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


550kV magas feszültségű gáz-elhárító szektor (GIS)

  • 330kV 345kV 400kV 550kV High Voltage Gas Insulated Switchgear (GIS) Original Manufacturer

Kulcsattribútumok

Márka ROCKWILL
Modell szám 550kV magas feszültségű gáz-elhárító szektor (GIS)
Nominalis feszültség 550kV
Nominális áram 6300A
Sorozat ZF27

Szállító által nyújtott termékleírások

Leírás

Leírás:


A ZF27 - 550, egy önállóan fejlesztett 550 kV-os szintű Gázizolált Átkapcsoló (GIS), nemzetközileg vezető technikai paraméterekkel rendelkezik. A 550 kV-os energiaszolgáltatási rendszerekre szabott, amely lehetővé teszi a zökkenőmentes irányítást, mérést és védelmet. A főbb alkotóelemei között szerepelnek átkapcsolók, elválasztókapcsolók, földkapcsolók, gyorsföldkapcsolók, áramerőtárak, buszosok és levegőizolált be- és kivezetők. Ezen komponensek többsége egy földelt tartalékban található, ahol az SF6 gáz szolgál ívkioltó és izoláló médiumnak. Flexibilen konfigurálható különböző kapcsolódási módokra felhasználói igények szerint.


Fő jellemzők:


  • Az átkapcsoló egyetlen töréses ívteremmel rendelkezik, egyszerű, racionális szerkezettel és haladó technológiával.

  • Erős átkapcsoló képességgel, hosszú élettartamú elektromos kapcsolattal és nagy használati idővel bír.

  • Az átkapcsoló egység telepíthető helyszínen, anélkül, hogy a termet meg kellene nyitni, közvetlenül feltölthető SF6 gázzal, ezzel megelőzve a por és idegen testek beléptetését.

  • Az innovatív hidraulikus működési mechanizmus minimális külső csövezéssel rendelkezik, csökkentve a szivárgás kockázatát.

  • Működés közben a hidraulikus működési mechanizmust a nyomáscsillag automatikusan szabályozza, fenntartva állandó, előírt olajnyomást, függetlenül a környezeti hőtől. A nyomáscsillag védi a túlnyomás kockázatait.

  • Nyomáscsökkenés esetén a hidraulikus működési mechanizmus megelőzi a lassú átkapcsolást a nyomás visszaállítása során.

  • A termék záróellenállása választhatóan telepíthető vagy eltávolítható felhasználói igények szerint.

Technikai paraméterek:

1718679970148.png

Milyenek a gázizolált átkapcsoló technikai paramétereit?

Nominális feszültség:

  • A gyakori nominális feszültségi szintek 72,5 kV, 126 kV, 252 kV, 363 kV és 550 kV. A nominális feszültség meghatározza a berendezés által kiszorítható maximális működési feszültséget, és ez a GIS (Gázizolált Átkapcsoló) berendezések tervezésének és kiválasztásának kulcsfontosságú tényezője. Meg kell egyeznie a hálózati rendszer feszültségével, hogy a berendezés biztonságosan és megbízhatóan működjön normális és hibahelyzetben is.

Nominális áram:

  • A nominális áram néhány száz amper és több ezer amper között mozog, például 1250A, 2000A, 3150A, 4000A, stb. A nominális áram jelzi, hogy mennyi áramot tud a berendezés folyamatosan viselni, anélkül hogy károsodna. A berendezés kiválasztásakor szükséges bizonyos margót figyelembe venni a valós terhelési feltételek alapján, hogy a berendezés ne sérüljön túlterhelés miatt a normális működés során, és hogy a jövőbeli terhelés növekedésének is megfeleljen.

Nominális rövidzárló átkapcsoló képesség:

  • Általában a nominális rövidzárló átkapcsoló képesség 31,5 kA és 63 kA között, vagy még magasabb értékekig terjed. Ez a paraméter a berendezés képességét méri a rövidzárló áramok megszakítására. Amikor a hálózati rendszerben rövidzárló hiba lép fel, a rövidzárló áram drámai módon növekszik. A GIS berendezésnek gyorsan és megbízhatóan le kell állítania a rövidzárló áramot, hogy a hiba további károsodást okozzon. A nominális rövidzárló átkapcsoló képességnek nagyobbnak kell lennie, mint a rendszerben lehetséges legnagyobb rövidzárló áram, hogy a berendezés biztonságosan működjön rövidzárló esetén.

