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


Przerzutnik próżniowy z nieaktywną izolacją 145kV/123kV

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

Kluczowe atrybuty

Marka ROCKWILL
Numer modelu Przerzutnik próżniowy z nieaktywną izolacją 145kV/123kV
Napięcie znamionowe 123/145kV
Prąd znamionowy 2000A
Prądy przeciwprzepustowe przewodzenia krótkiego obwodu 31.5kA
Serie RVD

Opisy produktów od dostawcy

Opis

Przegląd produktu

Jako nowa generacja kluczowego sprzętu dystrybucyjnego specjalnie zaprojektowanego dla trójfazowych systemów AC 145kV, próżniowy wysokowoltowy przerywacz RVD ma na celu "technologię ochrony środowiska bez SF6 + wysokowydajną technologię gaszenia łuku + wysokiej stabilności mechanizm działania", przełamując ograniczenia tradycyjnych przerywaczy zbiornikowych. Może on dostosować się do surowych scenariuszy wysokowoltowej dystrybucji i tworzyć długoterminową wartość dla użytkowników pod kątem ochrony środowiska, obsługi i bezpieczeństwa. Obecnie jest to preferowane rozwiązanie do modernizacji wysokowoltowych systemów dystrybucji w stacjach transformatorowych zakładach przemysłowych i innych obszarach.

Główne cechy

  • Projekt bez gazu SF6, ekologiczny i bez obciążeń: porzucenie tradycyjnej izolacyjnej mediów gazowych cieplarnianych SF6 nie powoduje emisji szkodliwych gazów w całym procesie, zgodnie z polityką dwuwęglową i wymogami ochrony środowiska, nie ma potrzeby ponoszenia kosztów zgodności środowiskowej i ryzyka korekty dla urządzeń SF6.

  • Wysokowydajna komora gasząca łuk próżniowa, długotrwała ochrona sprzętu: wyposażona w wysokiej jakości elementy gaszące łuk próżniowo, reakcja gaszenia łuku jest szybka, co pozwala na szybkie przecięcie łuku, znacznie zmniejsza erozję kontaktów przewodzących, przedłużając żywotność kluczowych komponentów sprzętu z korzeni, a także zmniejszając częstotliwość konserwacji i wymiany.

  • Wysoko niezawodny mechanizm działania, zero błędów otwierania i zamykania: spersonalizowany i stabilny mechanizm działania z wysoką dokładnością działania i szybkim czasem reakcji, zapewniający, że każda operacja otwierania i zamykania jest szybko i efektywnie zrealizowana, unikając błędów operacyjnych od źródła, zapewniając ciągłą pracę systemu dystrybucji.

  • Struktura hermetyczna typu kanister, odpowiednia dla skomplikowanych warunków pracy: przyjmując pełny zamknięty design zbiornika, posiada doskonałe właściwości ochrony przed kurzem, wilgocią i zanieczyszczeniami, może działać stabilnie w skomplikowanych środowiskach na zewnątrz/wewnątrz, takich jak wysoka temperatura, wysoka wilgotność i duże ilości kurzu.

  • Niskie koszty obsługi, wysoka rentowność w długim okresie: niska stopa zużycia kluczowych komponentów, niskie ryzyko awarii, znacznie zmniejsza nakłady prac i kapitałowe na wymianę części zamiennych i konserwację na miejscu, obniżając długoterminowe koszty użytkowania o ponad 30% w porównaniu do tradycyjnego sprzętu.

  • Szeroki zakres prądów, silna kompatybilność ze scenariuszami: obsługuje wiele wyborów nominalnych prądu 2000/3150/4000A, może elastycznie dopasować się do wysokowoltowych systemów dystrybucji różnych pojemności bez potrzeby dodatkowej personalizacji i dostosowania.

Struktura produktu

Próżniowy wysokowoltowy przerywacz zbiornikowy RVD składa się głównie z następujących kluczowych komponentów:
Jednostka gaszenia łuku próżniowego: wyposażona w wysokowydajną komorę gaszenia łuku próżniowego, zintegrowaną z kontaktami przewodzącymi i nośnikami izolacyjnymi, jest to kluczowy moduł umożliwiający szybkie gaszenie łuku;
Zamknięty zbiornik: zapakowany hermetycznie z materiałem metalicznym wysokiej wytrzymałości, wewnątrz utrzymywany jest próżniowy środowisko izolacyjne, a na zewnątrz znajduje się rurka izolacyjna (struktura spiralna na rysunku) do zewnętrznych kabli elektrycznych;
Skrzynka mechanizmu działania: zintegrowany stabilny mechanizm działania, komponenty sterujące i urządzenie wyświetlacze stanu, zamontowane poniżej zbiornika, odpowiedzialne za odbiór instrukcji i napędzanie czynności otwierania i zamykania;

Rama wsporcza: Używając stalowych ram nośnych z wysokimi właściwościami nośności, sprzęt może być stabilnie zamocowany do podstawy montażowej, jednocześnie zarezerwowane jest miejsce na obsługę i konserwację.

