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


126kV 145kV 高圧SF6サーキットブレーカー

  • 126kV 145kV high voltage SF6 circuit breaker

主要属性

ブランド ROCKWILL
モデル番号 126kV 145kV 高圧SF6サーキットブレーカー
定格電圧 126kV
定格電流 4000A
定格周波数 50/60Hz
定格短絡遮断電流 40kA
シリーズ LW36-126(145)

サプライヤー提供の製品説明

説明

製品紹介:

LW36-126(145)(W) サーキットブレーカーは、電力システムの多様な用途に設計された最先端の電気機器です。単相動作、三相電気連動、および三相機械連動に適しており、接地中性点と非接地中性点の両方のグリッド周波数50/60Hzで最適化されています。このブレーカーは、バックトーバックコンデンサバンクスイッチング、無負荷線路充電遮断、無負荷ケーブル充電遮断などの厳しいシナリオでC2レベルの能力を発揮し、信頼性と性能に関する最高の国際基準を満たしています。

単相/三相(電気/機械)動作に対応し、50/60Hzのグリッド(接地中性点/非接地中性点システム)で使用できます。バックトーバックコンデンサバンク、無負荷線路/ケーブルスイッチングのC2レベルの基準を満たします。

特長

  • 消弧:SF6ガス + 自己エネルギー技術により低消費電力、40kA短絡遮断(メンテナンスなしで22回連続)。

  • 機構:10,000サイクルの機械寿命(M2クラス)、低騒音(<65dB)、コンパクト設計(従来モデルより30%小型)。

信頼性:

  • 耐震:IEEE693-2018 1.0gおよびETGチリ標準に準拠。

  • 絶縁:爬行距離>31mm/kV、標高≤3000mで動作、汚染対策設計。

  • 密封:SF6年間漏れ率<0.5%、厳格な除湿(業界規範以下の水分含有量)。

材料:

  • 安定したガスダイナミクスのための亜鉛ベース合金バルブプレート。

  • 高い消融抵抗を持つ輸入PTFEノズル。

  • 腐食防止のためのステンレス鋼機構ケース+熱浸镀锌固定具。

メンテナンス:≥10年間メンテナンスフリー周期、25,000以上の世界中のインストール、オプションのフェーズクロージングデバイス。

仕様

  • 電圧:126kV(145kV耐え)。

  • 電流伝送:安全マージンを考慮して3780A温度上昇試験を通過。

  • 環境:-30°Cから+70°C、IP65保護。

基準:IEC 62271-100、GB 1984、DL/T 402。

主な技術的パラメータ

1732518156932.png

注文方法:

  • サーキットブレーカーのモデルと形式。

  • 定格電気パラメータ(電圧、電流、遮断電流など)。

  • 使用時の作業条件(環境温度、標高、環境汚染レベル)。

  • 定格制御回路電気パラメータ(エネルギーストアモーターの定格電圧、開閉コイルの定格電圧)。

  • 必要なスペアアイテム、部品、特別な装置および工具の名称と数量(別途注文)。

  • 一次側上端子の配線方向。

缶型サーキットブレーカーの性能特性は何ですか?

高絶縁性能:

  • 高絶縁性能:六フッ化硫黄(SF6)ガスまたは絶縁油を使用するかに関わらず、缶型サーキットブレーカーは高レベルの絶縁性能を持っています。システム動作電圧や様々な過電圧に耐え、設備と人員の安全性を確保します。

強力な消弧能力:

  • 強力な消弧能力:消弧室と消弧媒体の特殊な設計により、缶型サーキットブレーカーは短絡電流を遮断する際に迅速にアークを消去することができます。これにより、接触部の焼損が減少し、サーキットブレーカーの電気寿命と遮断性能が延び、故障による停止時間とメンテナンスコストが低下します。

優れた環境適応性:

  • 優れた環境適応性:密閉缶構造により、汚染、湿気、風砂に対する優れた耐性があります。これにより、サーキットブレーカーはさまざまな地理的環境と気候条件下で安定して動作し、屋外変電所、工業・鉱山企業などでの使用に適しています。


