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


Szilárdul elszigetelt kapcsolókészülék/Hulaszabályozó egység

  • 13.2kV 12kV 14.5kV 15kV 21.9kV Solid insulation switchgear/Ring Main Unit direct supply

Kulcsattribútumok

Márka ROCKWILL
Modell szám Szilárdul elszigetelt kapcsolókészülék/Hulaszabályozó egység
Nominalis feszültség 12kV
Nominalis frekvencia 50/60Hz
Sorozat FYG

Szállító által nyújtott termékleírások

Leírás
Leírás

A FYG-12 szilárdul elszigetelt kapcsolókészülék középszerű feszültségű villamos hálózatokhoz alkalmas, és 630A/1250A-os jelzetes áramot képes kezelni. Ez a készülék megbízhatóbb, mint az SF6 gyűrű alakú hőmérsékleti egység, és szélesebb alkalmazási spektrummal rendelkezik mind a GB, mind az IEC szabvány szerint.

Jellemzők

Biztonság

  • Minden élő rész le van zárva vagy be van ágyazva epoxid mernyélben és silikon gummiban, teljesen elszigetelt és teljesen bezárt szerkezettel, biztonsági védelmi szint: IP67.

  • Erősített fázis-elválasztó tervezés, független fázis elszigeteltség, hogy elkerülje a fázisok közötti hibákat.

  • Minden fázis kapcsoló működési helyzete függetlenül megfigyelhető, ami javítja a működési biztonságot.

Több környezeti alkalmazás

  • Alkalmazható alacsony hőmérsékletű területeken, magas fekvésű területeken, magas páratartalommal rendelkező területeken, magas korroziós veszélyt jelentő területeken, alacsony fekvésű területeken és robbanásvédett helyeken.

Rugalmas

  • Szabványos moduláris tervezés, amely lehetővé teszi a körök kiterjesztését, módosítását és cseréjét.

  • Bármilyen egység hibája esetén vagy a felhasználó igényei szerint bármilyen cserét végrehajtható.

  • Kisebb mérete könnyebbé teszi a mozgatást, szállítást vagy cserét.

Környezetbarát

  • Epoxid mernyél használatával helyettesíti az SF6-t.

Paraméterek

Leírás

Egység


Jelzetes feszültség

kV

12

Hőmérsékleti erőtlenségi feszültség

fázis között/föld

kV

42

Hőmérsékleti erőtlenségi feszültség

Nyitott kapcsolók között

kV

48

Rutin impulzus erőtlenségi feszültség fázis között/föld

kV

75

Rutin impulzus erőtlenségi feszültség

Nyitott kapcsolók között

kV

85

 Jelzetes frekvencia

Hz

50

 Jelzetes áram

A

630

Jelzetes rövid idejű erőtlenségi áram (4s)