Parametry techniczne

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

Scenariusze zastosowań

  • Stacja przekształtnikowa 110kV/145kV: Jako kluczowe urządzenie przełączające w głównym obwodzie dystrybucyjnym, zastępuje tradycyjne wyłomniki SF6 i dostosowuje się do potrzeb modernizacji ekologicznej i stabilnego działania stacji;

  • System dystrybucji wysokiego napięcia w dużych zakładach przemysłowych: stosowany do linii wchodzących/wychołejego napięcia w dużych przedsiębiorstwach, takich jak hutnictwo i przemysł chemiczny, zapewniając stabilność zaopatrzenia energetycznego w scenariuszach wysokich obciążeń i ciągłej produkcji;

  • Elektrownia energii odnawialnej (wiatr/fotowoltaika): dostosowana do systemu dystrybucji elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych, zgodna z wymogami ochrony środowiska projektów zielonej energii, jednocześnie znosząca fluktuujące obciążenia generacji energii odnawialnej;

  • Dystrybucja energii w infrastrukturze miejskiej: stosowana do dystrybucji wysokiego napięcia w miejskim transportie szynowym i dużych centrach danych, spełniająca wysokie standardy bezpieczeństwa i niskiego ryzyka awarii.


Biblioteka Zasobów Dokumentacyjnych
Restricted
RVD-145 Dead tank vacuum circuit breaker catalogue
Catalogue
English
Consulting
Consulting
Restricted
145kV(123kV)Dead tank vacuum circuit breaker drawing
Drawing
English
Consulting
Consulting
FAQ
Q: Jakie są cechy wysokonapięgowych wypłuczonych próżnią wyłączników obwodowych
A:
  1. Specjalna komora gasząca łuk: Wymaga większej objętości (odległość między elektrodami w dziesiątkach mm), elektrod z wysokiej czystości miedzi i surowszego próżniowania (10⁻⁶~10⁻⁸Pa), aby spełniać wzmożone wymagania izolacyjne/wytrzymałości na łuk przy wysokim napięciu. Optymalizowane kształty elektrod hamują rozprzestrzenianie się łuku.
  2. Przewodzenie przerwania i żywotność: Radzi sobie z przewodzeniem 25kA~63kA krótkich spięć dzięki technologii wieloprzerwowej lub magnetycznej gasy luku. Mechaniczna żywotność wynosi 5 000~10 000 cykli, co sprawdza się w częstych operacjach (np. w nowoczesnych sieciach energetycznych).
  3. Wzmocniona izolacja: Wewnętrzna izolacja opiera się na wysokim próżniowaniu; zewnętrzna używa dużych średnicowych obudów ceramicznych/zbiorczych (≥25mm/kV kroku dla 252kV) z dodatkowymi spódniczkami dla wysokich terenów (>3000m).
  4. Ekorozwiązania i zalety eksploatacji i konserwacji: Bez SF₆, używa materiałów do ponownego wykorzystania. Eksploatacja i konserwacja wymaga jedynie sprawdzania mechanizmów/obudów, cykl 1~2 lat, koszt 30%~50% niższy niż u przerywateli SF₆.
Q: Jaka jest różnica między wyprowadzikiem próżniowym a wyprowadzikiem SF
A:
  1. Ich podstawowa różnica polega na medium gaszącym łuki elektryczne: Wyrzutniki próżniowe wykorzystują wysoką próżnię (10⁻⁴~10⁻⁶Pa) do izolacji i gaszenia łuków; wyrzutniki SF₆ opierają się na gazie SF₆, który dobrze adsorbuje elektrony, co pozwala na zgaszenie łuku.
  2. W kwestii adaptacji napięcia: Wyrzutniki próżniowe są stosowane dla średnich i niskich napięć (10kV, 35kV; niektóre do 110kV), rzadko powyżej 220kV. Wyrzutniki SF₆ są odpowiednie dla wysokich i nadwysokich napięć (110kV~1000kV), są głównym rozwiązaniem w sieciach nadwysokiego napięcia.
  3. Pod względem wydajności: Wyrzutniki próżniowe szybko gaszą łuki (<10ms), mają zdolność rozłączania 63kA~125kA, są odpowiednie do częstego użytku (np. w rozdziale energii) z długim okresem użytkowania (>10,000 cykli). Wyrzutniki SF₆ wyróżniają się stabilnym rozłączaniem dużych i indukcyjnych prądów, ale działają mniej często, wymagając czasu na odnowienie izolacji po zgaszeniu łuku.
Poznaj swojego dostawcę
Sklep internetowy
Wskaźnik punktualności dostaw
Czas odpowiedzi
100.0%
≤4h
Przegląd firmy
Miejsce pracy: 108000m²m² Liczba pracowników: 700+ Najwyższa roczna wartość eksportu (USD): 150000000
Miejsce pracy: 108000m²m²
Liczba pracowników: 700+
Najwyższa roczna wartość eksportu (USD): 150000000
Usługi
Typ działalności: Projektowanie/Produkcja/Sprzedaż
Kategorie główne: Urządzenia wysokiego napięcia/transformator
Zarządca gwarancji na całe życie
Usługi kompleksowego zarządzania sprzętem obejmujące zakup, użytkowanie, konserwację i obsługę posprzedażną, zapewniające bezpieczną pracę urządzeń elektrycznych, ciągłą kontrolę oraz spokojne korzystanie z energii elektrycznej
Dostawca sprzętu uzyskał certyfikat kwalifikacyjny platformy i ocenę techniczną, zapewniając zgodność, profesjonalizm i niezawodność od podstaw

Powiązane produkty

Powiązane wiadomości

  • Wpływ z Zakłóceniami DC w Transformatorach na Stacjach Energetycznych Odnawialnych w pobliżu Elektrod Ziemnych UHVDC
    Wpływ prądu stałego w transformatorach stacji energii odnawialnej w pobliżu elektrod ziemnych UHVDCGdy elektroda ziemna systemu przesyłowego ultra-wysokiego napięcia prądu stałego (UHVDC) znajduje się w pobliżu stacji energetycznej opartej na źródłach odnawialnych, prąd powrotowy płynący przez ziemię może spowodować wzrost potencjału gruntu w okolicy elektrody. Ten wzrost potencjału gruntu prowadzi do zmiany potencjału punktu neutralnego pobliskich transformatorów, indukując prąd stały (lub prze
    01/15/2026
  • HECI GCB for Generators – Szybki wyłącznik obwodów SF₆
    1.Definicja i funkcja1.1 Rola wyłącznika generatorowegoWyłącznik generatorowy (GCB) to sterowany punkt rozłączenia znajdujący się między generatorem a transformatorem podwyższającym, pełniąc rolę interfejsu między generatorem a siecią energetyczną. Jego główne funkcje obejmują izolowanie uszkodzeń po stronie generatora oraz umożliwienie kontroli operacyjnej podczas synchronizacji generatora i podłączenia do sieci. Zasada działania GCB nie różni się znacząco od zasady działania standardowego wyłą
    01/06/2026
  • Sprawdzanie transformatorów sprzętu dystrybucyjnego Inspekcja i konserwacja
    1. Konserwacja i przegląd transformatorów Otwórz wyłącznik niskiego napięcia (NN) transformatora poddawanego konserwacji usuń bezpiecznik zasilania sterowniczego i zawieś tabliczkę ostrzegawczą „Nie zamykać” na uchwycie przełącznika. Otwórz wyłącznik wysokiego napięcia (WN) transformatora poddawanego konserwacji zamknij przekaźnik ziemny całkowicie rozładować transformator zabezpiecz szafę WN i zawieś tabliczkę ostrzegawczą „Nie zamykać” na uchwycie przełącznika. Dla konserwacji suchych transfor
    12/25/2025
  • Jak przeprowadzić test odporności izolacji transformatorów dystrybucyjnych
    W praktycznej pracy opór izolacji transformatorów dystrybucyjnych jest zwykle mierzony dwukrotnie: opór izolacji między cewką wysokiego napięcia (HV) a cewką niskiego napięcia (LV) plus zbiornikiem transformatora, oraz opór izolacji między cewką LV a cewką HV plus zbiornikiem transformatora.Jeśli oba pomiary dają akceptowalne wartości, oznacza to, że izolacja między cewką HV, cewką LV i zbiornikiem transformatora jest odpowiednia. Jeśli którykolwiek z pomiarów się nie powiedzie, należy przeprowa
    12/25/2025
  • Zasady projektowania transformatorów dystrybucyjnych montowanych na słupach
    Zasady projektowania transformatorów dystrybucyjnych montowanych na słupach(1) Zasady lokalizacji i rozmieszczeniaPlatformy transformatorów montowanych na słupach powinny być umieszczane w pobliżu centrum obciążenia lub blisko kluczowych obciążeń, zgodnie z zasadą „mała pojemność, wiele lokalizacji”, co ułatwia wymianę i konserwację sprzętu. W przypadku zaopatrzenia w energię elektryczną dla budynków mieszkalnych, trójfazowe transformatory mogą być instalowane w pobliżu, biorąc pod uwagę obecne
    12/25/2025
  • Rozwiązania kontrolujące hałas transformatorów dla różnych instalacji
    1.Zmniejszanie hałasu w samodzielnych pomieszczeniach transformatorowych na poziomie terenuStrategia zmniejszania:Pierwsze, przeprowadź przegląd i konserwację transformatora przy wyłączonym zasilaniu, w tym wymień starą olej izolacyjny, sprawdź i zaciskaj wszystkie elementy mocujące oraz oczyszczaj jednostkę z kurzu.Drugie, wzmocnij fundament transformatora lub zainstaluj urządzenia izolacji wibracji—takie jak podkładki gumowe lub izolatory sprężynowe—wybierając je w zależności od nasilenia drga
    12/25/2025

Powiązane rozwiązania

Nie znalazłeś odpowiedniego dostawcy? Pozwól dopasowanym i zweryfikowanym dostawcom znaleźć Cię. Uzyskaj wycenę teraz
Nie znalazłeś odpowiedniego dostawcy? Pozwól dopasowanym i zweryfikowanym dostawcom znaleźć Cię.
Uzyskaj wycenę teraz
Zapytanie
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej