| Márka | ROCKWILL |
| Modell szám | 363 kV halott tank SF6 áramköri-törő |
| Nominalis feszültség | 363kV |
| Nominális áram | 4000A |
| Nominalis frekvencia | 50/60Hz |
| Sorozat | LW |
Leírás:
A 363 kV holt tartályú SF6 átmeneti kapcsoló olyan alkatrészekből áll, mint a be- és kivezető szivacskák, mérőátalakítók, ívkioltók, keretek és működtető berendezések. Le tudja vágni a normál áramot, a hibajellegű áramot, vagy vonalakat kapcsolhat át a villamosenergia-rendszer ellenőrzésére és védelmére, széles körben használják a belföldi és külföldi energia, metallurgia, bányászat, közlekedés és szolgáltató iparágakban.
Fő jellemzők:
Technikai specifikációk:

Teljes Tank Szerkezet: A törikölő ív kialsító kamrája, izoláló közeg és kapcsolódó komponensei egy fémes tankon belül vannak elzárva, amelyben izoláló gáz (pl. szulfurhexaszilán) vagy izoláló olaj található. Ez egy relatíve független és zárt térképet alkot, ami hatékonyan megakadályozza, hogy a külső környezeti tényezők befolyásolják a belső részeket. Ez a tervezés javítja az eszköz izoláló teljesítményét és megbízhatóságát, így alkalmas lesz különböző kemény kívülbeli környezetekre.
Ív Kialsító Kamra Elrendezése: Az ív kialsító kamra általában a tankon belül van telepítve. Szerkezete kompakt, lehetővé téve a korlátozott térben hatékony ív kialsítást. A különböző ív kialsítási elvek és technológiák függvényében az ív kialsító kamra konkrét szerkezete változhat, de általában tartalmazza a kapcsolópontokat, szemcseket és izoláló anyagokat. Ezek a komponensek együttesen biztosítják, hogy az ív gyorsan és hatékonyan kialsódjon, amikor a törikölő megszakítja az áramot.
Működési Mechanizmus: A gyakori működési mechanizmusok közé tartoznak a rugómechanizmusok és a hidraulikus mechanizmusok.
Rugómechanizmus: Ez a típus egyszerű szerkezete miatt nagyon megbízható és könnyen karbantartandó. Rugók energia tárolása és felhasználása révén hajtja végre a törikölő nyitási és záró műveleteit.
Hidraulikus Mechanizmus: Ez a mechanizmus előnyökkel rendelkezik, mint például a magas kimeneti erő és sima működés, ami alkalmas a magas feszültségű és nagy áramerőségű törikölőkre.
Az SF₆ gáz csapódási rátáját nagyon alacsony szinten kell tartani, általában nem haladhatja meg az 1%-ot évente. Az SF₆ gáz erős üdehőgáz, melynek üdehőhatása 23900-szerese a szén-dioxidnak. Ha történik csapódás, ez nem csak környezeti szennyezést okoz, de csökkentheti a gáztartomány nyomását is a huzatlesztőben, ami hatással lehet a vezetékgyújtó teljesítményére és megbízhatóságára.
Az SF₆ gáz csapódásának figyeléséhez általában gázcsapodéteszközöket telepítenek a tank típusú vezetékgyújtókra. Ezek az eszközök segítenek időben felismerni a csapodást, hogy megfelelő intézkedéseket tegyenek a probléma kezelésére.
A vezetékvezető normalis működési és megszakítási folyamatai során az SF₆ gáz felbomlik, és különböző bomlástermékeket hoz létre, mint például SF₄, S₂F₂, SOF₂, HF, és SO₂. Ezek a bomlástermékek gyakran korrodálók, mérgezőek vagy irigyegyütötők, ezért ellenőrzésre szorulnak.Ha ezeknek a bomlástermékeknek a koncentrációja meghaladja bizonyos határértékeket, az anomális kibocsátásokat vagy más hibákat jelezheti a vonalvédő kamrában. Időben történő karbantartás és kezelés szükséges, hogy elkerüljük a berendezés további károsodását, valamint a munkatársak egészségének védelméhez.
Ezenkívül alapvetően 330 kV és annál magasabb feszültségű áramkérdési és -átalakítási projektekre alkalmasak. A kiválasztás során három kulcspontot kell figyelembe venni: ① Feszültség egyeztetése — Válassza a megfelelő osztályt a hálózati normák szerint: 345 kV kompatibilis az amerikai szabványrendszerrel, míg 363 kV/380 kV alkalmas speciális magfeszültségi munkakörülményekre; ② Kritikus paraméterek — Rövidzárló törési áram ≥50 kA, és a nominális SF6 nyomás növekszik a feszültség növekedésével (kb. 0,75 MPa 380 kV esetén); ③ Alkalmazási helyzet — Magashegyi/part menti területek esetén válasszon testreszabott modelleket erősített izolációval és rosdíjálló tulajdonságokkal, valamint harmadik féltől származó típuspróba jelentést kell biztosítani.
Ezenkívül alapvetően 330 kV és annál magasabb feszültségű áramkérdési és -átalakítási projektekre alkalmasak. A kiválasztás során három kulcspontot kell figyelembe venni: ① Feszültség egyeztetése — Válassza a megfelelő osztályt a hálózati normák szerint: 345 kV kompatibilis az amerikai szabványrendszerrel, míg 363 kV/380 kV alkalmas speciális magfeszültségi munkakörülményekre; ② Kritikus paraméterek — Rövidzárló törési áram ≥50 kA, és a nominális SF6 nyomás növekszik a feszültség növekedésével (kb. 0,75 MPa 380 kV esetén); ③ Alkalmazási helyzet — Magashegyi/part menti területek esetén válasszon testreszabott modelleket erősített izolációval és rosdíjálló tulajdonságokkal, valamint harmadik féltől származó típuspróba jelentést kell biztosítani.