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


Interruptor de vacío de depósito morto de 145kV/123kV

  • 145kV/123kV Dead tank vacuum circuit breaker
  • 145kV/123kV Dead tank vacuum circuit breaker

Atributos clave

Marca ROCKWILL
Número de modelo Interruptor de vacío de depósito morto de 145kV/123kV
Voltaxe nominal 123/145kV
Corrente nominal 2000A
Corrente de interrupción de curto-circuito nominal 31.5kA
Serie RVD

Descricións de produtos do fornecedor

Descrición

Visión xeral do produto

Como un novo xeración de equipo central de distribución especialmente deseñado para sistemas trifásicos AC de 145kV, o interruptor de tanque de alta tensión a vacío RVD toma como seu núcleo a "tecnoloxía ambiental libre de SF6 + apagado de arco de alto rendemento + mecanismo de funcionamento de alta estabilidade", rompendo as limitacións dos interruptores de tanque tradicionais. Pode adaptarse a escenarios de distribución de alta tensión adversos e crear valor a longo prazo para os usuarios desde a perspectiva da protección do medio ambiente, operación e manutención, e seguridade. Actualmente é a solución preferida para a actualización de sistemas de distribución de alta tensión en subestacións, instalacións industriais e outras áreas.

Características principais

  • Deseño sen gas SF6, verde e cero carga: Abandonando o medio de aislamento de gas invernadero SF6 tradicional, non hai emisións de gases nocivos durante todo o proceso, en liña coa política de dous carbonos e os requisitos de protección do medio ambiente, e non é necesario asumir os custos de conformidade ambiental e os riscos de corrección de equipos SF6.

  • Cámara de apagado de arco a vacío de alto rendemento, protección a longo prazo do equipo: equipada con compoñentes de apagado de arco a vacío de alta calidade, a velocidade de resposta de apagado de arco é rápida, que pode cortar rapidamente o arco, reducir significativamente a perda de erosión dos contactos conductores, prolongar a vida útil dos compoñentes centrais do equipo desde a raíz, e reducir a frecuencia de manutención e substitución.

  • Mecanismo de funcionamento de alta fiabilidade, cero erros de apertura e pechado: Mecanismo de funcionamento personalizado e estable con alta precisión de acción e rápida velocidade de resposta, asegurando que cada operación de apertura e pechado se complete de forma rápida e eficaz, evitando fallos operativos desde a súa orixe, e garantindo a operación continua do sistema de distribución.

  • Estructura selada tipo can, adecuada para condicións de traballo complexas: adoptando un deseño de tanque totalmente selado, ten un excelente desempeño contra polvo, humidade e contaminación, e pode operar de maneira estable en entornos exteriores/interiores complexos como temperaturas altas, humidade alta e polvareda alta.

  • Baixos custos de operación e manutención, alta rentabilidade a longo prazo: baixa taxa de perdas de compoñentes centrais, baixo risco de fallo, reducindo significativamente a inversión de persoal e capital na substitución de pezas de repuxo e manutención no sitio, e reducindo os custos de uso a longo prazo en máis do 30% en comparación co equipo tradicional.

  • Ampla gama de corrente de adaptación, forte compatibilidade de escenario: soporta múltiples seleccións de corrente nominal de 2000/3150/4000A, e pode acoplarse flexiblemente a sistemas de distribución de alta tensión de diferentes capacidades sen necesidade de personalización e axuste adicionais.

Estrutura do produto

O interruptor de tanque de alta tensión a vacío RVD está composto principalmente polos seguintes compoñentes centrais:
Unidade de apagado de arco a vacío: Equipada con unha cámara de apagado de arco a vacío de alto rendemento, integrada con contactos conductores e soportes aislantes, é o módulo central para lograr un apagado de arco rápido;

Tanque selado: Está selado e embalado con material metálico de alta resistencia, cun ambiente aislado a vacío no interior e unha manga aislante (estrutura espiral na imaxe) no exterior para o cableado externo;
Caixa do mecanismo de funcionamento: mecanismo de funcionamento estable integrado, compoñentes de control e dispositivo de visualización de estado, instalado debaixo do tanque, responsable de recibir instrucións e impulsar as accións de apertura e pechado;

Armazón de soporte: Utilizando soportes de estructura de acero con alto rendemento de carga, o equipo pode ser fixado de maneira estable á base de instalación, mentres reserva espazo para a operación e manutención.