ドキュメントリソースライブラリ
Restricted
Live Tank Breakers Catalog
Catalogue
English
Consulting
Consulting
FAQ
Q: この製品とABB/Siemensの類似製品との違いは何ですか
A:

サンプルブックレットのLW10B \ lLW36 \ LW58シリーズ製品は、ABB'LTBシリーズを改良したポーセリン柱SF₆遮断器で、72.5kV-800kVの電圧範囲に対応し、Auto Buffer ™ 自動供給消弧技術または真空消弧技術を使用し、統合されたスプリング/モータードライブ操作機構を備え、各種カスタマイズサービスをサポートしています。40.5-1100kVの全電圧レベルをカバーし、優れたモジュール設計と強力なカスタマイズ能力を持ち、異なる電力網アーキテクチャに柔軟に対応するプロジェクトに適しています。中国製造で、世界規模での迅速なサービス対応、高い物流効率、合理的な価格での高信頼性を提供します。

Q: ライブタンク回路遮断器とタンク回路遮断器の主な違いは何ですか
A:
  1. 磁器柱型遮断器とタンク型遮断器—高圧遮断器の2つの主要な構造タイプ—の核心的な違いは、6つの重要な側面にあります。
  2. 構造的には、磁器柱型は磁器絶縁柱で支えられ、アーク消火室や操作機構などの開放的な配置を持つ。一方、タンク型は金属製の密封タンクを使用してすべての核心部品をカプセル化し、高度に統合する。
  3. 絶縁に関して、前者は磁器柱、空気、または複合絶縁材料に依存する。後者はSF₆ガス(または他の絶縁ガス)と金属タンクを組み合わせる。
  4. アーク消火室は、前者では磁器柱の上部または支柱に設置され、後者では金属タンク内に組み込まれている。
  5. 用途としては、磁器柱型は屋外の高圧配電に適しており、分散型の配置が可能である。一方、タンク型は屋内外問わず柔軟に対応でき、特に空間制約のある環境に適している。
  6. メンテナンスについては、前者の露出した部品により対象的な修理が可能である。後者の密封構造は全体的なメンテナンス頻度を減らすが、局所的な故障には全面的な検査が必要となる。
  7. 技術的には、磁器柱型は直感的な構造と強い汚染フラッシュオーバー性能を提供する。一方、タンク型は優れた密封性、高いSF₆絶縁強度、および外部干渉に対する優れた耐性を特徴とする。
Q: ライブタンク回路遮断器とは何ですか。それはどの電圧レベルに適していますか。
A:

ライブタンク回路遮断器は高圧回路遮断器の構造形態の一つで、絶縁支柱としてセラミックを使用して消弧室や操作機構などの主要部品を支持することを特徴としています。消弧室は通常、セラミック支柱の上部または支柱に配置されています。主に中高圧力電力システムに適しており、電圧レベルは72.5 kVから1100 kVの範囲をカバーしています。ライブタンク回路遮断器は110 kV、220 kV、550 kV、800 kVの変電所など屋外配電装置における一般的な制御および保護装置です。

サプライヤーを知る
オンラインストア
納期遵守率
応答時間
100.0%
≤4h
会社概要
職場: 108000m²m² 総従業員数: 700+ 最高年間輸出額(usD): 150000000
職場: 108000m²m²
総従業員数: 700+
最高年間輸出額(usD): 150000000
サービス
業務タイプ: 設計/製造/販売
主要カテゴリ: 高圧電器/変圧器
生涯保証管理者
機器の調達・使用・保守・アフターサービスまでの一貫したライフサイクル管理サービスにより、電気設備の安全な運転、継続的な制御、安心して使える電力を実現
設備サプライヤーはプラットフォーム資格認証および技術評価を通過し、出所におけるコンプライアンス、専門性、信頼性を確保しています。