SF₆ gáznyomás:

  • A berendezésben lévő SF₆ gáz nominális nyomása általában 0,3 MPa és 0,7 MPa között van. A tényleges működési nyomás a berendezés specifikus igényeinek és a hőmérsékleti környezeti tényezőknek megfelelően állítható. Működés közben szükséges a SF₆ gáz nyomását, nedvességét és tisztaságát figyelni és ellenőrizni, hogy azok a meghatározott határok között maradjanak. Ez biztosítja a berendezés izoláló és ívkioltó teljesítményét.



Dokumentációs erőforráskönyvtár
Restricted
ZF28 HV Gas-Insulated Switchgear (GIS)
Catalogue
English
Consulting
Consulting
FAQ
Q: Mi a működési elve a gázizolált kapcsolókészülék védelmi funkciójának?
A:

Védelmi funkciók elvei:

  • A GIS-eszközök különböző védelmi funkciókkal vannak felszerelve, hogy biztosítsák a villamos rendszer biztonságos működését.

Túlramenet-védelem:

  • A túlramenet-védelmi funkció áramátviteli transzformátorokkal figyeli a körben lévő áramot. Ha az áram meghaladja a megadott küszöbértéket, a védelmi eszköz aktiválja a körzetváltót, hogy a hibás körzetet lekapcsolja és megelőzi a berendezések túlrameneti sérülését.

Rövidzárt-körvédelem:

  • A rövidzárt-körvédelmi funkció gyorsan észleli a rövidzárt áramokat, amikor a rendszerben rövidzárt hiba történik, és gyorsan aktiválja a körzetváltót, így megvédve a villamos rendszert a sérüléstől.

További védelmi funkciók:

  • Egyéb védelmi funkciók, mint például a földhuzam-védelem és a túlfeszültség-védelem is tartoznak ide. Ezek a védelmi funkciók megfelelő érzékelőket használnak az elektromos paraméterek figyelésére. Bármi rendellenység esetén azonnal indítják el a védelmi intézkedéseket, hogy biztosítsák a villamos rendszer és a berendezések biztonságát.

Q: Mi a meghatározó elve a gázhoz támasztott kapcsolók izolációjának?
A:

Előttemetési elv:

  • Az elektromos mezőben az SF₆ gáz molekuláján belüli elektronok kicsit eltolódnak a magoktól. Azonban az SF₆ molekuláris szerkezetének stabilitása miatt nehéz, hogy az elektronok szabadon kiszabaduljanak és alakítsanak ki szabad elektronokat, így magas izoláló ellenállást eredményezve. A GIS (Gázizolált Átkapcsoló) berendezésekben az izolációt azzal érik el, hogy precízen ellenőrzik az SF₆ gáz nyomását, tisztaságát és az elektromos mező eloszlását. Ez biztosítja a homogén és stabil izoláló elektromos mezőt a magfeszültségű vezető részek és a földes burkolat között, valamint a különböző fázisvezetők között.

  • A normál működési feszültség mellett a gázban lévő kevés szabad elektron energiát nyer az elektromos mezőből, de ez az energia nem elegendő ahhoz, hogy ütközési ionizációt okozzon a gázmolekulákban. Ez biztosítja az izoláló tulajdonságok fenntartását.

Q: Milyen jellemzőkkel rendelkezik a GIS-eszköz?
A:

Az SF6 gáz kiváló izolálási, ívkioltó és stabilitási jellemzői miatt a GIS-berendezések kis területigényűek, erős ívkioltó képességgel és magas megbízhatósággal rendelkeznek, de az SF6 gáz izolálási képessége nagyban függ az elektromos mező egyenlőmérőtől, és könnyen fordulhat elő izolációs anomáliák, ha a GIS-ben találhatóak csúcsok vagy idegen testek.

A GIS-berendezések teljesen zárt szerkezetet alkalmaznak, ami hozzájárul ahhoz, hogy a belső alkatrészek nem érzékenyek a környezeti zavarokra, hosszú karbantartási ciklusuk, alacsony karbantartási munkaterhelésük, alacsony elektromágneses interferenciájuk van, ugyanakkor komplex egyszeri átalakítási munkákkal, viszonylag rosszabb észlelési módszerekkel járnak, és amikor a zárt szerkezet külső környezeti hatásokkal sérül, további problémákat okoz, mint például vízbevándatás és levegőszivárgás.