Parámetros técnicos

Specifications

Unit

Value

Rated voltage

kV

145

Rated current

A

2000/3150/4000

Rated short circuit breaking current

kA

31.5/40

Rated frequency

HZ

50/60

Operational altitude

M

≤2000

Operating ambient temperature

-45~50

Operating pollution class

Class

Wind speed resistance

m/s

34

Aseismatic class

Class

0.5G(AG5)

Rated short-time withstand current (r.m.s)

kA

40

Rated short-circuit withstand time

kA

3

1min rated power frequency withstand voltage (r.m.s)

Phase to earth

kV

275

Across isolating distance

kV

275(+40)

Phase to phase

kV

275

Rated lightning impulse withstand voltage (peak)

Phase to earth

kV

650

Across isolating distance

kV

650(+100)

Phase to phase

kV

650

Vacuum degree of arc extinguishing chamber

 

≤1.33x10⁻3

circuit-breaker class

Class

E2-C2-M2

Mechanical life

Times

10K

Opening time

ms

25正负5

Closing time

ms

45±10

Closing-Opening time

ms

≤60

Disconnector class

Class

M2

bus-transfer current/voltage switching by disconnector

A/V

1600/100

Cenarios de aplicación

  • Subestación de 110kV/145kV: Como o interruptor principal do circuito de distribución, substitúe os interruptores tradicionais de SF6 e adapta-se ás necesidades de actualización ambiental e operación estable da subestación;

  • Sistema de distribución de alta tensión en grandes instalacións industriais: empregado para as liñas de entrada/alimentación de alta tensión en grandes empresas como a industria siderúrgica e química, garantindo a estabilidade do suministro eléctrico en escenarios de alta carga e produción continua;

  • Estación de enerxía nova (eólica/fotovoltaica): adaptada ao sistema de distribución de parques eólicos e fotovoltaicos, en concordancia coas rexulacións de protección ambiental dos proxectos de enerxía verde, aínda que suportando a carga fluctuante da xeración de enerxía nova;

  • Distribución de enerxía en infraestruturas municipais: empregado para a distribución de alta tensión en tránsito urbano e grandes centros de datos, cumpriendo os estándares de alta seguridade e baixa operación con fallos.


