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


Interruptor de gas aislado de alta tensión (GIS) de 550kV

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

Atributos clave

Marca ROCKWILL
Número de modelo Interruptor de gas aislado de alta tensión (GIS) de 550kV
voltaje nominal 550kV
corriente nominal 6300A
Serie ZF27

Descripciones de productos del proveedor

Descripción

Descripción:


El ZF27 - 550, un interruptor de gas aislado (GIS) de nivel 550KV desarrollado de forma independiente, cuenta con parámetros técnicos al nivel líder internacional. Diseñado para sistemas de energía de 550KV, permite un control, medición y protección sin interrupciones. Incluye componentes clave como interruptores, seccionadores, contactos a tierra, contactos a tierra rápidos, transformadores de corriente, barras de distribución y terminales aisladas por aire para la entrada y salida de energía, otros componentes están encerrados en una carcasa a tierra con gas SF6 que actúa como medio de extinción del arco y aislamiento. Puede configurarse de manera flexible en varios modos de conexión según las necesidades del usuario.


Características principales:


  • El interruptor cuenta con una cámara de arco de fractura única, con una estructura simple y racional y tecnología avanzada.

  • Ofrece una capacidad de corte robusta, una vida útil extendida de los contactos eléctricos y una larga duración de servicio.

  • La unidad del interruptor puede instalarse en el sitio sin abrir la cámara y llenarse directamente con gas SF6, evitando la entrada de polvo y materiales extraños.

  • El mecanismo operativo hidráulico innovador tiene tuberías externas mínimas, reduciendo la probabilidad de fugas de aceite.

  • Durante la operación, el mecanismo operativo hidráulico se regula automáticamente mediante el interruptor de presión, manteniendo una presión de aceite nominal constante, independientemente de la temperatura ambiente. Su válvula de seguridad protege contra riesgos de sobrepresión.

  • En caso de pérdida de presión, el mecanismo operativo hidráulico previene el disparo lento durante la restauración de la presión.

  • La resistencia de cierre del producto puede instalarse o retirarse opcionalmente según los requisitos del usuario.

Parámetros técnicos:

1718679970148.png

¿Cuáles son los parámetros técnicos del interruptor de gas aislado?

Voltaje nominal:

  • Los niveles de voltaje nominal comunes incluyen 72.5kV, 126kV, 252kV, 363kV y 550kV. El voltaje nominal determina la tensión máxima de operación que el equipo puede soportar y es un factor crucial en el diseño y selección del equipo GIS (Interruptor de Gas Aislado). Debe coincidir con el nivel de tensión del sistema de energía para garantizar que el equipo opere de manera segura y confiable tanto en condiciones normales como en condiciones de fallo.

Corriente nominal:

  • La corriente nominal varía desde unos pocos cientos de amperios hasta varios miles de amperios, como 1250A, 2000A, 3150A, 4000A, etc. La corriente nominal indica la corriente máxima que el equipo puede transportar de manera continua sin daño. Al seleccionar el equipo, es necesario considerar un cierto margen basado en las condiciones de carga reales para asegurar que el equipo no falle debido a sobrecarga durante la operación normal y también pueda cumplir con los futuros requerimientos de crecimiento de la carga.

Capacidad de interrupción de cortocircuito nominal:

  • Por lo general, la capacidad de interrupción de cortocircuito nominal varía de 31.5kA a 63kA o incluso más alta. Este parámetro mide la capacidad del equipo para interrumpir las corrientes de cortocircuito. Cuando ocurre un fallo de cortocircuito en el sistema de energía, la corriente de cortocircuito aumenta drásticamente. El equipo GIS debe ser capaz de interrumpir rápidamente y de manera confiable la corriente de cortocircuito para prevenir que el fallo se agrave. La capacidad de interrupción de cortocircuito nominal debe ser mayor que la corriente de cortocircuito máxima posible en el sistema para garantizar el rendimiento de seguridad del equipo durante una condición de cortocircuito.

Presión de gas SF₆:

  • La presión nominal del gas SF₆ en el equipo generalmente está entre 0.3MPa y 0.7MPa. La presión de operación real puede ajustarse según los requisitos específicos del equipo y factores ambientales como la temperatura. Durante la operación, es necesario monitorear y controlar parámetros como la presión, humedad y pureza del gas SF₆ para asegurar que permanezcan dentro de los límites especificados. Esto garantiza el rendimiento de aislamiento y extinción del arco del equipo.



Biblioteca de Recursos Documentales
Restricted
ZF28 HV Gas-Insulated Switchgear (GIS)
Catalogue
English
Consulting
Consulting
FAQ
Q: ¿Cuál es el principio de la función de protección del equipo de interruptor aislado por gas?
A:

Principios de las Funciones de Protección:

  • El equipo GIS está equipado con diversas funciones de protección para garantizar el funcionamiento seguro del sistema eléctrico.

