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145kV/123kV Oelgetränkte Vakuumschaltanlage

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

Kernattribute

Marke ROCKWILL
Modellnummer 145kV/123kV Oelgetränkte Vakuumschaltanlage
Nennspannung 123/145kV
Nennstrom 3150A
Nennkurzschlussstrom 31.5kA
Serie RVD

Produktbeschreibungen des Lieferanten

Beschreibung

Produktübersicht

Als neue Generation von Verteilungskerneinrichtungen, speziell für 145kV-Dreiphasen-Wechselstromsysteme entwickelt, setzt der RVD-Vakuum-Hochspannungstank-Schaltkreisbrecher auf „SF6-freie Umweltschonende Technologie + Hochleistungsvakuum-Böschungslöschung + Hochstabilitäts-Betriebsmechanismus“ als Kern. Er durchbricht die Grenzen traditioneller Tank-Schaltkreisbrecher und kann sich an schwierige Hochspannungsverteilungsszenarien anpassen. Er schafft langfristigen Mehrwert für Nutzer aus den Perspektiven Umweltschutz, Betrieb und Wartung sowie Sicherheit. Es ist derzeit die bevorzugte Lösung für die Modernisierung von Hochspannungsverteilungssystemen in Umspannwerken, Industrieanlagen und anderen Bereichen.

Hauptmerkmale

  • SF6-gasfreies Design, grün und ohne Belastung: Verzichtet auf traditionelle SF6-Treibhausgasisoliermedien, es gibt keine schädlichen Gasemissionen im gesamten Prozess, entspricht den Doppel-Kohlenstoff-Politik und Umweltvorschriften, und es besteht kein Bedarf, die Umweltkonformitätskosten und -risiken von SF6-Geräten zu tragen.

  • Hochleistungsvakuum-Böschungslöschkammer, langfristiger Schutz der Ausrüstung: Ausgestattet mit hochwertigen Vakuum-Böschungslöschkomponenten, ist die Böschungslöschreaktionsgeschwindigkeit schnell, was eine schnelle Unterbrechung des Bögen ermöglicht, die Erosionsverluste der leitenden Kontakte erheblich reduziert, die Lebensdauer der Kernelemente der Ausrüstung grundlegend verlängert und die Häufigkeit von Wartungs- und Austauscharbeiten verringert.

  • Hochzuverlässiger Betriebsmechanismus, Null-Fehler beim Öffnen und Schließen: Maßgeschneidert und stabiler Betriebsmechanismus mit hoher Handlungsgenauigkeit und schneller Reaktionsgeschwindigkeit, wodurch jede Öffnungs- und Schließoperation schnell und effektiv abgeschlossen wird, Betriebsfehler von der Quelle her vermieden werden und die kontinuierliche Betriebsfähigkeit des Verteilungssystems gewährleistet wird.

  • Kanalförmige versiegelte Struktur, geeignet für komplexe Arbeitsbedingungen: Verwendet ein vollständig versiegeltes Tankdesign, hat exzellente staubdichte, feuchte und verschmutzungsfeste Eigenschaften und kann in komplexen Außen- / Innenraumumgebungen wie hohen Temperaturen, hoher Feuchtigkeit und hohem Staub stabil arbeiten.

  • Niedrige Betriebs- und Wartungskosten, hohe langfristige Kosteneffizienz: Geringe Verlustrate der Kernelemente, geringes Ausfallrisiko, signifikante Reduzierung der Personalkosten und Kapitalinvestitionen für Ersatzteile und vor Ort Wartung, und Reduzierung der langfristigen Nutzungskosten um mehr als 30% im Vergleich zu traditionellen Geräten.

  • Weite Anpassungsbereich des Stroms, starke Szenenkompatibilität: unterstützt mehrere Nennstromauswahlen von 2000/3150/4000A und kann flexibel mit Hochspannungsverteilungssystemen unterschiedlicher Kapazitäten abgestimmt werden, ohne zusätzliche Anpassung und Justierung zu benötigen.

Produktstruktur

Der RVD-Vakuum-Hochspannungstank-Schaltkreisbrecher besteht hauptsächlich aus den folgenden Kernkomponenten:
Vakuum-Böschungslöschmodul: Ausgestattet mit einer hochleistungsfähigen Vakuum-Böschungslöschkammer, integriert mit leitenden Kontakten und Isolierstützen, ist es das Kernmodul zur schnellen Böschungslöschung;

Versiegelter Tank: Er ist mit hochfestem Metallmaterial versiegelt und verpackt, hat eine vakuum-isolierte Umgebung im Inneren und einen Isolierschlauch (Spiralstruktur im Bild) an der Außenseite für externe Verkabelung;
Betriebsmechanismusbox: integrierter stabiler Betriebsmechanismus, Steuerkomponenten und Statusanzeigegerät, unterhalb des Tanks installiert, verantwortlich für die Empfang von Anweisungen und die Steuerung von Öffnungs- und Schließaktionen;

Stützrahmen: Verwendung von Stahlrahmen mit hoher Tragfähigkeit, die Ausrüstung kann stabil auf dem Installationsfundament befestigt werden, während Platz für Wartungsarbeiten reserviert bleibt.

