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


363 kV mrtvá nádrž SF6 vypínač

  • 330kV 345kV 363 kV 380kV Dead tank SF6 circuit breaker supplier

Klíčové atributy

Značka ROCKWILL
Číslo modelu 363 kV mrtvá nádrž SF6 vypínač
Nominální napětí 363kV
Nominální proud 4000A
Nominální frekvence 50/60Hz
Série LW

Popisy produktů od dodavatele

Popis

Popis:

Přerušovače s výkonem 363 kV s uzavřenou nádrží plněnou šesti fluoridem uhlíku (SF6) jsou tvořeny komponenty jako jsou vstupní/výstupní trubičky, proudové transformátory, zásuvky pro uhašení oblouku, rámy a pohonné mechanismy. Mohou přerušit nominální proud, poruchový proud nebo přepínat linky k ovládání a ochraně elektrických systémů, a jsou široce používány v průmyslu energetickém, hutnickém, těžebním, dopravním a ve veřejných službách doma i v zahraničí.

Hlavní vlastnosti:

  • Adaptabilita na vysoké napětí: Speciálně navržen pro extra vysokonapěťové systémy 363 kV, stabilně zpracovává vysoká napěťa a velké proudy, což zajišťuje spolehlivou operaci EHV přenosových linek.
  • Efektivní výkon uhašení oblouku: Použití SF6 plynu jako prostředku pro uhašení oblouku nabízí rychlé uhašení oblouku a vysokou izolační sílu, což umožňuje rychlé přerušení poruchových proudů a minimalizaci dopadu na systém.
  • Uzavřená struktura s mrtvou nádrží: Návrh s mrtvou nádrží uzavírá živé části v kovové nádrži plné SF6 plynu, což efektivně izoluje tyto části od vnějšího prostředí. Nabízí silnou odolnost proti seismickým jevům a adaptabilitu na tvrdé klimatické podmínky a složité geografické situace.
  • Dlouhá životnost a nízká údržba: S dlouhou mechanickou a elektrickou životností, uzavřená struktura snižuje stárnutí komponent a riziko eroze externích faktorů, což minimalizuje frekvenci údržby a provozní náklady.
  • Integrovaný multifunkční design: Integruje komponenty jako jsou vstupní/výstupní trubičky a proudové transformátory, což umožňuje více funkcí, jako je měření proudu, ochrana a přepínání okruhů, aby vyhovělo složitým požadavkům na řízení elektrických systémů.
  • Vysoká bezpečnost: Vybaveno komplexními zařízeními pro prevenci nesprávného obsluhování a vícevrstvou izolační ochranou, efektivně brání chybám obsluhy a zajišťuje bezpečnost osob a zařízení.

Technické parametry:

Knihovna dokumentačních zdrojů
Restricted
Dead Tank Circuit Breakers Catalog
Catalogue
English
Consulting
Consulting
FAQ
Q: Jaké jsou strukturní charakteristiky nádržového vypínače
A:

Celková konstrukce nádrže:

  • Celková konstrukce nádrže: Díky tomuto řešení je uhašovací komora přerušovače, izolační médium a související komponenty uzavřeny v kovové nádrži plné izolačního plynu (např. šestifluorku síry) nebo izolačního oleje. Tím se vytvoří relativně samostatný a uzavřený prostor, který efektivně brání vnějším environmentálním faktorům, aby ovlivňovaly vnitřní komponenty. Tato konstrukce zvyšuje izolační vlastnosti a spolehlivost zařízení, což ho činí vhodným pro různé tvrdé venkovní podmínky.

Rozvržení uhašovací komory:

  • Rozvržení uhašovací komory: Uhašovací komora je obvykle umístěna uvnitř nádrže. Je navržena tak, aby byla kompaktní, což umožňuje efektivní uhašení oblouku v omezeném prostoru. Podle různých principů a technologií uhašování může specifická konstrukce uhašovací komory být rozdílná, ale obecně zahrnuje klíčové komponenty, jako jsou kontakty, trysky a izolační materiály. Tyto komponenty spolupracují, aby zajistily rychlé a efektivní uhašení oblouku při přerušení proudu přerušovačem.

Pohonný mechanismus:

  • Pohonný mechanismus: Mezi běžné pohonné mechanismy patří pružinové a hydraulické mechanismy.

  • Pružinový mechanismus: Tento typ mechanismu má jednoduchou konstrukci, je velmi spolehlivý a snadno udržovatelný. Pohyb při otevírání a zavírání přerušovače zajišťuje skladování a uvolnění energie pružinami.