Protección contra Sobrecorriente:

  • La función de protección contra sobrecorriente monitorea la corriente en el circuito utilizando transformadores de corriente. Cuando la corriente supera un umbral predefinido, el dispositivo de protección activa el interruptor para que se dispare, cortando el circuito defectuoso y evitando daños al equipo debido a la sobrecorriente.

Protección contra Cortocircuitos:

  • La función de protección contra cortocircuitos detecta rápidamente las corrientes de cortocircuito cuando ocurre un fallo de cortocircuito en el sistema y provoca que el interruptor actúe con rapidez, protegiendo el sistema eléctrico de daños.

Funciones de Protección Adicionales:

  • Otras funciones de protección, como la protección contra fallas a tierra y la protección contra sobretensión, también están incluidas. Estas funciones de protección utilizan sensores apropiados para monitorear los parámetros eléctricos. Una vez que se detecta cualquier anomalía, las acciones de protección se inician inmediatamente para garantizar la seguridad del sistema eléctrico y del equipo.

Q: ¿Cuál es el principio de aislamiento de los interruptores aislados por gas?
A:

Principio de aislamiento:

  • En un campo eléctrico, los electrones en las moléculas de gas SF₆ se desplazan ligeramente de los núcleos. Sin embargo, debido a la estabilidad de la estructura molecular del SF₆, es difícil que los electrones escapen y formen electrones libres, lo que resulta en una alta resistencia aislante. En el equipo GIS (Gas-Insulated Switchgear), el aislamiento se logra controlando con precisión la presión, la pureza y la distribución del campo eléctrico del gas SF₆. Esto asegura un campo eléctrico aislante uniforme y estable entre las partes conductoras de alta tensión y la carcasa a tierra, así como entre diferentes conductores de fase.

  • Bajo la tensión de operación normal, los pocos electrones libres en el gas obtienen energía del campo eléctrico, pero esta energía no es suficiente para causar la ionización por colisión de las moléculas de gas. Esto asegura el mantenimiento de las propiedades aislantes.

Q: ¿Cuáles son las características del equipo GIS?
A:

Debido al excelente rendimiento de aislamiento, extinción del arco y estabilidad del gas SF6, el equipo GIS tiene las ventajas de ocupar un área pequeña, tener una fuerte capacidad de extinción del arco y alta confiabilidad, pero la capacidad de aislamiento del gas SF6 se ve muy afectada por la uniformidad del campo eléctrico, y es fácil que haya anomalías de aislamiento cuando hay puntas u objetos extraños en el interior del GIS.

El equipo GIS adopta una estructura completamente cerrada, lo que aporta las ventajas de que los componentes internos no sufren interferencias ambientales, tienen un ciclo de mantenimiento largo, un bajo volumen de trabajo de mantenimiento y baja interferencia electromagnética, mientras que también tiene problemas como un trabajo de revisión único complejo y métodos de detección relativamente deficientes, y cuando la estructura cerrada se erosiona y daña por el entorno externo, esto traerá una serie de problemas como la entrada de agua y fugas de aire.

Conozca a su proveedor
Tienda en línea
Tasa de entrega puntual
Tiempo de respuesta
100.0%
≤4h
Visión general de la empresa
Lugar de trabajo: 108000m²m² Total de empleados: 700+ Máxima Exportación Anual (USD): 150000000
Lugar de trabajo: 108000m²m²
Total de empleados: 700+
Máxima Exportación Anual (USD): 150000000
Servicios
Tipo de Negocio: Diseño/Fabricación/Ventas
Categorías principales: aparatos de alta tensión/transformador
Gestión vital
Servicios de gestión de atención integral para la adquisición, uso, mantenimiento y posventa de equipos, garantizando la operación segura de equipos eléctricos, control continuo y consumo de electricidad sin preocupaciones.
El proveedor del equipo ha superado la certificación de calificación de la plataforma y la evaluación técnica, garantizando cumplimiento, profesionalismo y confiabilidad desde el origen.