kA

20/25

 Jelzetes csúcs erőtlenségi áram

kA

50/63

Jelzetes aktív terhelés szakító áram

A

630

Jelzetes zárt hurok szakító áram

A

630

 Mechanikai élettartam

Ops

10000

FAQ
Q: Milyen speciális alkalmazási helyzetekhez alkalmasak a szilárd környezetbarát szekrények?
A:
Különösen alkalmas olyan helyzetekre, ahol alacsony az zártágysági követelmény, súlyos környezeti körülmények vannak, vagy nagyon magas a környezetvédelmi követelmény, beleértve: 1) Páratlan tengerparti területek (nem kell aggódni a gázlekéngés és a pára bejutás miatt); 2) Szennyező por- és olajszennyezésben gazdag ipari parkok (a szilárd izolációs réteg nem könnyen szennyeződik); 3) Hegységi régiók (nincs gáz folyékonyodási kockázata); 4) Városi központi területek és ökológiai tartományok (nulla gáz-kibocsátás, összhangban a környezetvédelmi iránymutatásokkal); 5) Sűrű tér telepítése (rövidebb szerkezet, nincs szükség gáz karbantartási tér kijelölésére).
Q: Mekkora általában egy környezetbarát szilárd tároló élettartama? Melyek a kulcsfontosságú befolyásoló tényezők?
A:
A tervezési élettartam általában 20-25 év, ami megegyezik a hagyományos SF6 szekrények élettartamával. A kulcsfontosságú befolyásoló tényezők a következők: 1) A szilárd izoláló anyagok minősége (pl. az epoxid树脂的翻译似乎被意外中断了,让我继续完成匈牙利语的翻译: ```html
A tervezési élettartam általában 20-25 év, ami megegyezik a hagyományos SF6 szekrények élettartamával. A kulcsfontosságú befolyásoló tényezők a következők: 1) A szilárd izoláló anyagok minősége (pl. az epoxidharz őrülés- és ultravégesugár-ellenes tulajdonságai); 2) A működési környezet (a magas hőmérséklet, a magas páratartalom és a korrodáló környezet gyorsíthatja az izoláció öregedését); 3) A karbantartás minősége (kerülni kell a mechanikai ütközések általi sérülést az izolációs rétegen); 4) A rövidzárlat-osztály hatása (gyakori rövidzárlatok negatívan befolyásolhatják az izolációs teljesítményt).
```
Q: Mik a legfontosabb különbségek a szilárd anyagú környezetbarát szekrények és a gáz-elhárító környezetbarát szekrények között?
A:
A lényeges különbségek a hőszigetelő közegben és a szerkezeti tervezésben rejlenek: 1) Hőszigetelő közeg: A szilárd szekrények epoxy részecskéket, míg a gáz-szigetelt szekrények például száraz levegőt és nitrogént használnak; 2) Szellőztetési követelmények: A szilárd szekrények nem igényelnek szellőzést, míg a gáz-szigetelt szekrények szigorú szellőztetést igényelnek, hogy elkerüljék a lecsapást; 3) Önszembontó képesség: A szilárd szekrények nincsenek önszembontó képességük, míg a gáz-szigetelt szekrények bizonyos önszembontó képességgel rendelkeznek; 4) Karbantartási fókusz: A szilárd szekrények esetén a fókusz az izolációs rétegek öregedésének ellenőrzése, míg a gáz-szigetelt szekrények esetén a fókusz a levegőnyomás és a harmatpont figyelése.
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

  • Hogyan értékeljük megfelelően és hogyan kijavítsuk a transzformátormag hibáit
    1. A transzformátormag többpontos talajzatának kockázatai, okai és típusai1.1 A transzformátormag többpontos talajzatának kockázataiA normál működés során a transzformátor magját csak egy ponton kell talajzathoz csatlakoztatni. A működés során az ingerek körül váltó mágneses mezők teremtődnek. Az elektromos indukció miatt parasitikus kapacitások léteznek a nagy- és alacsony feszültségű ingerek között, az alacsony feszültségű ingerek és a mag, valamint a mag és a tartály között. Az energiát átadó
    01/27/2026
  • Rövid tárgyalás a talajzattranszformátorok kiválasztásáról átmeneti állomásokban
    Rövid tárgyalás a talajzat-transzformátorok kiválasztásáról az emelőállomásokbanA talajzat-transzformátor, amit gyakran "talajzat-transzformátor" néven hívnak, normális hálózati működés során üres állapotban működik, míg rövidzárló hibák esetén túlterhelést szenved. A töltési közeg alapján két fő típus van: olajeltérített és száraz; a fázisszám alapján pedig háromfázisú és egyfázisú talajzat-transzformátorok. A talajzat-transzformátor mesterséges módon hoz létre egy neutrális pontot a talajellen
    01/27/2026
  • Az egyirányú áram torzításának hatása a transzformátorokon megújuló energiaállomásokon az UHVDC földelők közelében