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

  • Főátalakító katasztrófák és könnyűgáz-működési problémák
    1. Balesetjegyzék (2019. március 19.)2019. március 19-én 16:13-kor a figyelőháttérben jelentkezett a 3. főtranzformátor enyhe gázmozgása. A Tranzformátorok üzemeltetési szabályzata (DL/T572-2010) értelmében az üzemeltetési és karbantartási (O&M) személyzet megvizsgálta a 3. főtranzformátor helyi állapotát.Helyszíni megerősítés: A 3. főtranzformátor WBH nem-elektromos védelmi táblája jelentse B fázisú enyhe gázmozgást, a visszaállítás nem volt hatásos. Az O&M személyzet megvizsgálta a 3.
    02/05/2026
  • 10 kV elosztási vonalak egyfázisú földeléseinek hibái és kezelése
    Egyfázisú földzárlatok jellemzői és érzékelő eszközei1. Egyfázisú földzárlatok jellemzőiKözponti riasztójelek:A figyelmeztető csengő megszólal, és az „[X] kV buszszakasz [Y] földzárlata” feliratú jelzőlámpa világítani kezd. Petersen-kör (ívföltöltés-kiegyenlítő tekercs) által földelt semlegespontú rendszerekben a „Petersen-kör működésben” jelzőlámpa is megvilágosodik.Szigetelés-ellenőrző feszültségmérő jelei:A hibás fázis feszültsége csökken (részleges földelés esetén) vagy nullára esik (teljes
    01/30/2026
  • 110kV~220kV villamos hálózati transzformátorok nullapontjának földelési módja
    A 110kV–220kV villamos háló transzformátorainak semleges pontjának kötőzetének módja meg kell felelni a transzformátorok semleges pontjának izolációs tűrőképességének, és törekedni kell arra, hogy az átalakító telepek nulladrendű ellenállása alapvetően változtatástól mentesen maradjon, miközben biztosítani kell, hogy a rendszer bármely rövidzárlati pontján a nulladrendű összegző ellenállás legfeljebb háromszorosa legyen a pozitív rendű összegző ellenállásnak.Az új építési projektekben és technol
    01/29/2026
  • Miért használják a transzformátorházak kavicsokat sziklát és darabkát?
    Miért használják a kőzeteket, a sziklát, a kavicsokat és a törött kőt az átalakítóállomásokban?Az átalakítóállomásokban, mint például a tápegységek, a terheléselosztó transzformátorok, a továbbítási vezetékek, a feszültségtranszformátorok, az áramerősség-transzformátorok és a kapcsolók összes eszközének meg kell kapcsolódnia a földdel. A földkapcsolódáson túl most részletesen ismertetjük, miért használják gyakran kavicsot és törött követ az átalakítóállomásokban. Bár ezek a kavicsok általánosnak
    01/29/2026
  • Miért kell egy transzformátor magát csak egy ponton kötni a földre? Nem lenne megbízhatóbb a többpontos földelés?
    Miért kell a transzformátor magját földelni?A működés során a transzformátor magja, valamint a magot és a tekercseket rögzítő fém szerkezetek, részek és alkatrészek erős elektromos mezőben helyezkednek el. Ennek hatására viszonylag magas potenciált vesznek fel a földre nézve. Ha a mag nincs földelve, akkor a mag és a földelt rögzítő szerkezetek, valamint a tartály között potenciális különbség jön létre, ami esetlegesen ideiglenes kibocsátást okozhat.Ezenkívül a működés során a tekercsek körül er
    01/29/2026
  • A transzformátor fémvesztőhöz való kapcsolása értelmezése
    I. Mi az a semleges pont?A transzformátorokban és generátorekban a semleges pont olyan pont a tekercsben, ahol a kiváltó feszültség ennek a ponthoz és minden külső csapcsomponhoz viszonyítva egyenlő. Az alábbi ábrán az O pont jelöli a semleges pontot.II. Miért szükséges a semleges pont földelése?A háromfázisú AC villamos hálózatban a semleges pont és a föld közötti elektrikus kapcsolódási mód a semleges földelési mód. Ez a földelési mód közvetlenül befolyásolja:A hálózat biztonságát, megbízhatós
    01/29/2026

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
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