Productos relacionados

Conocimientos relacionados

  • Fallas y Manejo de la Conexión a Tierra en Líneas de Distribución de 10kV
    Características y dispositivos de detección de fallos a tierra monofásicos1. Características de los fallos a tierra monofásicosSeñales centrales de alarma:La campana de advertencia suena y se ilumina la lámpara indicadora etiquetada como «Fallo a tierra en el tramo de barra [X] kV [Y]». En sistemas con punto neutro conectado a tierra mediante una bobina de Petersen (bobina de supresión de arco), también se ilumina la indicación «Bobina de Petersen en funcionamiento».Indicaciones del voltímetro d
    01/30/2026
  • Modo de operación de puesta a tierra del punto neutro para transformadores de red eléctrica de 110kV~220kV
    La disposición de los modos de operación de la conexión a tierra del punto neutro para las transformadoras de redes eléctricas de 110kV~220kV debe cumplir con los requisitos de resistencia aislante de los puntos neutros de las transformadoras, y también debe esforzarse por mantener la impedancia de secuencia cero de las subestaciones básicamente invariable, mientras se asegura que la impedancia de secuencia cero compuesta en cualquier punto de cortocircuito del sistema no supere tres veces la im
    01/29/2026
  • ¿Por qué las subestaciones utilizan piedras guijarros y roca triturada?
    ¿Por qué las subestaciones utilizan piedras, grava, guijarros y roca triturada?En las subestaciones, equipos como transformadores de potencia y distribución, líneas de transmisión, transformadores de voltaje, transformadores de corriente e interruptores de seccionamiento requieren puesta a tierra. Más allá de la puesta a tierra, exploraremos en profundidad por qué la grava y la roca triturada se utilizan comúnmente en las subestaciones. Aunque parezcan ordinarias, estas piedras desempeñan un pap
    01/29/2026
  • ¿Por qué el núcleo de un transformador debe estar conectado a tierra en solo un punto? ¿No es más confiable la conexión a tierra en múltiples puntos?
    ¿Por qué el núcleo del transformador necesita estar conectado a tierra?Durante la operación, el núcleo del transformador, junto con las estructuras, partes y componentes metálicos que fijan el núcleo y los devanados, se encuentran en un fuerte campo eléctrico. Bajo la influencia de este campo eléctrico, adquieren un potencial relativamente alto con respecto a tierra. Si el núcleo no está conectado a tierra, existirá una diferencia de potencial entre el núcleo y las estructuras de sujeción y el t
    01/29/2026
  • Comprensión del Aterramiento Neutral de Transformadores
    I. ¿Qué es un punto neutro?En transformadores y generadores, el punto neutro es un punto específico en el bobinado donde el voltaje absoluto entre este punto y cada terminal externo es igual. En el diagrama siguiente, el puntoOrepresenta el punto neutro.II. ¿Por qué necesita el punto neutro ser conectado a tierra?El método de conexión eléctrica entre el punto neutro y la tierra en un sistema de energía trifásica de corriente alterna se llama elmétodo de conexión a tierra del punto neutro. Este m
    01/29/2026
  • ¿Cuál es la Diferencia Entre los Transformadores Rectificadores y los Transformadores de Potencia?
    ¿Qué es un transformador rectificador?«Conversión de potencia» es un término general que abarca la rectificación, la inversión y la conversión de frecuencia, siendo la rectificación la más ampliamente utilizada entre ellas. Los equipos rectificadores convierten la potencia de entrada en corriente alterna (CA) en una salida de corriente continua (CC) mediante rectificación y filtrado. Un transformador rectificador actúa como transformador de alimentación para dichos equipos rectificadores. En apl
    01/29/2026

Soluciones Relacionadas

  • Diseño de la solución de unidad principal de anillo aislada con aire seco de 24kV
    La combinación de ​Aislamiento Sólido Asistido + Aislamiento de Aire Seco​ representa la dirección de desarrollo para los RMUs de 24kV. Al equilibrar los requisitos de aislamiento con la compactación y empleando aislamiento auxiliar sólido, se pueden pasar las pruebas de aislamiento sin aumentar significativamente las dimensiones entre fases y entre fase y tierra. El encapsulado del poste de interrupción solidifica el aislamiento para el interruptor de vacío y sus conductores de conexión.Manteni
    08/16/2025
  • Esquema de Diseño Optimizado para la Separación Aislante de la Celda de Anillo con Aire a 12kV para Reducir la Probabilidad de Descarga por Ruptura
    Con el rápido desarrollo de la industria eléctrica, el concepto ecológico de bajo carbono, ahorro de energía y protección ambiental se ha integrado profundamente en el diseño y fabricación de productos eléctricos de suministro y distribución. La Unidad de Anillo Principal (RMU) es un dispositivo eléctrico clave en las redes de distribución. La seguridad, la protección ambiental, la confiabilidad operativa, la eficiencia energética y la economía son tendencias inevitables en su desarrollo. Las RM
    08/16/2025
  • Análisis de Problemas Comunes en Unidades de Distribución de Anillo aisladas con Gas a 10kV (RMUs)
    Introducción:​​Las RMUs aisladas con gas de 10kV se utilizan ampliamente debido a sus numerosas ventajas, como ser completamente cerradas, poseer un alto rendimiento de aislamiento, no requerir mantenimiento, tener un tamaño compacto y ofrecer una instalación flexible y conveniente. En esta etapa, han llegado a convertirse gradualmente en un nodo crítico en la red de distribución urbana de alimentación en anillo y desempeñan un papel significativo en el sistema de distribución de energía. Los pr
    08/16/2025
¿Aún no ha encontrado el proveedor adecuado? Deje que los proveedores verificados le encuentren Obtener Cotización Ahora
¿Aún no ha encontrado el proveedor adecuado? Deje que los proveedores verificados le encuentren
Obtener Cotización Ahora
Enviar consulta
+86
Haga clic para cargar archivo
Descargar
Obtener la aplicación IEE Business
Utiliza la aplicación IEE-Business para encontrar equipos obtener soluciones conectarte con expertos y participar en colaboraciones de la industria en cualquier momento y lugar apoyando completamente el desarrollo de tus proyectos y negocios de energía