Biblioteca de Recursos de Documentación
Public.
RVD-145 Dead tank vacuum circuit breaker catalogue
Catalogue
English
Restricted
145kV(123kV)Dead tank vacuum circuit breaker drawing
Drawing
English
Consulting
Consulting
Preguntas frecuentes para
Q: Cales son as características dos interruptores de corrente de alto voltaxe no vacío
A:
  1. Cámara especial de extinción de arcos: Necesita un volumen mayor (distancia entre electrodos de decenas de mm), electrodos de cobre de alta pureza y un vacío más estricto (10⁻⁶~10⁻⁸Pa) para cumplir con la aislación/soporte de arcos mejorados a altas tensiones. Las formas optimizadas de los electrodos suprimen la difusión del arco.
  2. Capacidad de interrupción y vida útil: Maneja cortocircuitos de 25kA~63kA mediante tecnología de múltiples interrupciones o magnética. La vida útil mecánica alcanza 5,000~10,000 ciclos, adecuada para operaciones frecuentes (por ejemplo, redes de energía renovable).
  3. Aislamiento reforzado: El aislamiento interno se basa en un alto vacío; el externo utiliza cáscaras de cerámica/composite de gran diámetro (≥25mm/kV de distancia de reptación para 252kV) con faldones adicionales para grandes altitudes (>3000m).
  4. Ventajas ecológicas y de O&M: Sin SF₆, utiliza materiales reciclables. El mantenimiento solo requiere comprobar mecanismos/cáscaras, con un ciclo de 1~2 años, y un coste 30%~50% inferior a los interruptores de SF₆.
Q: Que é a diferenza entre o interruptor de circuito de vácuo e o interruptor de circuito SF
A:
  1. A súa diferenza fundamental é o medio de extinción do arco: Os interruptores de vacío utilizan un alto vacío (10⁻⁴~10⁻⁶Pa) para a isolación e a extinción do arco; os interruptores SF₆ confían no gas SF₆, que adsorbe ben os eléctrons para apagar os arcos.
  2. En canto á adaptación ao voltaxe: Os interruptores de vacío son adecuados para voltaxes medios-baixos (10kV, 35kV; algúns ata 110kV), raramente 220kV+. Os interruptores SF₆ son apropiados para altos-voltaxes ultra-altos (110kV~1000kV), sendo mainstream nas redes de ultra-alto voltaxe.
  3. No que respecta ao rendemento: Os interruptores de vacío extinguen os arcos rapidamente (<10ms), teñen capacidade de interrupción de 63kA~125kA, son adecuados para uso frecuente (por exemplo, distribución de enerxía) con longa vida útil (>10.000 ciclos). Os interruptores SF₆ destacan na interrupción estable de correntes grandes/indutivas, pero funcionan menos frecuentemente, necesitando tempo para a recuperación da isolación despois da extinción.
Coñece o seu fornecedor
Tenda en liña
Taxa de entrega a tempo
Tempo de resposta
100.0%
≤4h
Visión xeral da empresa
Lugar de traballo: 108000m²m² Total de persoal: 700+ Máximo Exportación Anual (USD): 150000000
Lugar de traballo: 108000m²m²
Total de persoal: 700+
Máximo Exportación Anual (USD): 150000000
Servizos
Tipo de negocio: Deseño/Fabricación/Vendas
Categorías Principais: aparellos eléctricos de alta tensión/transformador
Xestor de garantía vitalicia
Servizos de xestión de coidado integral para a adquisición, uso, mantemento e postventa de equipos, garantindo a operación segura dos equipos eléctricos, control continuo e consumo de electricidade sen preocupacións.
O fornecedor do equipo superou a certificación de cualificación da plataforma e a avaliación técnica, garantindo o cumprimento, profesionalidade e confiabilidade dende a orixe.

