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


145kV/123kV holt tartályú vakuum átmenetel

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

Kulcsattribútumok

Márka ROCKWILL
Modell szám 145kV/123kV holt tartályú vakuum átmenetel
Nominalis feszültség 123/145kV
Nominális áram 2000A
Nominalis rövidzárló áram 31.5kA
Sorozat RVD

Szállító által nyújtott termékleírások

Leírás

Termékinformáció

Az RVD vakuumos nagyfeszültségi tartály áramkievő a 145kV háromfázisú AC rendszerekre kifejlesztett új generációs elosztó berendezés. A "SF6 mentes környezetbarát technológia+magas teljesítményű vakuumos ívkioltás+magas stabilitású működési mechanizmus" alapja, megszünteti a hagyományos tartály áramkievők korlátait. Képes alkalmazkodni a súlyos nagyfeszültségi elosztási helyzetekhez, és hosszú távon értéket teremt a felhasználók számára környezetvédelmi, üzemeltetési és biztonsági szempontból. Jelenleg ez az elsődleges megoldás a nagyfeszültségi elosztó rendszerek frissítésére átalakodókban, ipari létesítményekben és más területeken.

Fő jellemzők

  • Nincs SF6 gáz tervezése, zöld és nullát erősít: Elhagyja a hagyományos SF6 üdehőgáz izoláló médiumot, nincsenek ártalmas gáz-kibocsátások az egész folyamat során, ami összhangban áll a kétkarbon-politikával és a környezetvédelmi követelményekkel, és nincs szükség a SF6 berendezések környezeti konformitási költségeire és javítási kockázataira.

  • Magas teljesítményű vakuumos ívkioltó kamra, hosszú távú berendezés védelme: Minőségi vakuumos ívkioltó komponensekkel, gyors ívkioltó reakcióidővel, amely gyorsan kitörli az ívet, jelentősen csökkentve a vezető kapcsolatok eroziós veszteségeit, és gyökéről kiindulva meghosszabbítva a berendezés alapkomponenseinek élettartamát, csökkentve a karbantartás és cserék gyakoriságát.

  • Magas megbízhatóságú működési mechanizmus, nulla nyitáskapcsolási hiba: Egyedi és stabil működési mechanizmussal, magas akciópontossággal és gyors reakciósebességgel, garantálva, hogy minden nyitáskapcsolási művelet gyorsan és hatékonyan legyen befejezve, elkerülve a forrásbeli műveleti hibákat, és biztosítva a terjesztési rendszer folyamatos működését.

  • Kanálszerű zárt szerkezet, alkalmas összetett munkakörülményekre: Teljesen zárt tartálytervezést alkalmaz, ami kiváló pormentességet, nedvességellenállást és szennyezés elleni védelmet biztosít, és stabil működést tesz lehetővé bonyolult külső/belső környezetekben, mint például a magas hőmérséklet, magas páratartalom és magas porozság.

  • Alacsony üzemeltetési és karbantartási költségek, magas hosszútávú költséghatékonyság: Alacsony alapkomponensek elvesztésaránya, alacsony hibaelhárítási kockázat, jelentősen csökkentve a tételcserére és a helyszíni karbantartásra szánt emberi és pénzügyi befektetést, és hosszú távon több mint 30%-kal csökkentve a hagyományos berendezésekkel szembeni használati költségeket.

  • Széles alkalmazási áramtartomány, erős jeleneti kompatibilitás: Több nominális áramválasztást (2000/3150/4000A) támogat, és rugalmasan illeszkedhet különböző kapacitású nagyfeszültségi elosztó rendszerekhez, anélkül, hogy további testreszabást vagy beállítást kellene végrehajtani.