Technische Parameter

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

Anwendungsszenarien

  • 110kV/145kV-Umspannwerk: Als zentrale Schaltanlage der Hauptverteilungsleitung ersetzt sie herkömmliche SF6-Schütze und passt sich den Anforderungen an die Umweltverbesserung und den stabilen Betrieb des Umspannwerks an;

  • Hochspannungsversorgungssysteme in großen Industrieanlagen: für Hochspannungseingangsleitungen/Versorgungsleitungen in großen Unternehmen wie Stahl- und Chemieindustrie, um die Versorgungssicherheit bei hohen Lasten und kontinuierlicher Produktion zu gewährleisten;

  • Erneuerbare Energien Kraftwerk (Wind/Photovoltaik): angepasst an das Verteilungssystem von Wind- und Photovoltaikkraftwerken, im Einklang mit den Umweltschutzanforderungen grüner Energieprojekte, während es die fluktuierenden Lasten der Erzeugung erneuerbarer Energien aushält;

  • Kommunale Infrastruktur-Versorgung: für die Hochspannungsversorgung in städtischen Verkehrssystemen und großen Rechenzentren, um hohe Sicherheits- und geringe Ausfallstandards zu erfüllen.


Dokumentationsressourcenbibliothek
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: Welche Eigenschaften haben Hochspannungsvakuumschaltkreise?
A:
  1. Spezieller Bogenlöschraum: Erfordert ein größeres Volumen (elektrodenspezifischer Abstand von mehreren Millimetern), Hochreinigungs-Kupfer-Elektroden und strengere Vakuumbedingungen (10⁻⁶~10⁻⁸Pa), um verbesserte Isolierung und Bogenwiderstand bei hohen Spannungen zu gewährleisten. Optimale Elektrodenformen unterdrücken die Bogenverbreitung.
  2. Unterbrechungskapazität & Lebensdauer: Beherrscht Kurzschlüsse von 25kA bis 63kA durch Mehrfachunterbrechungstechnologie oder magnetische Bogenabschirmung. Die mechanische Lebensdauer beträgt 5.000 bis 10.000 Zyklen, was häufigen Betriebsvorgängen (z.B. in erneuerbaren Energienetzen) gerecht wird.
  3. Verstärkte Isolierung: Die interne Isolierung basiert auf hohem Vakuum; extern werden große Durchmesser keramischer oder Verbundwerkstoffgehäuse (≥25mm/kV Kriechweg für 252kV) mit zusätzlichen Röckchen für hohe Lagen (>3000m) verwendet.
  4. Ökologische & Wartungs-/Betriebsvorteile: Kein SF₆, Verwendung recycelbarer Materialien. Für Wartung und Betrieb reicht es, die Mechanismen und Gehäuse zu überprüfen, der Zyklus beträgt 1 bis 2 Jahre, die Kosten sind 30% bis 50% geringer als bei SF₆-Schaltgeräten.
Q: Was ist der Unterschied zwischen einem Vakuumschalter und einem SF-Schalter?
A:
  1. Ihr wesentlicher Unterschied liegt in den Bogenlöschmedien: Vakuumschalter verwenden ein hohes Vakuum (10⁻⁴~10⁻⁶Pa) zur Isolation und Bogenlöschung; SF₆-Schalter verlassen sich auf SF₆-Gas, das Elektronen gut absorbieren kann, um Bögen zu löschen.
  2. In Bezug auf die Spannungseignung: Vakuumschalter eignen sich für mittlere bis niedrige Spannungen (10kV, 35kV; einige bis 110kV), selten über 220kV. SF₆-Schalter sind für hohe bis ultrahohe Spannungen (110kV~1000kV) geeignet und sind im ultra-hohen Spannungsnetz der Hauptstrom.
  3. Was die Leistung betrifft: Vakuumschalter löschen Bögen schnell (<10ms), haben eine Unterbrechungskapazität von 63kA~125kA, eignen sich für häufige Nutzung (z.B. Stromverteilung) und haben eine lange Lebensdauer (>10.000 Zyklen). SF₆-Schalter zeichnen sich durch stabile Unterbrechung großer/induktiver Ströme aus, arbeiten aber seltener, da sie nach der Bogenlöschung Zeit zum Wiederherstellen der Isolation benötigen.
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Unternehmensübersicht
Arbeitsplatz: 108000m²m² Gesamtzahl der Mitarbeiter: 700+ Höchstes Jahresexportvolumen in USD: 150000000
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Dienste
Geschäftstyp: Design/Herstellung/Verkauf
Hauptkategorien: Hochspannungselektronik/Transformator
Lebenszyklus-Management
Ganzheitliche Betreuungsdienstleistungen für Beschaffung, Nutzung, Wartung und After-Sales von Geräten zur Sicherstellung des sicheren Betriebs elektrischer Anlagen, kontinuierlicher Kontrolle und sorgenfreien Stromverbrauchs
Der Gerätehersteller hat die Plattform-Qualifizierungszertifizierung und technische Bewertung bestanden und so Compliance, Professionalität und Zuverlässigkeit von der Quelle gewährleistet

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