    A DC-bias hatásai a transzformátorokban megújuló energiaállomásokon az UHVDC földelőhöz közeli helyekenAmikor egy Ultra Magas Feszültségű Egyszeres Áram (UHVDC) átvezető rendszer földelője közel van egy megújuló energiaállomáshoz, a visszatérő áram, amely a talajon keresztül folyik, okozhat egy potenciál emelkedést a földelő környékén. Ez a talajpotenciál-emelkedés a közelben lévő erőművek transzformátorainak neutrális pontjának potenciálát is eltolja, ami DC-bias-t (vagy DC-elmozdulást) indukál
    01/15/2026
  • HECI GCB for Generators – Gyors SF₆ áramköri törő
    1. Definíció és funkció1.1 A generátor átmeneti relé szerepeA Generátor Átmeneti Relé (GCB) egy irányítható kapcsolópont a generátor és a fokozó transzformátor között, amely a generátor és az energiahálózat közötti interfész. Főbb funkciói a generátorszintű hibák elszakítása, valamint a generátor szinkronizálásának és hálózati csatlakoztatásának működési ellenőrzése. Egy GCB működési elve nem jelentősen tér el egy szabványos átmeneti relétől; azonban a generátor hibaáramai nagy DC-komponens miat
    01/06/2026
  • Elosztóberendezések transzformátorjainak tesztelése ellenőrzése és karbantartása
    1. Transzformátor karbantartása és ellenőrzése Nyissa ki a karbantartás alatt álló transzformátor alacsony feszültségű (LV) megszakítóját, vegye ki a vezérlőáram-kivezető biztosítékot, és akasszon fel egy „Ne kapcsolja be” figyelmeztető táblát a kapcsolókarra. Nyissa ki a karbantartás alatt álló transzformátor nagyfeszültségű (HV) megszakítóját, zárja le a földelőkapcsolót, teljesen merítse le a transzformátort, zárja le az HV kapcsolóberendezést, és akasszon fel egy „Ne kapcsolja be” figyelmezt
    12/25/2025
  • Hogyan ellenőrizheti a szétosztó transzformátorok izolációs ellenállását
    A gyakorlatban általában kétszer mérjük a disztribúciós transzformátorok izolációs ellenállását: a magasfeszültségű (MF) tekercs és a nyalófeszültségű (NF) tekercs plusz a transzformátor tank közötti izolációs ellenállást, valamint az NF tekercs és az MF tekercs plusz a transzformátor tank közötti izolációs ellenállást.Ha mindkét mérés elfogadható értékeket ad, azt jelzi, hogy az MF tekercs, az NF tekercs és a transzformátor tank közötti izoláció megfelelő. Ha bármelyik mérés nem felel meg, páro
    12/25/2025

Kapcsolódó megoldások

  • 24 kV száraz léggazdagított gyűrű alakú főberendezés tervezési megoldása
    A Szilárd isolációs segédanyag + száraz levegő izoláció kombinációja jelöli a 24kV RMU-k fejlesztési irányát. Az izolációs követelmények és a kompaktság közötti egyensúlyt fenntartva, a szilárd segédizoláció használatával sikeresen teljesíthetők az izolációs tesztek, anélkül, hogy jelentősen növelnénk a fázisok közötti és a fázis-föld közötti méreteket. A pólusoszlop beágyazása megerősíti a vákuumszakító és annak vezetékeinek izolációját.A 24kV kimeneti buszkölcsön 110 mm-es fázistávolságának fe
    08/16/2025
  • 12 kV levegőizolált gyűrű alakú főválasztó szigetelő résszel kapcsolatos optimalizálási tervezés, amely csökkenti a végzetes hajlán való átmeneti kitörés valószínűségét
    A villamos energiaszolgáltatás gyors fejlődésével a környezetbarát, energiahatékony és környezetvédelmi ökológiai elvek mélyen integrálódtak a villamos energiaszállítási és elosztási termékek tervezésébe és gyártásába. A gyűrűalakú hálózati egység (RMU) egy kulcsfontosságú villamos eszköz az elosztó hálózatokban. A biztonság, a környezetvédelem, a működési megbízhatóság, az energiahatékonyság és a gazdaságosság a fejlesztés kötelező trendjei. A hagyományos RMU-k főleg SF6 gázizolálású RMU-k. Az
    08/16/2025
  • 10 kV gázizolált gyűrű alakú főválasztók (RMU-k) közös problémáinak elemzése
    Bevezetés:​​A 10 kV gázizolált RMU-k (ring main units) széles körben használatosak számos előnyük miatt, mint például a teljes lezárás, a magas izolációs teljesítmény, a karbantartásmentesség, a kompakt méret és a rugalmas, kényelmes telepítés. Jelenleg ezek fokozatosan lényeges csomóponttá váltak az urbán elosztási hálózat gyűrűs elosztásában, és jelentős szerepet játszanak az elosztási rendszerben. A gázizolált RMU-kon belüli problémák súlyosan befolyásolhatják az egész elosztási hálózatot. Az
    08/16/2025
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

IEE Business will not sell or share your personal information.

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