Produtos relacionados

Coñecementos relacionados

  • Accidentes do Transformador Principal e Problemas de Operación con Gas Liño
    1. Rexistro do accidente (19 de marzo de 2019)Ao 16:13 do 19 de marzo de 2019, o fondo de monitorización informou dunha acción de gas leve no transformador principal número 3. De acordo co Código para a Operación de Transformadores Eléctricos (DL/T572-2010), o persoal de operación e mantemento (O&M) inspeccionou a condición no terreo do transformador principal número 3.Confirmación no terreo: O panel de protección non eléctrica WBH do transformador principal número 3 informou dunha acción de
    02/05/2026
  • Fallos e manexo de mazos a terra en liñas de distribución de 10kV
    Características e dispositivos de detección de fallos de terra monofásicos1. Características dos fallos de terra monofásicosSinais centrais de alarma:Soa a campá de aviso e acéndese a lampa indicadora etiquetada «Fallo de terra na sección de barra [X] kV [Y]». Nos sistemas con punto neutro posto en terra mediante bobina de Petersen (bobina de supresión de arco), acéndese tamén a indicación «Bobina de Petersen en servizo».Indicacións do voltímetro de supervisión de illamento:A tensión da fase def
    01/30/2026
  • Modo de operación de aterrado do punto neutro para transformadores de redes eléctricas de 110kV~220kV
    A disposición dos modos de operación de aterramento do punto neutro para transformadores de rede de 110kV~220kV debe satisfacer os requisitos de resistencia ao aislamento dos puntos neutros dos transformadores, e tamén debe esforzarse por manter a impedancia de secuencia cero das subestacións basicamente inalterada, mentres se asegura que a impedancia de secuencia cero composta en calquera punto de cortocircuito no sistema non supere o tres veces a impedancia de secuencia positiva composta.Para
    01/29/2026
  • Por que as subestacións usan pedras guijos e rocha triturada
    Por que as subestacións usan pedras, cascallo, guijos e rocha triturada?Nas subestacións, equipos como transformadores de potencia e distribución, liñas de transmisión, transformadores de tensión, transformadores de corrente e interruptores de seccionamento requiren aterrado. Máis aló do aterrado, agora exploraremos en profundidade por que o cascallo e a rocha triturada son comúnmente utilizados nas subestacións. Aínda que parezan comúns, estas pedras desempeñan un papel crítico de seguridade e
    01/29/2026
  • Por que o núcleo dun transformador debe estar aterrado só nun punto Non é máis fiable un aterramento múltiplo
    Por que o núcleo do transformador ten que estar aterrado?Durante a operación, o núcleo do transformador, xunto cos estruturas, pezas e compoñentes metálicos que fixan o núcleo e as bobinas, están situados nun forte campo eléctrico. Baixo a influencia deste campo eléctrico, adquiren un potencial relativamente alto respecto ao terra. Se o núcleo non está aterrado, existirá unha diferenza de potencial entre o núcleo e as estruturas e tanque aterrados, o que pode levar a descargas intermitentes.Adem
    01/29/2026
  • Comprender o aterramento neutro do transformador
    I. Que é un punto neutro?Nos transformadores e xeradores, o punto neutro é un punto específico na bobina onde o voltaxe absoluto entre este punto e cada terminal externo é igual. No diagrama seguinte, o puntoOrepresenta o punto neutro.II. Por que necesita o punto neutro estar aterrado?O método de conexión eléctrica entre o punto neutro e a terra nun sistema de enerxía trifásica AC chámase ométodo de aterramento neutro. Este método de aterramento afecta directamente a:A seguridade, fiabilidade e
    01/29/2026

Solucións Relacionadas

  • Deseño de Solución para Unidade Principal de Anel Aislada a Ar Seco de 24kV
    A combinación de ​Solid Insulation Assist + Dry Air Insulation​ representa a dirección de desenvolvemento para os RMUs de 24kV. Equilibrando os requisitos de aislamento coa compactidade e empregando aislamento auxiliar sólido, é posible pasar as probas de aislamento sen aumentar significativamente as dimensións entre fases e entre fase e terra. O encapsulamento da columna do polo solidifica o aislamento para o interruptor de vacío e os seus conductores de conexión.Mantendo o ​espaciamiento de fa
    08/16/2025
  • Esquema de deseño optimizado para a lacuna de aislamento da unidade principal de anel con aislamento a aire de 12kV para reducir a probabilidade de descarga por ruptura
    Coa rápida desenvolvemento da industria eléctrica, o concepto ecolóxico de baixo carbono, enerxía eficiente e protección do medio ambiente integráronse profundamente no deseño e fabricación de produtos eléctricos de alimentación e distribución. A Unidade Principal de Anel (RMU) é un dispositivo eléctrico clave nas redes de distribución. A seguridade, a protección do medio ambiente, a fiabilidade operativa, a eficiencia enerxética e a economía son tendencias inevitables no seu desenvolvemento. As
    08/16/2025
  • Análise de Problemas Comúns en Unidades de Anel Principal Aisladas a Gás (RMUs) de 10kV
    Introdución:​​As RMUs aisladas con gas de 10kV son ampliamente utilizadas debido a sus numerosas ventajas, como estar completamente cerradas, poseer un alto rendimiento aislante, no requerir mantenimiento, tener un tamaño compacto y ofrecer una instalación flexible y conveniente. En esta etapa, han llegado a ser gradualmente un nodo crítico en la red de distribución urbana de alimentación en anillo y desempeñan un papel significativo en el sistema de distribución de energía. Los problemas dentro
    08/16/2025
Aínda non atopaches o fornecedor adecuado Déixalles que os fornecedores verificados te atopen Obter orzamento agora
Aínda non atopaches o fornecedor adecuado Déixalles que os fornecedores verificados te atopen
Obter orzamento agora
Enviar consulta
+86
Fai clic para subir un ficheiro
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía