogyasztást
A berendezésszállító átment a platform minősítési tanúsításon és technikai értékelésen, így biztosítva a megfelelőséget, szakmai hozzáértést és megbízhatóságot forrás szinten.

Kapcsolódó termékek

Kapcsolódó ismeretek

  • Rövid beszámoló a újraindítók átalakításának kérdéseiről kívüli vakuum áramkievezők használatára
    A vidéki villamos hálózat átalakítása nagy szerepet játszik a vidéki villamtarifák csökkentésében és a vidéki gazdasági fejlődés gyorsításában. Néhány napszak alatt részt vettünk több kis méretű vidéki villamos hálózat-átalakítási projekten vagy konvencionális alátámasztók tervezésén. A vidéki villamos hálózati alátámasztókban a konvencionális 10kV rendszerek legtöbbször 10kV külső automatikus vákuum-kapcsolókat használnak.A befektetési költségek csökkentése érdekében olyan megoldást alkalmaztun
    12/12/2025
  • Rövid elemzés az automatikus áramköri újraindítóról a tervezett hálózat-automatizálásban
    Az automatikus áramkör-újraindító egy magasfeszültségi kapcsolóeszköz beépített irányítással (belül rendelkezik hibajáradat-felderítő, műveletsor-irányító és végrehajtó funkciókkal, anélkül, hogy további relévédelmi vagy működési eszközöket igényelne) és védelmi képességekkel. Automatikusan felmérheti az áramkörében lévő áramot és feszültséget, hibás esetek során időtartam-alapú védelem jellemzői szerint automatikusan megszakíthatja a hibajáradatokat, valamint előre meghatározott időtartamok és
    12/12/2025
  • Újraindító vezérlők: A hibátalan intelligens hálózat kulcsa
    A villámlás, a leesett fák ágai, sőt még a Mylar ballonok is elég lehetnek az áramátviteli hálózat működésének megszakításához. Ezért a szolgáltatók megelőzik a kieséseket, ha megbízható újraindító vezérlőket használnak a felemelt elosztó rendszereken.Bármilyen intelligens hálózati környezetben az újraindító vezérlők kritikus szerepet játszanak a tranzitív hibák észlelésében és megszakításában. Bár sok rövidzárló a felemelt vonalakon magától is megoldódhat, az újraindítók segítenek a szolgáltatá
    12/11/2025
  • Hibaelhárítási technológia alkalmazása 15 kV külső vákuumautomatikus átkapcsolók esetén
    A statisztikák szerint a légvezetékes távvezetékeken fellépő hibák túlnyomó többsége átmeneti jellegű, a maradandó hibák aránya kevesebb, mint 10%. Jelenleg a középfeszültségű (középfesz.) elosztóhálózatok általánosan 15 kV-os kültéri vákuumos automatikus megszakítókapcsolókat használnak szakaszolókkal összehangolva. Ez a rendszer lehetővé teszi az áramellátás gyors helyreállítását átmeneti hibák után, és maradandó hibák esetén leválasztja a hibás vonalszakaszt. Ezért elengedhetetlen az automati
    12/11/2025
  • 10 kV újraindítók és szakaszolók alkalmazása vidéki elosztóhálózatokban
    1 Jelenlegi hálózati állapotA folyamatos ruralis hálózat-átalakítás mélyülésével a ruralis hálózati berendezések egészségügyi szintje folyamatosan javul, és a villamosenergia-szolgáltatás megbízhatósága alapvetően kielégíti a felhasználók igényeit. Azonban a jelenlegi hálózati állapot tekintetében, mivel a finanszírozás korlátozott, a gyűrűhálózatok nincsenek bevezetve, a dupla energiaellátás nem érhető el, és a vonalak egyetlen sugárzó fa alakú ellátási módszert alkalmaznak. Ez hasonló egy sok
    12/11/2025
  • Mi a különbség egy újrakapcsoló és egy oszlopkenyér között?
    Sokan kérdgetett tőlem: "Mi a különbség egy recloser és egy oszlopba beépített áramköri szakító között?" Nehéz egy mondatban magyarázni, ezért írtam ezt a cikket, hogy világossá tegyem. Valójában a recloserek és az oszlopba beépített áramköri szakítók nagyon hasonló célokat szolgálnak – mindkettő használható irányításra, védelemre és figyelésre a külső függőleges elosztóvonalakon. Azonban a részletekben jelentős különbségek vannak. Nézzük meg egymás után.1. Különböző piacokEz lehet a legnagyobb
    11/19/2025

Kapcsolódó megoldások

  • SmartGrid-Ready 12kV belső vakuum átkapcsoló megoldások Közép- és Dél-Ázsiára
    Ⅰ. Közép-ázsiai piaci jellemzők​1. Jelentős különbségek az energiarendszerben, kiemeltül öreg felszerelések​​Kazahsztán & Üzbegisztán: A hálózati felszerelések meghaladják a működési időtartamot (Kazahsztánban 70%-80% öreg, Üzbegisztánban a napszámos hálózatok közel 1/3 része lejárt), ami magas átviteli veszteségeket eredményez (különösen Kazahsztán 12kV elosztóhálózataiban).​Tádzsikisztán: Gyenge átviteli hálózatok, 20% energia-veszteség. ​Türkménisztán​ hatékonytalan hálózatokkal és súlyos
    06/11/2025
  • 12kV belső vákuumbeszítkó Dél-kelet-ázsiai megoldás: Szerszámellenálló kompakt dizajn
    12kV belső vákuum átkapcsoló Dél-kelet-ázsiai megoldás: Szerszámellenálló kompakt tervezésI. Végrehajtási összefoglaló​Dél-kelet-Ázsiában gyorsan növekszik a villamosenergia-igény, mellyel együtt környezeti kihívások is jelennek meg, mint például a magas hőmérsékletek, a páratartalom, a sószpray korrodíció és a hálózati instabilitás. Ez a megoldás ​Szilárd izolált oszlop alapú vákuum átkapcsolókat (VCB)​​ ajánl, melyek rendelkeznek ​magas megbízhatósággal, ​kompakt tervezéssel és ​okos figyeléss
    06/10/2025
  • Intelligens Működési Megoldás 12kV Vaku Áramkiezésekhez: Valós Idejű Monitorozás és Élettartam Optimalizálás Integrlása
    Ⅰ. Berendezés működtetése és karbantartásaIntelligens monitorozó rendszer integrációja​Többparaméteres valós idejű monitorozás: Beágyazott szenzorok (hőmérséklet, elmozdulás, Hall-effektus áramérzők) követik a kapcsolat hőmérsékleti emelkedését, mechanikai jellemzőket (nyitási/záró sebesség, túlmenet), cirkutáló áramot és részleges levezetési jeleket. Az adatok előfeldolgozása szélső számításon keresztül történik, mielőtt felkerülnek a felhőbe.​Élettartam-előrejelző modell: Dinamikusan értékeli
    06/10/2025
Még nem találta meg a megfelelő beszállítót? Hagyja, hogy az ellenőrzött beszállítók megtaláljanak. Ajánlatot kérni most
Még nem találta meg a megfelelő beszállítót? Hagyja, hogy az ellenőrzött beszállítók megtaláljanak.
Ajánlatot kérni most
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését