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


Interruptor de vácuo de tanque morto 145kV/123kV

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

Atributos-chave

Marca ROCKWILL
Número do Modelo Interruptor de vácuo de tanque morto 145kV/123kV
Tensão nominal 123/145kV
Corrente nominal 3150A
corrente de corte de curto-circuito nominal 31.5kA
Série RVD

Descrições de produtos do fornecedor

Descrição

Visão geral do produto

Como uma nova geração de equipamento central de distribuição especialmente projetado para sistemas trifásicos de CA de 145kV, o disjuntor de alta tensão a vácuo RVD com tanque adota como seu núcleo a "tecnologia ambiental sem SF6 + extinção de arco a vácuo de alto desempenho + mecanismo de operação de alta estabilidade", rompendo as limitações dos disjuntores de tanque tradicionais. Pode se adaptar a cenários de distribuição de alta tensão adversos e criar valor a longo prazo para os usuários sob as perspectivas de proteção ambiental, operação e manutenção, e segurança. Atualmente, é a solução preferida para a atualização de sistemas de distribuição de alta tensão em subestações, plantas industriais e outras áreas.

Principais Características

  • Design sem gás SF6, verde e sem ônus: Abandonando o meio de isolamento de gás estufa SF6 tradicional, não há emissões de gases nocivos durante todo o processo, em conformidade com a política de duplo carbono e requisitos de proteção ambiental, e não há necessidade de suportar custos de conformidade ambiental e riscos de correção de equipamentos SF6.

  • Câmara de extinção de arco a vácuo de alto desempenho, proteção de equipamentos a longo prazo: Equipada com componentes de extinção de arco a vácuo de alta qualidade, a velocidade de resposta da extinção de arco é rápida, podendo cortar rapidamente o arco, reduzindo significativamente a perda por erosão dos contatos condutores, prolongando a vida útil dos componentes centrais do equipamento desde a raiz, e diminuindo a frequência de manutenção e substituição.

  • Mecanismo de operação de alta confiabilidade, zero erros de abertura e fechamento: Mecanismo de operação personalizado e estável, com alta precisão de ação e velocidade de resposta rápida, garantindo que cada operação de abertura e fechamento seja concluída rapidamente e efetivamente, evitando falhas operacionais na fonte e assegurando a operação contínua do sistema de distribuição.

  • Estrutura selada tipo can, adequada para condições de trabalho complexas: Adotando um design de tanque totalmente selado, possui excelente desempenho à prova de poeira, umidade e poluição, podendo operar estável em ambientes externos/internos complexos como temperatura alta, alta umidade e alta poeira.

  • Baixos custos de operação e manutenção, alta rentabilidade a longo prazo: Baixa taxa de perda de componentes centrais, baixo risco de falha, reduzindo significativamente o investimento humano e financeiro em peças de reposição e manutenção no local, e reduzindo os custos de uso a longo prazo em mais de 30% em comparação com equipamentos tradicionais.

  • Ampla faixa de corrente de adaptação, forte compatibilidade de cena: Suporta múltiplas opções de corrente nominal de 2000/3150/4000A, podendo ser flexivelmente combinado com sistemas de distribuição de alta tensão de diferentes capacidades, sem a necessidade de customização e ajuste adicionais.

Estrutura do produto

O disjuntor de alta tensão a vácuo RVD com tanque consiste principalmente nos seguintes componentes centrais:
Unidade de extinção de arco a vácuo: Equipada com uma câmara de extinção de arco a vácuo de alto desempenho, integrada com contatos condutores e suportes isolantes, é o módulo central para alcançar a extinção de arco rápida;

Tanque selado: É selado e embalado com material metálico de alta resistência, com ambiente interno isolado a vácuo e mangote isolante (estrutura espiral na imagem) externo para fiação externa;
Caixa do mecanismo de operação: Integrado com mecanismo de operação estável, componentes de controle e dispositivo de exibição de status, instalado abaixo do tanque, responsável por receber instruções e impulsionar ações de abertura e fechamento;

Estrutura de suporte: Utilizando suportes de estrutura de aço com alto desempenho de carga, o equipamento pode ser fixado de forma estável na base de instalação, reservando espaço para operação e manutenção.

Parâmetros 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

Cenários de aplicação

  • Subestação 110kV/145kV: Como o equipamento de comutação central do circuito principal de distribuição, substitui os disjuntores SF6 tradicionais e se adapta às necessidades de atualização ambiental e operação estável da subestação;

  • Sistema de distribuição de alta tensão em grandes plantas industriais: usado para linhas de entrada/alimentação de alta tensão em grandes empresas como as indústrias siderúrgica e química, garantindo a estabilidade do fornecimento de energia em cenários de alta carga e produção contínua;

  • Estação de energia renovável (eólica/fotovoltaica): adaptada ao sistema de distribuição de estações eólicas e fotovoltaicas, em conformidade com os requisitos de proteção ambiental de projetos de energia verde, enquanto suporta a carga flutuante da geração de energia renovável;

  • Distribuição de energia em infraestrutura municipal: usada para distribuição de energia de alta tensão em trânsito ferroviário urbano e grandes centros de dados, atendendo aos padrões de alta segurança e baixa operação com falhas.


Biblioteca de Recursos de Documentação
Public.
RVD-145 Dead tank vacuum circuit breaker catalogue
Catalogue
English
Restricted
145kV(123kV)Dead tank vacuum circuit breaker drawing
Drawing
English
Consulting
Consulting
Perguntas Frequentes para
Q: Quais são as características dos disjuntores de vácuo de alta tensão?
A:
  1. Câmara de Extinção de Arco Especial: Necessita de maior volume (dezenas de mm de distância entre os eletrodos), eletrodos de cobre de alta pureza e vácuo mais rigoroso (10⁻⁶~10⁻⁸Pa) para atender à isolamento/aceitação de arco aprimorados em alta tensão. Formas de eletrodos otimizadas suprimem a difusão do arco.
  2. Capacidade de Interrupção & Vida Útil: Lida com curtos-circuitos de 25kA~63kA através de tecnologia de múltipla interrupção ou arco magnético. A vida útil mecânica alcança 5.000~10.000 ciclos, adequada para operações frequentes (por exemplo, redes de energia renovável).
  3. Isolamento Reforçado: O isolamento interno depende de alto vácuo; o externo usa invólucros cerâmicos/compostos de grande diâmetro (≥25mm/kV de rasteira para 252kV) com saias adicionais para altitudes elevadas (>3000m).
  4. Vantagens Ecológicas & de O&M: Sem SF₆, utiliza materiais recicláveis. A manutenção apenas requer a verificação de mecanismos/invólucros, com ciclo de 1~2 anos, custo 30%~50% menor que os disjuntores de SF₆.
Q: Qual é a diferença entre o disjuntor a vácuo e o disjuntor SF
A:
  1. A diferença fundamental está no meio de extinção do arco: os disjuntores a vácuo utilizam alto vácuo (10⁻⁴~10⁻⁶Pa) para isolamento e extinção do arco; os disjuntores SF₆ confiam no gás SF₆, que absorve eletrões bem para extinguir o arco.
  2. Em termos de adaptação à tensão: os disjuntores a vácuo são adequados para tensões médias-baixas (10kV, 35kV; alguns até 110kV), raramente 220kV+. Os disjuntores SF₆ são apropriados para altas e ultra-altas tensões (110kV~1000kV), sendo o padrão para redes de ultra-alta tensão.
  3. No que diz respeito ao desempenho: os disjuntores a vácuo extinguem o arco rapidamente (<10ms), têm capacidade de interrupção de 63kA~125kA, são adequados para uso frequente (por exemplo, distribuição de energia) com longa vida útil (>10.000 ciclos). Os disjuntores SF₆ se destacam na interrupção estável de correntes grandes/indutivas, mas operam menos frequentemente, necessitando tempo para recuperação da insulação após a extinção.
Conheça seu fornecedor
Loja online
Taxa de entrega no prazo
Tempo de resposta
100.0%
≤4h
Visão geral da empresa
Local de Trabalho: 108000m²m² Número total de funcionários: 700+ Maior Valor de Exportação Anual (USD): 150000000
Local de Trabalho: 108000m²m²
Número total de funcionários: 700+
Maior Valor de Exportação Anual (USD): 150000000
Serviços
Tipo de Negócio: Design/Fabricação/Vendas
Categorias Principais: aparelhos de alta tensão/transformador
Gerenciador de garantia vitalícia
Serviços de gestão de cuidados ao longo do ciclo de vida para aquisição, uso, manutenção e pós-venda de equipamentos, garantindo operação segura de equipamentos elétricos, controle contínuo e consumo de eletricidade sem preocupações.
O fornecedor do equipamento passou pela certificação de qualificação da plataforma e avaliação técnica, garantindo conformidade, profissionalismo e confiabilidade desde a origem.

