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


330 - 1000kV Złożone - Zakłócające Ochronne Oporowe Metalowo-Tlenkowe

  • 330 - 1000kV Composite - Housed Metal Oxide Surge Arresters

Kluczowe atrybuty

Marka ROCKWILL
Numer modelu 330 - 1000kV Złożone - Zakłócające Ochronne Oporowe Metalowo-Tlenkowe
Napięcie znamionowe 420kV
Częstotliwość znamionowa 50/60Hz
Serie YH20W

Opisy produktów od dostawcy

Opis

Opis

Złożone obudowy metalo-tlenkowe zabezpieczające przed przepięciami o napięciu 330 - 1000 kV to kluczowe urządzenia ochronne zaprojektowane dla systemów przesyłowych i transformacyjnych o nadzwyczaj wysokim napięciu (UHV, 330 kV do 1000 kV). Wdrażane w podstacjach UHV, liniach przesyłowych na duże odległości oraz obok kluczowego sprzętu (np. transformatorów, przełączników gazowych), te zabezpieczacze wykorzystują zaawansowane kompozytowe obudowy (zazwyczaj z silikonowej gąbki) zintegrowane z wysokowydajnymi warystorami metalo-tlenkowymi (MOVs). Ich głównym zadaniem jest tłumienie chwilowych przepięć spowodowanych uderzeniami piorunów, operacjami przełączania lub awariami sieci. Odkładając nadmiarowe prądy przepięciowe do ziemi i utrzymując stabilny poziom napięcia podczas normalnej pracy, chronią one niezawodność sieci UHV o napięciu 330 - 1000 kV, zapobiegając uszkodzeniom sprzętu, nieplanowanym awariom i zapewniając płynną transmisję dużych ilości energii elektrycznej.

Funkcje

  • Przystosowanie do zakresu napięć UHV
    Dostosowane do systemów UHV o napięciu 330 kV do 1000 kV, z nominalnymi napięciami dokładnie dopasowanymi do surowych wymagań sieci o nadzwyczaj wysokim napięciu. Efektywnie ogranicza przepięcia w ekstremalnych warunkach (np. bezpośrednie uderzenia pioruna w linie przesyłowe), zapewniając stabilność wielkoskalowych sieci przesyłowych między regionami.

  • Zalety kompozytowej obudowy
    Kompozytowa (silikonowa) obudowa oferuje wiele korzyści: doskonała hydrofobia odpiera zanieczyszczenia i nagromadzenie wilgoci, zmniejszając ryzyko przepięć w środowiskach o wysokiej wilgotności lub zanieczyszczonych (np. strefy przemysłowe); wysoka wytrzymałość mechaniczna przetrzymuje silne wiatry, siły sejsmiczne i cykle termiczne w różnych klimatach; lekka konstrukcja upraszcza transport i montaż w porównaniu z tradycyjnymi obudowami porcelanowymi, obniżając koszty projektu.

  • Modułowy i skalowalny projekt
    Dostępne w konfiguracjach modułowych, umożliwiających elastyczne montaż do spełnienia różnych potrzeb ochrony sieci UHV (np. jednofazowe lub trójfazowe układy). Skalowalne dla przyszłych modernizacji sieci, zapewniające kompatybilność z ewoluującymi architekturami systemów 330 - 1000 kV bez pełnej wymiany.

  • Niska konserwacja i długi czas użytkowania
    Kompozytowa obudowa odpiera starzenie się, degradację UV i korozję chemiczną, zmniejszając częstotliwość konserwacji. Wbudowane właściwości termicznej stabilności i zdolności samonaprawiania MOV (do pewnego stopnia) przedłużają czas użytkowania do ponad 20 lat, minimalizując koszty cyklu życia i zapewniając ciągłą ochronę infrastruktury UHV.

  • Zgodność z międzynarodowymi standardami
    Zgodne ze ścisłymi globalnymi standardami (np. IEC 60099 - 4, IEEE C62.11 dla zabezpieczaczy UHV). Przechodzi rygorystyczne testy wytrzymałości na impulsowe prądy, cykle termiczne i wytrzymałość środowiskową, gwarantując bezpieczną i niezawodną pracę w trudnych warunkach sieci UHV (np. wysokie pułapki, ekstremalne temperatury).

  • Wzmocniona obsługa impulsowych prądów przepięciowych
    Efektywnie odprowadza bardzo duże prądy przepięciowe (z powodu uderzeń piorunów lub przełączania) do ziemi, ograniczając przepięcia do poziomów, które chronią drogie urządzenia UHV (np. transformatory, przełączniki). Zmniejsza ryzyko kaskadowych awarii, wzmacniając ogólne odporność systemów energetycznych 330 - 1000 kV.

  • Zgodność z inteligentnym monitorowaniem
    Wiele modeli obsługuje integrację z systemami monitorowania inteligentnej sieci. Wyposażone w czujniki do śledzenia bieżącego prądu przeciekowego, temperatury i stanu pracy w czasie rzeczywistym. Umożliwiają predykcyjną konserwację, pozwalając operatorom wczesnego wykrywania potencjalnych usterek i unikania nieplanowanych awarii w kluczowych sieciach UHV.

parametry

Model 

Zabezpieczacz

System

Ciągłe działanie zabezpieczacza

DC 1mA

Impuls przełączania

Nominalny impuls

Impuls o stromym froncie

Prostokątny impuls 2ms

Nominalny

Nominalne napięcie

Nominalne napięcie

Napięcie robocze

Napięcie odniesienia

Napięcie residuary (impuls przełączania)

Napięcie residuary (nominalny impuls)

Napięcie residuary

Przewodzenie prądu

Odległość przeciwpochodzenia

kV

kV

kV

kV

kV

kV

kV

A

mm

(wartość skuteczna)

(wartość skuteczna)

(wartość skuteczna)

Nie mniej niż

Nie więcej niż

Nie więcej niż

Nie więcej niż

20 razy



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

  • Główny transformator Wypadki i problemy z lekkim gazem
    1. Zapis wypadku (19 marca 2019)O godzinie 16:13 19 marca 2019 system monitorowania zgłosił akcję gazu lekkiego na trzecim głównym transformatorze. W zgodzie z Normą dla eksploatacji transformatorów mocy (DL/T572-2010), personel operacyjny i konserwacyjny (O&M) przeprowadził inspekcję stanu na miejscu trzeciego głównego transformatora.Potwierdzenie na miejscu: Panel nieelektrycznej ochrony WBH trzeciego głównego transformatora zgłosił akcję gazu lekkiego w fazie B korpusu transformatora, a r
    02/05/2026
  • Usterki i obsługa jednofazowego przewodzenia do ziemii w sieciach dystrybucyjnych 10kV
    Charakterystyka i urządzenia do wykrywania uszkodzeń jednofazowych do ziemi1. Charakterystyka uszkodzeń jednofazowych do ziemiSygnały centralnego alarmu:Dzwonek ostrzegawczy dzwoni, a lampka wskaźnikowa z napisem „Uszkodzenie jednofazowe do ziemi na szynie [X] kV, sekcja [Y]” świeci się. W systemach z uziemieniem punktu neutralnego za pośrednictwem cewki Petersena (cewki gaszącej łuk) zapala się również lampka wskaźnikowa „Cewka Petersena włączona”.Wskazania woltomierza do monitorowania izolacji
    01/30/2026
  • Tryb działania z uziemionym punktem neutralnym dla transformatorów sieci energetycznej 110kV~220kV
    Układ ziemnego punktu neutralnego transformatorów w sieci energetycznej 110kV~220kV powinien spełniać wymagania wytrzymałości izolacji punktów neutralnych transformatorów, a także starać się utrzymać zerowe impedancje stacji przekształcających praktycznie niezmienione, zapewniając, że zerowa impedancja skupiona w dowolnym punkcie zastanym w systemie nie przekracza trzykrotności dodatniej impedancji skupionej.Dla nowo budowanych i modernizowanych transformatorów 220kV i 110kV ich tryby ziemienia
    01/29/2026
  • Dlaczego stacje przekształcające używają kamieni żwiru kamyków i drobnych skał
    Dlaczego stacje przekształcające używają kamieni kruchych, żwiru, kamyków i drobnych kamieni?W stacjach przekształcających, urządzenia takie jak transformatory mocy i dystrybucyjne, linie przesyłowe, transformatory napięcia, transformatory prądu oraz wyłączniki odłączeniowe wymagają zazemblowania. Poza zazemblowaniem, teraz głębiej przyjrzymy się, dlaczego żwir i kamienie kruche są powszechnie używane w stacjach przekształcających. Choć wyglądają zwyczajnie, te kamienie odgrywają kluczową rolę b
    01/29/2026
  • Dlaczego rdzeń transformatora musi być zazemblony tylko w jednym punkcie Czy nie jest bezpieczniejsze zazemblowanie w wielu punktach
    Dlaczego rdzeń transformatora musi być zazemblony?Podczas działania, rdzeń transformatora, wraz z metalowymi strukturami, częściami i komponentami, które mocują rdzeń i cewki, znajduje się w silnym polu elektrycznym. W wyniku wpływu tego pola nabywają one względem ziemi stosunkowo wysoki potencjał. Jeśli rdzeń nie jest zazemblony, istnieć będzie różnica potencjałów między rdzeniem a zazemblonymi strukturami zaciskowymi i kadłubem, co może prowadzić do przerywistych wyładowań.Ponadto, podczas dzi
    01/29/2026
  • Zrozumienie ziemskiego uziemienia transformatora
    I. Co to jest punkt neutralny?W transformatorach i generatorach, punkt neutralny to określony punkt w cewce, gdzie napięcie bezwzględne między tym punktem a każdym zewnętrznych końców jest równe. Na poniższym rysunku punktOreprezentuje punkt neutralny.II. Dlaczego punkt neutralny musi być zazemiony?Metoda połączenia elektrycznego między punktem neutralnym a ziemią w trójfazowym systemie prądu przemiennego nazywana jestmetodą zazemienia punktu neutralnego. Ta metoda zazemienia bezpośrednio wpływa
    01/29/2026

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
+86
Kliknij, aby przesłać plik
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