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


24kV固体绝缘环网单元/RMU

  • 17.5kV 20kV 21.9kV 24kV Solid Insulation Ring Main Unit/ distribution board

主要属性

ブランド ROCKWILL
モデル番号 24kV固体绝缘环网单元/RMU
定格電圧 24kV
定格周波数 50/60Hz
シリーズ GMSS

サプライヤー提供の製品説明

説明
説明

主に、遮断器ユニット、負荷開閉器、および組み合わせ電気ユニットの3つの機能ユニットで構成されています。各ユニットは単独で使用することも、自由に拡張することもできます。その構造は、知能制御計器室、操作機構、一次部に分けられます。

固体絶縁リングメインユニットは、固体絶縁材料を主な絶縁媒体として使用する装置です。導体接続、隔離スイッチ、接地スイッチ、主母線、分岐母線などの主要導電回路が単独または組み合わされた後、固体絶縁媒体で一つまたはいくつかの組み合わせやモジュールに封入されます。

特長

  • 高効率の固体絶縁性能: エポキシ樹脂などの高品質の固体絶縁材料を使用して高電圧部品を封入します。絶縁強度は中電圧レベル(例:12kV、24kV)に適応しており、湿度や塵などの環境要因の影響を受けず、フラッシュオーバーやブレイクダウンのリスクを大幅に低減し、設備の長期安定運転を確保します。
  • 環境に優しいガスフリー設計: SF₆などの温室ガスを使用する必要がなく、ガス漏れによる環境危害を根本的に回避します。グローバルなグリーンエネルギー開発のトレンドに合致し、特に生態学的に敏感な地域や厳しい環境保護要件のある場所に適しています。
  • コンパクトな構造と空間適応性: 金属製の密閉シェルとモジュラー設計を組み合わせることで、体積が小さく、占有面積が小さいため、都市配電所や商業ビルのスイッチルームなど、スペース制約のある場所への設置が容易になり、サイト利用効率を向上させます。
  • 多重の安全保護: 完全な機械的および電気的な連鎖装置を装備し、誤操作(例:負荷切り替え、生きた区画への侵入)を防ぎます。完全に密閉された金属製のシェルは、高電圧電界を効果的に遮蔽し、帯電表示機能と組み合わせて、運用およびメンテナンスの安全性を全面的に確保します。
  • メンテナンス頻度が低く、寿命が長い: 固体絶縁材料は強い安定性を持ち、内部部品は外部から隔離されており、腐食や劣化が減少します。20年以上の寿命を持つ長期メンテナンスフリー運転を実現し、ライフサイクルコストを大幅に削減します。
  • 柔軟な電力分配互換性: リングネットワークや放射型など、複数の配線方法をサポートし、同電圧レベルの変圧器、ケーブルなどとの迅速な接続が可能です。都市電力網、工業プラント、新エネルギープロジェクトなど、多様な電力分配ニーズに対応します。

通常使用条件

  • 周囲空気温度:最大40°C(24時間平均値は35°Cを超えないこと)、最小-25°C。
  • 標高:2000m以下(2000mを超える場合はメーカーと調整してください)。
  • 空気湿度:日平均相対湿度は95%以下、月平均相対湿度は90%以下。

注:特殊な使用条件での発注時は、当社と協議してください。

FAQ
Q: 固体環境に優しいキャビネットのメンテナンスにおいて注意すべき主な点は何ですか
A:
コアメンテナンスポイントは以下の通りです:1) 固体絶縁層の外観に亀裂、変形、色褪せまたは損傷(特に導体接続部に注目)がないか定期的に確認する;2) 鋭利な工具で絶縁層に触れることを避けて機械的な損傷を防ぐ;3) 設備内の温度と湿度を監視し高温多湿による絶縁劣化を避ける;4) 絶縁抵抗を定期的に測定して絶縁性能が標準を満たしていることを確認する;5) 強い振動や衝撃を与えないことで絶縁層の剥離を防ぐ。
Q: 固体環境に優しいキャビネットの固体絶縁性能を検証するために必要な主な試験は何ですか
A:
コアテストには、絶縁性能が標準を満たすことを確認するための5つのカテゴリーがあります:1) 絶縁耐力試験:交流耐電圧試験と雷衝撃耐電圧試験を通じて、高電圧下で絶縁層にブレイクダウンやフラッシュオーバーがないことを確認します;2) 局部放電試験:絶縁層内部および表面の放電信号を監視し、局部放電による絶縁の劣化を防ぎます;3) 劣化寿命試験:高低温度サイクルや湿熱劣化などの模擬環境試験を通じて、絶縁材料の長期的な劣化防止能力を評価します;4) 機械強度試験:輸送、設置、運転中の振動や衝突をシミュレートして、絶縁層と導体との接続の堅牢性を確認します;5) 汚染試験:人工汚染層環境での耐電圧試験を行い、塵や湿気のある厳しい状況でも絶縁の信頼性を確保します。すべての試験はIECなどの基準に準拠しなければなりません。
サプライヤーを知る
オンラインストア
納期遵守率
応答時間
100.0%
≤4h
会社概要
職場: 108000m²m² 総従業員数: 700+ 最高年間輸出額(usD): 150000000
職場: 108000m²m²
総従業員数: 700+
最高年間輸出額(usD): 150000000
サービス
業務タイプ: 設計/製造/販売
主要カテゴリ: 高圧電器/変圧器
生涯保証管理者
機器の調達・使用・保守・アフターサービスまでの一貫したライフサイクル管理サービスにより、電気設備の安全な運転、継続的な制御、安心して使える電力を実現
設備サプライヤーはプラットフォーム資格認証および技術評価を通過し、出所におけるコンプライアンス、専門性、信頼性を確保しています。