関連製品

関連知識

  • 10kV配電線路における一相接地障害とその対処
    単相地絡故障の特徴および検出装置1. 単相地絡故障の特徴中央警報信号:警告ベルが鳴り、『[X] kV バス区間 [Y] の地絡故障』と表示された指示灯が点灯する。ペテルセンコイル(消弧コイル)を用いて中性点を接地している系統では、『ペテルセンコイル作動中』の指示灯も点灯する。絶縁監視用電圧計の表示:地絡故障相の電圧は低下する(不完全接地の場合)またはゼロになる(完全接地の場合)。他の2相の電圧は上昇する——不完全接地では通常の相電圧より高くなり、完全接地では線間電圧まで上昇する。安定した接地状態では電圧計の針は一定に保たれるが、連続的に振動する場合は、間欠的(アーク接地)な故障である。ペテルセンコイル接地系統の場合:中性点変位電圧計が設置されている場合、不完全接地時には一定の値を示し、完全接地時には相電圧に達する。また、ペテルセンコイルの地絡警報灯も点灯する。アーク接地現象:アーク接地により過電圧が発生し、非故障相の電圧が著しく上昇する。これにより、電圧トランスフォーマ(VT)の高圧ヒューズが溶断したり、VT自体が損傷する可能性がある。2. 真の地絡故障と誤報の区別VTの高圧ヒューズ溶
    01/30/2026
  • 110kV~220kV電力網変圧器の中性点接地運転方式
    110kV~220kVの電力網変圧器の中性点接地運転モードの配置は、変圧器の中性点の絶縁耐え要求を満たすとともに、変電所のゼロシーケンスインピーダンスが基本的に変わらないように努め、かつシステム内の任意の短絡点におけるゼロシーケンス総合インピーダンスが正シーケンス総合インピーダンスの3倍を超えないことを確保しなければならない。新設および技術改造プロジェクトにおける220kVおよび110kV変圧器の中性点接地モードは、以下の要件に厳格に従わなければならない:1. 自己変圧器自己変圧器の中性点は直接接地するか、小さなリアクタンスを介して接地する必要がある。2. 薄絶縁変圧器(未改修)未改修の薄絶縁変圧器の中性点は、直接接地されることが好ましい。3. 220kV変圧器220kV変圧器の110kV側中性点の絶縁クラスが35kVの場合、220kV側と110kV側の中性点は直接接地で運転されるべきである。変圧器の220kV側と110kV側の中性点の接地モードは同じであることが好ましく、中性点接地分離スイッチには遠隔操作機能を備えることが好ましい。220kV変電所/発電所において、1つの変圧器は中性
    01/29/2026
  • 変電所ではなぜ石や砂利、小石、砕石を使用するのか
    変電所でなぜ石や砂利、小石、砕石を使用するのか変電所では、電力変圧器や配電変圧器、送電線、電圧変換器、電流変換器、切り離しスイッチなどの設備はすべて接地が必要です。接地の範囲を超えて、ここではなぜ砂利や砕石が変電所で一般的に使用されるのかを深く掘り下げてみましょう。これらは見た目は普通ですが、重要な安全と機能的な役割を果たしています。変電所の接地設計—特に複数の接地方法が用いられる場合—には、敷地全体に砕石や砂利を敷くことがいくつかの重要な理由から行われます。変電所の敷地に砂利を敷く主な目的は、接地電位上昇(GPR)つまりステップ電圧とタッチ電圧を減らすことであり、以下のように定義されます: 接地電位上昇(GPR):変電所の接地グリッドが遠隔地の真のゼロ電位と仮定される基準点に対する最大の電気的ポテンシャル。GPRは、グリッドに入る最大の故障電流とグリッドの抵抗値の積に等しい。 ステップ電圧(Eₛ):故障電流が接地システムに入ると、通常1メートル間隔にある2つの足の間に存在する最大の電位差。特別なケースとして、転送電圧(Etransfer)があり、これは変電所内の接地構造物と外部の遠隔
    01/29/2026
  • トランスコアはなぜ一点のみで接地する必要があるのか?複数点での接地はより信頼性が高いのではないのか?
    トランスコアを接地する必要があるのはなぜですか?運転中に、トランスコアとそのコアと巻線を固定する金属構造部品はすべて強電界に置かれています。この電界の影響で、それらは地に対して比較的高いポテンシャルを持つことになります。コアが接地されていない場合、コアと接地されたクランプ構造およびタンク間に電位差が生じ、これが断続的な放電につながる可能性があります。さらに、運転中には巻線周囲に強磁場が存在します。コアと様々な金属構造部品は非一様な磁場に位置し、巻線からの距離も異なります。そのため、これらの金属部品に誘導される起電力は不均一となり、それらの間で電位差が生じます。これらの電位差は小さくても、非常に小さな絶縁ギャップを破壊し、継続的な微小放電を引き起こす可能性があります。電位差による断続的な放電と、小さな絶縁ギャップの破壊による継続的な微小放電はどちらも許容されず、そのような断続的な放電の正確な位置を特定することは非常に困難です。効果的な解決策は、コアとコアおよび巻線を固定する全ての金属構造部品を信頼性高く接地し、これらがタンクと共に地電位を持つようにすることです。トランスコアの接地は単点接
    01/29/2026
  • トランスの中性点接地の理解
    I. 中性点とは何か?トランスフォーマーや発電機では、中性点は各外部端子とこの点との間の絶対電圧が等しい特定の巻線上の点です。下の図において、点Oは中性点を表しています。II. なぜ中性点を接地する必要があるのか?三相交流電力システムにおける中性点と地との間の電気接続方法を中性点接地方式と呼びます。この接地方式は直接的に以下の要素に影響します:電力網の安全性、信頼性、および経済性;システム設備の絶縁レベルの選択;過電圧レベル;リレー保護方式;通信回路への電磁干渉。一般的に、電力網の中性点接地方式は、変電所内の各種電圧レベルの変圧器の中性点の接地構成を指します。III. 中性点接地方式の分類具体的な接地方式を紹介する前に、二つの重要な概念を明確にしなければなりません:高接地故障電流システムと低接地故障電流システム。高接地故障電流システム:単相接地障害が発生した場合、生成される接地故障電流は非常に大きい。例としては、定格110 kV 以上のシステムや、380/220 V 三相四線式システムが挙げられる。また、効果的な接地システムとも呼ばれる。低接地故障電流システム:単相接地障害時には完全な
    01/29/2026
  • 整流変圧器と電力変圧器の違いは何ですか
    整流変圧器とは何ですか?「電力変換」は整流、逆変換、周波数変換を含む一般的な用語であり、その中でも最も広く使用されているのは整流です。整流装置は、整流とフィルタリングを通じて入力された交流電力を直流出力に変換します。整流変圧器は、このような整流装置の電源変圧器として機能します。工業応用において、ほとんどの直流電源は整流変圧器と整流装置を組み合わせることで得られます。電力変圧器とは何ですか?電力変圧器は一般に、電気駆動(モータードライブ)システムに電力を供給する変圧器を指します。電力網のほとんどの変圧器は電力変圧器です。整流変圧器と電力変圧器の違い1. 機能の違い整流変圧器の機能:整流システムに適切な電圧を提供すること;整流システムによって引き起こされる波形歪(高調波汚染)を減らし、それによる電力網への影響を最小限に抑えること。整流変圧器がまだ交流電力を出力している場合でも、それは単に整流装置の電源として機能します。通常、一次巻線は星型(ワイアード)接続され、二次巻線はデルタ接続されます。この配置は高次高調波を抑制するのに役立ちます。二次デルタ接続には接地された中性点がないため、整流装置
    01/29/2026