Termék szerkezete

Az RVD vakuumos nagyfeszültségi tartály áramkievő főbb alapkomponensei a következők:
Vakuumos ívkioltó egység: Minőségi vakuumos ívkioltó kamarával, integrált vezető kapcsolatokkal és izoláló támogatással, amely a gyors ívkioltás elérésének alapmodulja;
Zárt tartály: Erős fém anyaggal van lezárva és csomagolva, belül vakuumos izolált környezettel, kívülről izoláló rúddal (spirális szerkezet a képen) külső vezetékekhez;
Működési mechanizmus doboz: Integrált stabil működési mechanizmussal, irányító komponensekkel és állapotmegjelenítő eszközzel, a tartály alatt telepítve, felelős az utasítások fogadásáért és a nyitáskapcsolási műveletek indításáért;

Támogató keret: Acélszerkezett keretekkel magas szilárdságú terhelésviselő képességgel, amellyel a berendezést stabil módon rögzíthetjük a telepítési alapra, miközben működési és karbantartási tér is fenntartva van.

Techinikai paraméterek

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

Alkalmazási területek

  • 110kV/145kV átalakítóállomás: A fő elosztó áramkör központi kapcsolószerszámaként helyettesíti a hagyományos SF6-kapcsolókat, és alkalmazkodik az átalakítóállomás környezeti fejlesztésének és stabil működésének igényeihez;

  • Nagy ipari telepek magasfeszültségű elosztó rendszere: használható nagy vállalatok, mint például acél- és kémiai iparágak magasfeszültségű beérkező és elosztó áramköröin, biztosítva a nagy terhelés és folyamatos termelés mellett a szélesszabványú ellátás stabilitását;

  • Új energiaforrású erőmű (szél/napenergia): alkalmazkodik a szél- és napenergia-erőművek elosztó rendszerére, megfelelve a zöld energia projektek környezetvédelmi követelményeinek, ugyanakkor képes kezelni az új energiaforrások által generált fluktuáló terhelést;

  • Közüzemi infrastruktúra energiaszállítása: használható városi vasúti közlekedés és nagy adatközpontok magasfeszültségű energiaszállításához, teljesítve a magas biztonsági és alacsony hibaszintű működési normákat.


Dokumentációs erőforráskönyvtár
Public.
RVD-145 Dead tank vacuum circuit breaker catalogue
Catalogue
English
Restricted
145kV(123kV)Dead tank vacuum circuit breaker drawing
Drawing
English
Consulting
Consulting
GYIK a következőhöz:
Q: Milyen jellemzőkkel rendelkeznek a magasfeszültségű vakuum átmenetek?
A:
  1. Speciális ívkioltókamra: Nagyobb térfogat szükséges (több milliméteres elektrodaköz), magas tisztányságú réz elektrodák, és szigorúbb vakuum (10⁻⁶~10⁻⁸Pa) a nagy feszültség melletti javított izoláció/ívszűrőképesség érdekében. Optimalizált elektrodatalajmányok gátolják az ív terjedését.
  2. Kitörőképesség & élettartam: 25kA~63kA rövidzárt áramot kezel többszakaszos vagy mágneses ívtechnológiával. A mechanikai élettartam 5,000~10,000 ciklus, ami a gyakori műveletekre alkalmas (pl., új energia-hálózatok).
  3. Erősített izoláció: A belső izoláció magas vakuumra támaszkodik; a külső nagy átmérőjű kerámia/összetett hordozó (≥25mm/kV kroholó távolság 252kV esetén) extra falakkal magas földszintekre (>3000m).
  4. Környezeti & üzemeltetési előnyök: Nincs SF₆, használható újra felhasználható anyagok. Az üzemeltetés csak a mechanizmusok/hordozók ellenőrzését igényli, 1~2 évente, költsége 30%~50%-kal alacsonyabb, mint az SF₆ kitörőképességű kapcsolóknál.
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.
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