関連製品

関連知識

  • 主変圧器の事故と軽ガス運転に関する問題
    1. 事故記録 (2019年3月19日)2019年3月19日の16時13分、監視バックグラウンドで第3主変圧器の軽ガス動作が報告されました。電力変圧器運転規程 (DL/T572-2010) に基づき、運用保守 (O&M) 職員は第3主変圧器の現場状況を確認しました。現場での確認:第3主変圧器のWBH非電気保護パネルが変圧器本体のB相軽ガス動作を報告し、リセットが効果的ではありませんでした。O&M職員は第3主変圧器のB相ガス継電器とガスサンプリングボックスを検査し、変圧器本体の鉄心およびクランプ接地電流の試験を行いました。16時36分、変電所監視バックグラウンドで第3主変圧器の重ガス動作トリップが報告され、B相本体が火災に見舞われました。変圧器の固定フォームスプレー消火システムが正しく作動しました(信号画像あり)。この事故に対する対策: 軽ガスからトリップへの変更計画の策定:技術改造案の編集を組織し、その後の停電計画を調整し、改造前のO&M措置を明確にします。 稼働中の変圧器の特別な検査と改造:故障原因に基づいて稼働中の変圧器に対して対象となる検査を行い、改造措置
    02/05/2026
  • 10kV配電線路における一相接地障害とその対処
    単相地絡故障の特徴および検出装置1. 単相地絡故障の特徴中央警報信号:警告ベルが鳴り、『[X] kV バス区間 [Y] の地絡故障』と表示された指示灯が点灯する。ペテルセンコイル(消弧コイル)を用いて中性点を接地している系統では、『ペテルセンコイル作動中』の指示灯も点灯する。絶縁監視用電圧計の表示:地絡故障相の電圧は低下する(不完全接地の場合)またはゼロになる(完全接地の場合)。他の2相の電圧は上昇する——不完全接地では通常の相電圧より高くなり、完全接地では線間電圧まで上昇する。安定した接地状態では電圧計の針は一定に保たれるが、連続的に振動する場合は、間欠的(アーク接地)な故障である。ペテルセンコイル接地系統の場合:中性点変位電圧計が設置されている場合、不完全接地時には一定の値を示し、完全接地時には相電圧に達する。また、ペテルセンコイルの地絡警報灯も点灯する。アーク接地現象:アーク接地により過電圧が発生し、非故障相の電圧が著しく上昇する。これにより、電圧トランスフォーマ(VT)の高圧ヒューズが溶断したり、VT自体が損傷する可能性がある。2. 真の地絡故障と誤報の区別VTの高圧ヒューズ溶
    01/30/2026
  • 110kV~220kV電力網変圧器の中性点接地運転方式
    110kV~220kVの電力網変圧器の中性点接地運転モードの配置は、変圧器の中性点の絶縁耐え要求を満たすとともに、変電所のゼロシーケンスインピーダンスが基本的に変わらないように努め、かつシステム内の任意の短絡点におけるゼロシーケンス総合インピーダンスが正シーケンス総合インピーダンスの3倍を超えないことを確保しなければならない。新設および技術改造プロジェクトにおける220kVおよび110kV変圧器の中性点接地モードは、以下の要件に厳格に従わなければならない:1. 自己変圧器自己変圧器の中性点は直接接地するか、小さなリアクタンスを介して接地する必要がある。2. 薄絶縁変圧器(未改修)未改修の薄絶縁変圧器の中性点は、直接接地されることが好ましい。3. 220kV変圧器220kV変圧器の110kV側中性点の絶縁クラスが35kVの場合、220kV側と110kV側の中性点は直接接地で運転されるべきである。変圧器の220kV側と110kV側の中性点の接地モードは同じであることが好ましく、中性点接地分離スイッチには遠隔操作機能を備えることが好ましい。220kV変電所/発電所において、1つの変圧器は中性
    01/29/2026
  • 変電所ではなぜ石や砂利、小石、砕石を使用するのか
    変電所でなぜ石や砂利、小石、砕石を使用するのか変電所では、電力変圧器や配電変圧器、送電線、電圧変換器、電流変換器、切り離しスイッチなどの設備はすべて接地が必要です。接地の範囲を超えて、ここではなぜ砂利や砕石が変電所で一般的に使用されるのかを深く掘り下げてみましょう。これらは見た目は普通ですが、重要な安全と機能的な役割を果たしています。変電所の接地設計—特に複数の接地方法が用いられる場合—には、敷地全体に砕石や砂利を敷くことがいくつかの重要な理由から行われます。変電所の敷地に砂利を敷く主な目的は、接地電位上昇(GPR)つまりステップ電圧とタッチ電圧を減らすことであり、以下のように定義されます: 接地電位上昇(GPR):変電所の接地グリッドが遠隔地の真のゼロ電位と仮定される基準点に対する最大の電気的ポテンシャル。GPRは、グリッドに入る最大の故障電流とグリッドの抵抗値の積に等しい。 ステップ電圧(Eₛ):故障電流が接地システムに入ると、通常1メートル間隔にある2つの足の間に存在する最大の電位差。特別なケースとして、転送電圧(Etransfer)があり、これは変電所内の接地構造物と外部の遠隔
    01/29/2026
  • トランスコアはなぜ一点のみで接地する必要があるのか?複数点での接地はより信頼性が高いのではないのか?
    トランスコアを接地する必要があるのはなぜですか?運転中に、トランスコアとそのコアと巻線を固定する金属構造部品はすべて強電界に置かれています。この電界の影響で、それらは地に対して比較的高いポテンシャルを持つことになります。コアが接地されていない場合、コアと接地されたクランプ構造およびタンク間に電位差が生じ、これが断続的な放電につながる可能性があります。さらに、運転中には巻線周囲に強磁場が存在します。コアと様々な金属構造部品は非一様な磁場に位置し、巻線からの距離も異なります。そのため、これらの金属部品に誘導される起電力は不均一となり、それらの間で電位差が生じます。これらの電位差は小さくても、非常に小さな絶縁ギャップを破壊し、継続的な微小放電を引き起こす可能性があります。電位差による断続的な放電と、小さな絶縁ギャップの破壊による継続的な微小放電はどちらも許容されず、そのような断続的な放電の正確な位置を特定することは非常に困難です。効果的な解決策は、コアとコアおよび巻線を固定する全ての金属構造部品を信頼性高く接地し、これらがタンクと共に地電位を持つようにすることです。トランスコアの接地は単点接
    01/29/2026
  • トランスの中性点接地の理解
    I. 中性点とは何か?トランスフォーマーや発電機では、中性点は各外部端子とこの点との間の絶対電圧が等しい特定の巻線上の点です。下の図において、点Oは中性点を表しています。II. なぜ中性点を接地する必要があるのか?三相交流電力システムにおける中性点と地との間の電気接続方法を中性点接地方式と呼びます。この接地方式は直接的に以下の要素に影響します:電力網の安全性、信頼性、および経済性;システム設備の絶縁レベルの選択;過電圧レベル;リレー保護方式;通信回路への電磁干渉。一般的に、電力網の中性点接地方式は、変電所内の各種電圧レベルの変圧器の中性点の接地構成を指します。III. 中性点接地方式の分類具体的な接地方式を紹介する前に、二つの重要な概念を明確にしなければなりません:高接地故障電流システムと低接地故障電流システム。高接地故障電流システム:単相接地障害が発生した場合、生成される接地故障電流は非常に大きい。例としては、定格110 kV 以上のシステムや、380/220 V 三相四線式システムが挙げられる。また、効果的な接地システムとも呼ばれる。低接地故障電流システム:単相接地障害時には完全な
    01/29/2026