  • Hydraulický mechanismus: Tento mechanismus nabízí výhody, jako je vysoký výkon a hladký chod, což ho činí vhodným pro přerušovače vysokého napětí a vysokého proudu.

Q: Jaké jsou požadavky na míru úniku pro komoru uhašení oblouku v nádržovém vypínači?
A:

Únik SF₆ plynu musí být kontrolován na extrémně nízké úrovni, obvykle nesmí přesáhnout 1 % ročně. SF₆ plyn je silný skleníkový plyn, jehož skleníkový účinek je 23 900krát větší než u oxidu uhličitého. Pokud dojde k úniku, může to nejen způsobit environmentální znečištění, ale také vést ke snížení tlaku plynu v komoře pro uhašení oblouku, což ovlivní výkon a spolehlivost vypínače.

Pro sledování úniku SF₆ plynu jsou obvykle na nádržových vypínačích instalovány zařízení pro detekci úniku plynu. Tyto zařízení pomáhají rychle identifikovat jakékoliv úniky, aby byly mohly být podniknuty příslušné opatření k řešení problému.

Q: Jaké jsou požadavky na monitorování dekompozičních produktů plynu v nádržovém vypínači SF6?
A:

Během normálního provozu a přerušovacích procesů vypínače může plyn SF₆ rozkládat, což vedne k vytvoření různých dekompozičních produktů jako jsou SF₄, S₂F₂, SOF₂, HF a SO₂. Tyto dekompoziční produkty jsou často korozivní, toxické nebo podráždějící, a proto je třeba je monitorovat.Pokud přesáhne koncentrace těchto dekompozičních produktů určité limity, může to naznačovat abnormální výboje nebo jiné poruchy uvnitř komory pro uhašení oblouku. Je nutné provést včasnou údržbu a zásah, aby se zabránilo dalšímu poškození zařízení a ochránilo zdraví osob.

Q: Jaké jsou základní aplikace a klíčové kritéria pro výběr 330kV/345kV/363kV/380kV pohřebních nádržových SF6 přerušovačů?
A:

 Jsou především vhodné pro vysokonapěťové projekty přenosu a transformace elektrické energie o napětí 330 kV a vyšším. Při výběru se zaměřte na tři klíčové body: ① Shoda napětí — Vyberte odpovídající stupeň podle standardů elektrické sítě: 345 kV je kompatibilní se systémem amerických standardů, zatímco 363 kV/380 kV jsou vhodné pro speciální vysokonapěťové pracovní podmínky; ② Klíčové parametry — Průtahový proud při krátkém zapojení ≥50 kA a nominální tlak SF6 se zvyšuje s nárůstem napětí (asi 0,75 MPa pro 380 kV); ③ Adaptace na scénář — Pro oblasti ve vysokých nadmořských výškách/pobřežní oblasti zvolte modely s posílenou izolací a odolností proti korozi a musí být poskytnut testovací záznam typu od třetí strany.

Q: Jaké jsou základní aplikace a klíčové kritéria pro výběr 330kV/345kV/363kV/380kV pohřebních nádržových SF6 přerušovačů?
A:

 Jsou především vhodné pro vysokonapěťové projekty přenosu a transformace elektrické energie o napětí 330 kV a vyšším. Při výběru se zaměřte na tři klíčové body: ① Shoda napětí — Vyberte odpovídající stupeň podle standardů elektrické sítě: 345 kV je kompatibilní se systémem amerických standardů, zatímco 363 kV/380 kV jsou vhodné pro speciální vysokonapěťové pracovní podmínky; ② Klíčové parametry — Průtahový proud při krátkém zapojení ≥50 kA a nominální tlak SF6 se zvyšuje s nárůstem napětí (asi 0,75 MPa pro 380 kV); ③ Adaptace na scénář — Pro oblasti ve vysokých nadmořských výškách/pobřežní oblasti zvolte modely s posílenou izolací a odolností proti korozi a musí být poskytnut testovací záznam typu od třetí strany.

Seznamte se se svým dodavatelem
Online obchod
Časová míra dodání
Čas odezvy
100.0%
≤4h
Přehled společnosti
Pracoviště: 108000m²m² Celkový počet zaměstnanců: 700+ Nejvyšší roční vývoz (USD): 150000000
Pracoviště: 108000m²m²
Celkový počet zaměstnanců: 700+
Nejvyšší roční vývoz (USD): 150000000
Služby
Typ obchodu: Design/Výroba/Prodej
Hlavní kategorie: Vysoké napětí elektrické zařízení/Transformátor
Manžel péče po celý život
Služby celoživotní péče o zařízení při pořizování, používání, údržbě a pozáručním servisu, zajišťující bezpečný provoz elektrických zařízení, nepřetržitou kontrolu a klidný provoz elektřiny.
Dodavatel zařízení splnil certifikaci kvalifikace platformy a technické hodnocení, čímž zajišťuje shodu, profesionalitu a spolehlivost již od zdroje.

