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


40,5 kV szilárdul elszigetelt átkapcsoló/ gyűrűfőegység

  • 30kV 35kV 38.5kV 40.5kV Solid Insulated Switchgear/ Ring Main Unit

Kulcsattribútumok

Márka ROCKWILL
Modell szám 40,5 kV szilárdul elszigetelt átkapcsoló/ gyűrűfőegység
Nominalis feszültség 40.5kV
Nominalis frekvencia 50/60Hz
Sorozat FYG

Szállító által nyújtott termékleírások

Leírás
Leírás

40,5 kV szilárdul elszigetelt átmeneti berendezés: A FYG sorozatú szilárdul elszigetelt átmeneti berendezés alkalmas középnyomásos villamosenergiaelosztó rendszerekre 630A/1250A oszlopjármű-szinten. Ez megbízhatóbb, mint az SF6 gyűrűalakú fővonalas egység, és jobban megfelel a GB és IEC szabványok szélesebb alkalmazásának.

Tulajdonságok

  • Szilárd elszigetelési teljesítmény 40,5 kV nagy nyomásra: Erős szilárd elszigetelő anyagok, például epoxidharazat használata, optimalizált elszigetelési tervezés 40,5 kV nyomású szintre. Stabil elszigetelési erő, nem érzékeny a páratartalomra és a szennyeződésre, hatékonyan csökkenti a nagy nyomás alatti villanás és lebukás kockázatát, biztosítva a nagy nyomású villamosenergiaelosztó rendszerek megbízható működését.

  • Összes körülményekre igazodó, környezetbarát, gázmentes tervezés: Meghagyja a SF₆ és más üvegházhatású gázokat, alapvetően megszünteti a környezeti károkat és a gázleképződés miatti üzemeltetési/karbantartási kockázatokat. Megfelel a nemzetközi környezetvédelmi előírásoknak és a zöld hálózatépítési követelményeknek, különösen alkalmas a környezetvédelemre érzékeny helyeken, például az ökoszisztémák védelmi zónáiban és városi központi területeken.

  • Kompakt, nagy nyomásra adaptált szerkezet: Fémbevonatú burkolat és moduláris elrendezés kombinációja, jelentősen csökkentve a térfogatot, miközben a 40,5 kV nagy nyomású elszigetelési távolságokat is megfelelően tartja be. Az alapterülete csak 60%-70% a hagyományos eszközökének, ami alkalmas korlátozott térközű nagy nyomású elosztó telephelyekre, mint például a transzformátorházak és nagy ipari parkok, egyszerűsítve a telepítési elrendezéseket.

  • Több nagy nyomású biztonsági védelmi mechanizmus: Kiegészítve nagy nyomású specifikus mechanikai és elektromos interlockokkal, szigorúan megelőzi a veszélyes műveleteket, mint például a töltött működés és a helytelen földelés; a teljesen bezárt fémbevonatú burkolat védje a nagy nyomású elektromos mezőket, belső nagy nyomású élő jelzésekkel és földelési állapot figyeléssel, átfogóan biztosítva a nagy nyomású környezetben történő üzemeltetési és karbantartási biztonságot.

  • Hosszú élettartam és alacsony karbantartási igény: A szilárd elszigetelő anyagok kiváló anti-öregedési és rostfogós tulajdonságokkal rendelkeznek; a legfontosabb komponensek teljesen izolálva vannak a külvilágtól, csökkentve a nagy nyomású íves arckutatás és a környezeti erozió általi sérülékenységet. Több mint 20 évig karbantartás nélküli működést biztosít, jelentősen csökkentve a nagy nyomású berendezések teljes életciklusának költségeit.

  • Flexibilis nagy nyomású elosztó kompatibilitás: Támogatja a gyűrűháló, dupla energiaellátás, sugárzó típusú és egyéb nagy nyomású vezetékmódokat, és szélsőképpen összekötődhet 40,5 kV transzformátorokkal, kábelágazó dobozzal és egyéb felszereltséggel. Alkalmazkodik a városi nagy nyomású elosztó hálózatok, nagy ipari vállalatok, új energiavállalatok stb. sokféle nagy nyomású elosztási igényeihez.

Környezeti feltételek

  • Környező hőmérséklet: -25℃~+40℃;

  • Magasság: ≤1000m;

  • Relatív páratartalom: naponta átlagosan ≤95%, havi átlag ≤90%;

  • Nincsenek gyújtó és robbanós anyagok, sem korrodáló kémiai anyagok, gyakori és súlyos rezgés, vagy erős rezgés.

FAQ
Q: Milyen az IEE-Business szolid környezetbarát tárolók működési stabilitása alacsony vagy magas hőmérsékletű környezetben?
A:
Kiváló működési stabilitással rendelkezik, és alkalmazható hőmérsékleti tartománya -40℃-tól +70℃-ig: 1) Alacsony hőmérsékletű környezetben a szilárd izoláló anyagok nem szenvednek hideg brittleness-től, és az izolációs teljesítmény romlása nem következik be túlságosan alacsony hőmérsékletek miatt; 2) Magas hőmérsékletű környezetben a minőségi epoxidharazs jól ellenáll a hőnek, és a szekrény hővezető szerkezetével (pl. hőváltóelemekkel) elkerülhető az izolációs réteg gyors öregedése. Fontos megjegyezni, hogy kerülendő a hosszú távú működés a besorolt hőmérséklet felett.
Q: Hogyan kezeljük a szilárd izoláló anyagok öregedését? Vannak-e környezeti kockázatok?
A:
A szilárd izoláló anyagok (mint például az epoxidharaz) öregedése után lépjen kapcsolatba a gyártóval szakmai cserére vagy szekrény felújításra, és ne bontsa őket saját kezden. A cserélés során fellépő hulladék izoláló anyagoknak megfelelően kell kezelniük az környezetvédelmi előírásoknak: az epoxidharazt szakmailag össze lehet törni, újrahasznosítható és újra felhasználható (pl. építőipari töltőanyagként), vagy ártalmatlanná tehető égés révén, ami nem termel mérhető mennyiségű mérgező és káros anyagot, és nem jelent nyilvánvaló környezeti károkat.
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

  • Hogyan értékeljük megfelelően és hogyan kijavítsuk a transzformátormag hibáit
    1. A transzformátormag többpontos talajzatának kockázatai, okai és típusai1.1 A transzformátormag többpontos talajzatának kockázataiA normál működés során a transzformátor magját csak egy ponton kell talajzathoz csatlakoztatni. A működés során az ingerek körül váltó mágneses mezők teremtődnek. Az elektromos indukció miatt parasitikus kapacitások léteznek a nagy- és alacsony feszültségű ingerek között, az alacsony feszültségű ingerek és a mag, valamint a mag és a tartály között. Az energiát átadó
    01/27/2026
  • Rövid tárgyalás a talajzattranszformátorok kiválasztásáról átmeneti állomásokban
    Rövid tárgyalás a talajzat-transzformátorok kiválasztásáról az emelőállomásokbanA talajzat-transzformátor, amit gyakran "talajzat-transzformátor" néven hívnak, normális hálózati működés során üres állapotban működik, míg rövidzárló hibák esetén túlterhelést szenved. A töltési közeg alapján két fő típus van: olajeltérített és száraz; a fázisszám alapján pedig háromfázisú és egyfázisú talajzat-transzformátorok. A talajzat-transzformátor mesterséges módon hoz létre egy neutrális pontot a talajellen
    01/27/2026
  • Az egyirányú áram torzításának hatása a transzformátorokon megújuló energiaállomásokon az UHVDC földelők közelében
    A DC-bias hatásai a transzformátorokban megújuló energiaállomásokon az UHVDC földelőhöz közeli helyekenAmikor egy Ultra Magas Feszültségű Egyszeres Áram (UHVDC) átvezető rendszer földelője közel van egy megújuló energiaállomáshoz, a visszatérő áram, amely a talajon keresztül folyik, okozhat egy potenciál emelkedést a földelő környékén. Ez a talajpotenciál-emelkedés a közelben lévő erőművek transzformátorainak neutrális pontjának potenciálát is eltolja, ami DC-bias-t (vagy DC-elmozdulást) indukál
    01/15/2026
  • HECI GCB for Generators – Gyors SF₆ áramköri törő
    1. Definíció és funkció1.1 A generátor átmeneti relé szerepeA Generátor Átmeneti Relé (GCB) egy irányítható kapcsolópont a generátor és a fokozó transzformátor között, amely a generátor és az energiahálózat közötti interfész. Főbb funkciói a generátorszintű hibák elszakítása, valamint a generátor szinkronizálásának és hálózati csatlakoztatásának működési ellenőrzése. Egy GCB működési elve nem jelentősen tér el egy szabványos átmeneti relétől; azonban a generátor hibaáramai nagy DC-komponens miat
    01/06/2026
  • Elosztóberendezések transzformátorjainak tesztelése ellenőrzése és karbantartása
    1. Transzformátor karbantartása és ellenőrzése Nyissa ki a karbantartás alatt álló transzformátor alacsony feszültségű (LV) megszakítóját, vegye ki a vezérlőáram-kivezető biztosítékot, és akasszon fel egy „Ne kapcsolja be” figyelmeztető táblát a kapcsolókarra. Nyissa ki a karbantartás alatt álló transzformátor nagyfeszültségű (HV) megszakítóját, zárja le a földelőkapcsolót, teljesen merítse le a transzformátort, zárja le az HV kapcsolóberendezést, és akasszon fel egy „Ne kapcsolja be” figyelmezt
    12/25/2025
  • Hogyan ellenőrizheti a szétosztó transzformátorok izolációs ellenállását
    A gyakorlatban általában kétszer mérjük a disztribúciós transzformátorok izolációs ellenállását: a magasfeszültségű (MF) tekercs és a nyalófeszültségű (NF) tekercs plusz a transzformátor tank közötti izolációs ellenállást, valamint az NF tekercs és az MF tekercs plusz a transzformátor tank közötti izolációs ellenállást.Ha mindkét mérés elfogadható értékeket ad, azt jelzi, hogy az MF tekercs, az NF tekercs és a transzformátor tank közötti izoláció megfelelő. Ha bármelyik mérés nem felel meg, páro
    12/25/2025

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

IEE Business will not sell or share your personal information.

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