関連ソリューション

  • 24kVドライエア絶縁リングメインユニットの設計ソリューション
    固体绝缘辅助+干燥空气绝缘の組み合わせは、24kV RMUの開発方向を表しています。絶縁要件と小型化のバランスを取り、固体補助絶縁を使用することで、相間および相対地寸法を大幅に増加させることなく絶縁試験を通過することができます。ポールコラムを封入することで、真空遮断器とその接続導体の絶縁が強化されます。24kV出力母線の相間距離を110mmに保つことで、母線表面を封入することにより電界強度と非均一係数を低減することができます。表4は、異なる相間距離と母線絶縁厚さにおける電界を計算しています。これによると、相間距離を130mmに適切に増加させ、丸棒母線に5mmのエポキシ封入を行うことで、電界強度が2298 kV/mになります。これは、乾燥空気の最大耐え得る強度(3000 kV/m)よりも一定の余裕を持っています。表4:異なる相間距離と母線絶縁厚さでの電界条件相間距離 (mm)110110110120120130銅棒直径 (mm)252525252525封入厚さ (mm)025055空気ギャップでの最大電界強度 (Eqmax) (kV/m)3037.252828.832609.732868
    08/16/2025
  • 12kV空気絶縁リングメインユニットの分離ギャップの最適化設計案によるブレイクダウン放電確率の低減
    電力産業の急速な発展に伴い、低炭素、節電、環境保護の生態概念が供給配電電気製品の設計と製造に深く組み込まれています。リングメインユニット(RMU)は配電ネットワークにおける重要な電気機器です。安全性、環境保護、運転信頼性、エネルギー効率、経済性はその発展の不可避的なトレンドです。従来のRMUは主にSF6ガス絶縁RMUを代表しています。SF6の優れた消弧能力と高い絶縁性能により、広く使用されてきました。しかし、SF6は温室効果を引き起こします。温室ガスに対する規制圧力が高まるにつれ、SF6の代替となる環境に優しいガス絶縁RMUを開発することは必須のトレンドとなっています。現在、環境に優しいガス絶縁RMUには窒素絶縁RMUと乾燥空気絶縁RMUがあります。文献ではこれらの選択肢が紹介されています。SF6の絶縁能力と比較して、窒素と乾燥空気の絶縁能力は約3分の1です。そのため、絶縁媒体の絶縁性能が低下してもRMU全体と内部スイッチの絶縁性能が損なわれないようにし、既存のキャビネットスペースを維持することは特に重要です。これは主に内部電気構造と絶縁構造の設計に反映されます。合理的な電気および絶縁
    08/16/2025
  • 10kVガス絶縁リングメインユニット(RMU)における一般的な問題の分析
    導入:​10kVガス絶縁RMUは、完全に密閉され、高い絶縁性能を持ち、メンテナンス不要、コンパクトなサイズ、柔軟で便利な設置などの多くの利点があるため、広く使用されています。現在、都市の配電ネットワークのリングメイン電源供給において重要なノードとなり、配電システムにおいて重要な役割を果たしています。ガス絶縁RMU内での問題は、全体の配電ネットワークに深刻な影響を与える可能性があります。電力供給の信頼性を確保するためには、10kVガス絶縁RMU内の問題に対処し、適切な解決策を実施して電力供給の信頼性を高めることが必要です。​I. 10kVガス絶縁多室RMUの紹介​10kVガス絶縁RMUシリーズ(しばしば多室RMUまたは完全絶縁キャビネットと呼ばれる)は、コンパクトな機械構造、小容量、軽量、全天候型、優れた拡張性、軽量で柔軟なモジュール式設置、分解なしで簡単なメンテナンス、そして簡単な保守が特徴です。技術的なパラメータは設計および機能特性に基づいて合理的に分類され、高圧非負荷開閉ユニット、遮断器ユニット、ロードスイッチ-ヒューズ組み合わせユニット、ケーブル接続ユニット、高圧計測キャビネット
    08/16/2025
適切なサプライヤーが見つかりませんか?検証済みのサプライヤーにあなたを見つけてもらいましょう。 今すぐ見積もりを取得
適切なサプライヤーが見つかりませんか?検証済みのサプライヤーにあなたを見つけてもらいましょう。
今すぐ見積もりを取得
お問い合わせ
+86
ファイルをアップロードするにはクリックしてください
ダウンロード
IEE Businessアプリケーションの取得
IEE-Businessアプリを使用して設備を探すソリューションを入手専門家とつながり業界の協力を受けるいつでもどこでも電力プロジェクトとビジネスの発展を全面的にサポート