  • Főátalakító katasztrófák és könnyűgáz-működési problémák
    1. Balesetjegyzék (2019. március 19.)2019. március 19-én 16:13-kor a figyelőháttérben jelentkezett a 3. főtranzformátor enyhe gázmozgása. A Tranzformátorok üzemeltetési szabályzata (DL/T572-2010) értelmében az üzemeltetési és karbantartási (O&M) személyzet megvizsgálta a 3. főtranzformátor helyi állapotát.Helyszíni megerősítés: A 3. főtranzformátor WBH nem-elektromos védelmi táblája jelentse B fázisú enyhe gázmozgást, a visszaállítás nem volt hatásos. Az O&M személyzet megvizsgálta a 3.
    02/05/2026
  • 10 kV elosztási vonalak egyfázisú földeléseinek hibái és kezelése
    Egyfázisú földzárlatok jellemzői és érzékelő eszközei1. Egyfázisú földzárlatok jellemzőiKözponti riasztójelek:A figyelmeztető csengő megszólal, és az „[X] kV buszszakasz [Y] földzárlata” feliratú jelzőlámpa világítani kezd. Petersen-kör (ívföltöltés-kiegyenlítő tekercs) által földelt semlegespontú rendszerekben a „Petersen-kör működésben” jelzőlámpa is megvilágosodik.Szigetelés-ellenőrző feszültségmérő jelei:A hibás fázis feszültsége csökken (részleges földelés esetén) vagy nullára esik (teljes
    01/30/2026
  • 110kV~220kV villamos hálózati transzformátorok nullapontjának földelési módja
    A 110kV–220kV villamos háló transzformátorainak semleges pontjának kötőzetének módja meg kell felelni a transzformátorok semleges pontjának izolációs tűrőképességének, és törekedni kell arra, hogy az átalakító telepek nulladrendű ellenállása alapvetően változtatástól mentesen maradjon, miközben biztosítani kell, hogy a rendszer bármely rövidzárlati pontján a nulladrendű összegző ellenállás legfeljebb háromszorosa legyen a pozitív rendű összegző ellenállásnak.Az új építési projektekben és technol
    01/29/2026
  • Miért használják a transzformátorházak kavicsokat sziklát és darabkát?
    Miért használják a kőzeteket, a sziklát, a kavicsokat és a törött kőt az átalakítóállomásokban?Az átalakítóállomásokban, mint például a tápegységek, a terheléselosztó transzformátorok, a továbbítási vezetékek, a feszültségtranszformátorok, az áramerősség-transzformátorok és a kapcsolók összes eszközének meg kell kapcsolódnia a földdel. A földkapcsolódáson túl most részletesen ismertetjük, miért használják gyakran kavicsot és törött követ az átalakítóállomásokban. Bár ezek a kavicsok általánosnak
    01/29/2026
  • Miért kell egy transzformátor magát csak egy ponton kötni a földre? Nem lenne megbízhatóbb a többpontos földelés?
    Miért kell a transzformátor magját földelni?A működés során a transzformátor magja, valamint a magot és a tekercseket rögzítő fém szerkezetek, részek és alkatrészek erős elektromos mezőben helyezkednek el. Ennek hatására viszonylag magas potenciált vesznek fel a földre nézve. Ha a mag nincs földelve, akkor a mag és a földelt rögzítő szerkezetek, valamint a tartály között potenciális különbség jön létre, ami esetlegesen ideiglenes kibocsátást okozhat.Ezenkívül a működés során a tekercsek körül er
    01/29/2026
  • A transzformátor fémvesztőhöz való kapcsolása értelmezése
    I. Mi az a semleges pont?A transzformátorokban és generátorekban a semleges pont olyan pont a tekercsben, ahol a kiváltó feszültség ennek a ponthoz és minden külső csapcsomponhoz viszonyítva egyenlő. Az alábbi ábrán az O pont jelöli a semleges pontot.II. Miért szükséges a semleges pont földelése?A háromfázisú AC villamos hálózatban a semleges pont és a föld közötti elektrikus kapcsolódási mód a semleges földelési mód. Ez a földelési mód közvetlenül befolyásolja:A hálózat biztonságát, megbízhatós
    01/29/2026

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
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