Produtos Relacionados

Conhecimentos Relacionados

  • Acidentes de Transformador Principal e Problemas de Operação com Gás Leve
    1. Registro de Acidente (19 de março de 2019)Às 16:13 do dia 19 de março de 2019, o sistema de monitoramento reportou uma ação de gás leve no transformador principal número 3. Conforme o Código para Operação de Transformadores de Potência (DL/T572-2010), os funcionários de operação e manutenção (O&M) inspecionaram a condição local do transformador principal número 3.Confirmação no local: O painel de proteção não-elétrica WBH do transformador principal número 3 reportou uma ação de gás leve n
    02/05/2026
  • Falhas e Tratamento de Aterramento Monofásico em Linhas de Distribuição de 10kV
    Características e Dispositivos de Detecção de Faltas à Terra Monofásicas1. Características das Faltas à Terra MonofásicasSinais de Alarme Central:A campainha de advertência soa e a lâmpada indicadora rotulada como “Falta à Terra na Seção de Barramento [X] kV [Y]” acende. Em sistemas com ponto neutro aterrado por bobina de Petersen (bobina de supressão de arco), o indicador “Bobina de Petersen em Operação” também acende.Indicações do Voltímetro de Monitoramento de Isolação
    01/30/2026
  • Modo de operação de aterramento do ponto neutro para transformadores de rede de 110kV~220kV
    A disposição dos modos de operação de aterramento do ponto neutro para transformadores de rede de 110kV~220kV deve atender aos requisitos de resistência à tensão da isolação dos pontos neutros dos transformadores, e também deve procurar manter a impedância zero-seqüencial das subestações basicamente inalterada, assegurando que a impedância zero-seqüencial composta em qualquer ponto de curto-circuito no sistema não exceda três vezes a impedância positiva composta.Para os transformadores de 220kV
    01/29/2026
  • Por que as Subestações Usam Pedras Gravetos Seixos e Rocha Britada
    Por que as Subestações Usam Pedras, Graveto, Seixos e Brita?Em subestações, equipamentos como transformadores de potência e distribuição, linhas de transmissão, transformadores de tensão, transformadores de corrente e disjuntores de seccionamento todos requerem aterramento. Além do aterramento, vamos agora explorar em profundidade por que o graveto e a brita são comumente usados em subestações. Embora pareçam comuns, essas pedras desempenham um papel crítico de segurança e funcional.No projeto d
    01/29/2026
  • Por que o Núcleo de um Transformador Deve Ser Aterrado em Apenas um Ponto Não é o Aterramento Multi-Ponto Mais Confiável
    Por que o Núcleo do Transformador Precisa Ser Aterrado?Durante a operação, o núcleo do transformador, juntamente com as estruturas, peças e componentes metálicos que fixam o núcleo e as bobinas, estão todos situados em um forte campo elétrico. Sob a influência deste campo elétrico, eles adquirem um potencial relativamente alto em relação ao solo. Se o núcleo não for aterrado, haverá uma diferença de potencial entre o núcleo e as estruturas de fixação e tanque aterrados, o que pode levar a descar
    01/29/2026
  • Compreendendo o Aterramento do Neutro do Transformador
    I. O que é um Ponto Neutro?Em transformadores e geradores, o ponto neutro é um ponto específico no enrolamento onde a tensão absoluta entre esse ponto e cada terminal externo é igual. No diagrama abaixo, o pontoOrepresenta o ponto neutro.II. Por que o Ponto Neutro Precisa de Aterramento?O método de conexão elétrica entre o ponto neutro e a terra em um sistema de energia trifásico de corrente alternada é chamado demétodo de aterramento do neutro. Este método de aterramento afeta diretamente:A seg
    01/29/2026

Soluções Relacionadas

  • Solução de Design de Unidade Principal de Anel com Isolamento a Ar Seco de 24kV
    A combinação de ​Solid Insulation Assist + Dry Air Insulation​ representa a direção de desenvolvimento para RMUs de 24kV. Ao equilibrar os requisitos de isolamento com a compactação e utilizando isolamento auxiliar sólido, os testes de isolamento podem ser passados sem aumentar significativamente as dimensões entre fases e entre fase e terra. O encapsulamento da coluna do poste solidifica o isolamento para o interrompedor a vácuo e seus condutores de ligação.Mantendo o ​espaçamento de fases da b
    08/16/2025
  • Esquema de Otimização do Projeto para a Lacuna de Isolamento da Unidade Principal em Anel com Isolamento a Ar de 12kV para Reduzir a Probabilidade de Descarga de Quebra
    Com o rápido desenvolvimento da indústria elétrica, o conceito ecológico de baixo carbono, economia de energia e proteção ambiental foi profundamente integrado no design e fabricação de produtos elétricos de fornecimento e distribuição. A Unidade Principal de Anel (RMU) é um dispositivo elétrico chave nas redes de distribuição. Segurança, proteção ambiental, confiabilidade operacional, eficiência energética e economia são tendências inevitáveis em seu desenvolvimento. As RMUs tradicionais são pr
    08/16/2025
  • Análise de Problemas Comuns em Unidades de Distribuição Principal com Isolamento a Gás de 10kV (RMUs)
    Introdução:​​As RMUs com isolamento a gás de 10kV são amplamente utilizadas devido às suas numerosas vantagens, como serem totalmente fechadas, possuírem alto desempenho de isolamento, não requererem manutenção, terem tamanho compacto e oferecerem instalação flexível e conveniente. Nesta fase, elas se tornaram gradualmente um nó crítico na alimentação em anel da rede de distribuição urbana e desempenham um papel significativo no sistema de distribuição de energia. Problemas nas RMUs com isolamen
    08/16/2025
Ainda não encontrou o fornecedor certo Deixe fornecedores verificados encontrarem você Obter Cotação Agora
Ainda não encontrou o fornecedor certo Deixe fornecedores verificados encontrarem você
Obter Cotação Agora
Enviar consulta
+86
Clique para fazer upload do arquivo
Baixar
Obter Aplicativo Comercial IEE-Business
Use o aplicativo IEE-Business para encontrar equipamentos obter soluções conectar-se com especialistas e participar da colaboração setorial em qualquer lugar e a qualquer hora apoiando totalmente o desenvolvimento de seus projetos e negócios no setor de energia