関連ソリューション

  • 24kVドライエア絶縁リングメインユニットの設計ソリューション
    固体绝缘辅助+干燥空气绝缘の組み合わせは、24kV RMUの開発方向を表しています。絶縁要件と小型化のバランスを取り、固体補助絶縁を使用することで、相間および相対地寸法を大幅に増加させることなく絶縁試験を通過することができます。ポールコラムを封入することで、真空遮断器とその接続導体の絶縁が強化されます。24kV出力母線の相間距離を110mmに保つことで、母線表面を封入することにより電界強度と非均一係数を低減することができます。表4は、異なる相間距離と母線絶縁厚さにおける電界を計算しています。これによると、相間距離を130mmに適切に増加させ、丸棒母線に5mmのエポキシ封入を行うことで、電界強度が2298 kV/mになります。これは、乾燥空気の最大耐え得る強度(3000 kV/m)よりも一定の余裕を持っています。表4:異なる相間距離と母線絶縁厚さでの電界条件相間距離 (mm)110110110120120130銅棒直径 (mm)252525252525封入厚さ (mm)025055空気ギャップでの最大電界強度 (Eqmax) (kV/m)3037.252828.832609.732868
    08/16/2025
  • 12kV空気絶縁リングメインユニットの分離ギャップの最適化設計案によるブレイクダウン放電確率の低減
    電力産業の急速な発展に伴い、低炭素、節電、環境保護の生態概念が供給配電電気製品の設計と製造に深く組み込まれています。リングメインユニット(RMU)は配電ネットワークにおける重要な電気機器です。安全性、環境保護、運転信頼性、エネルギー効率、経済性はその発展の不可避的なトレンドです。従来のRMUは主にSF6ガス絶縁RMUを代表しています。SF6の優れた消弧能力と高い絶縁性能により、広く使用されてきました。しかし、SF6は温室効果を引き起こします。温室ガスに対する規制圧力が高まるにつれ、SF6の代替となる環境に優しいガス絶縁RMUを開発することは必須のトレンドとなっています。現在、環境に優しいガス絶縁RMUには窒素絶縁RMUと乾燥空気絶縁RMUがあります。文献ではこれらの選択肢が紹介されています。SF6の絶縁能力と比較して、窒素と乾燥空気の絶縁能力は約3分の1です。そのため、絶縁媒体の絶縁性能が低下してもRMU全体と内部スイッチの絶縁性能が損なわれないようにし、既存のキャビネットスペースを維持することは特に重要です。これは主に内部電気構造と絶縁構造の設計に反映されます。合理的な電気および絶縁
    08/16/2025
  • 10kVガス絶縁リングメインユニット(RMU)における一般的な問題の分析
    導入:​10kVガス絶縁RMUは、完全に密閉され、高い絶縁性能を持ち、メンテナンス不要、コンパクトなサイズ、柔軟で便利な設置などの多くの利点があるため、広く使用されています。現在、都市の配電ネットワークのリングメイン電源供給において重要なノードとなり、配電システムにおいて重要な役割を果たしています。ガス絶縁RMU内での問題は、全体の配電ネットワークに深刻な影響を与える可能性があります。電力供給の信頼性を確保するためには、10kVガス絶縁RMU内の問題に対処し、適切な解決策を実施して電力供給の信頼性を高めることが必要です。​I. 10kVガス絶縁多室RMUの紹介​10kVガス絶縁RMUシリーズ(しばしば多室RMUまたは完全絶縁キャビネットと呼ばれる)は、コンパクトな機械構造、小容量、軽量、全天候型、優れた拡張性、軽量で柔軟なモジュール式設置、分解なしで簡単なメンテナンス、そして簡単な保守が特徴です。技術的なパラメータは設計および機能特性に基づいて合理的に分類され、高圧非負荷開閉ユニット、遮断器ユニット、ロードスイッチ-ヒューズ組み合わせユニット、ケーブル接続ユニット、高圧計測キャビネット
    08/16/2025
適切なサプライヤーが見つかりませんか?検証済みのサプライヤーにあなたを見つけてもらいましょう。 今すぐ見積もりを取得
適切なサプライヤーが見つかりませんか?検証済みのサプライヤーにあなたを見つけてもらいましょう。
今すぐ見積もりを取得
お問い合わせ
+86
ファイルをアップロードするにはクリックしてください
ダウンロード
IEE Businessアプリケーションの取得
IEE-Businessアプリを使用して設備を探すソリューションを入手専門家とつながり業界の協力を受けるいつでもどこでも電力プロジェクトとビジネスの発展を全面的にサポート