Související produkty

Související znalosti

  • Příčiny a řešení jednofázového zemění v distribučních článcích 10kV
    Charakteristika a detekční zařízení pro jednofázové zemní vady1. Charakteristika jednofázových zemních vadCentrální alarmové signály:Zazní poplach a rozsvítí se kontrolka označená “Zemní vada na [X] kV sběrnici [Y]”. V systémech s Petersenovou cívkou (odtlačnou cívkou) zapojenou na neutrální bod, rozsvítí se také kontrolka “Petersenova cívka v provozu”.Ukazatele izolačního měřiče napětí:Napětí poškozené fáze klesne (při neúplné zemnici) nebo padne na nulu (při pevné zemni
    01/30/2026
  • Režim zapojení neutrálního bodu transformátorů elektrické sítě 110kV~220kV
    Uspořádání režimů zemnění středního vedení transformátorů pro síť 110kV~220kV musí splňovat požadavky na výdrž izolace středních vedení transformátorů a také se snažit udržet nulovou impedanci podstanic téměř nezměněnou, zatímco se zajistí, aby nulová komplexní impedancia v libovolném místě krátkého spojení v systému nepřekročila třikrát větší hodnotu než pozitivní komplexní impedancia.Pro transformátory 220kV a 110kV v novostavbách a technických úpravách musí jejich režimy zemnění středního ved
    01/29/2026
  • Proč podstanice používají kameny štěrkové kameny a drobený kámen
    Proč používají rozvodny kameny, štěrk, oblázky a drti?V rozvodnách vyžadují uzemnění zařízení, jako jsou silové a distribuční transformátory, vedení, napěťové transformátory, proudové transformátory a odpojovače. Kromě uzemnění nyní podrobně prozkoumáme, proč se v rozvodnách běžně používá štěrk a drcený kámen. Ačkoli vypadají obyčejně, tyto kameny plní zásadní bezpečnostní a funkční roli.Při návrhu uzemnění rozvodny – zejména při použití více metod uzemnění – se štěrk nebo drcený kámen rozkládá
    01/29/2026
  • Proč musí být jádro transformátoru zazemleno pouze v jednom bodě Není vícebodové zazemlení spolehlivější
    Proč je třeba zemlit jádro transformátoru?Během provozu se jádro transformátoru spolu s kovovými strukturami, částmi a komponenty, které fixují jádro a cívky, nachází v silném elektrickém poli. Vlivem tohoto elektrického pole získají relativně vysoký potenciál vůči zemi. Pokud není jádro zemleno, existuje potenciální rozdíl mezi jádrem a zemlenými přidržovacími strukturami a nádrží, což může vést k pravidelným výbojkům.Kromě toho během provozu okolí civek obklopuje silné magnetické pole. Jádro a
    01/29/2026
  • Porozumění neutrálnímu zazemlení transformátoru
    I. Co je neutrální bod?V transformátorech a generátorech je neutrální bod specifickým místem v cívkování, kde absolutní napětí mezi tímto bodem a každým externím terminálem je stejné. V níže uvedeném diagramu bodOzobrazuje neutrální bod.II. Proč je nutné zazemnit neutrální bod?Elektrické spojení mezi neutrálním bodem a zemí v trojfázovém střídavém elektrickém systému se nazývámetoda zazemnění neutrálu. Tato metoda zazemnění přímo ovlivňuje:Bezpečnost, spolehlivost a ekonomiku elektrické sítě;Výb
    01/29/2026
  • Jaký je rozdíl mezi odporovými transformátory a výkonovými transformátory
    Co je transformátor pro obměnu?"Převod energie" je obecný termín zahrnující obměnu, inverzi a převod frekvence, přičemž nejčastěji používanou metodou je obměna. Zařízení pro obměnu převádí vstupní střídavý proud na stejnosměrný výstup pomocí obměny a filtrace. Transformátor pro obměnu slouží jako zdroj napájení pro taková zařízení pro obměnu. V průmyslových aplikacích se většina zdrojů stejnosměrného napětí získává kombinací transformátoru pro obměnu s obměnovým zařízením.Co je transformátor pro
    01/29/2026

Související řešení

  • Návrh řešení pro 24kV suchovzdušně izolovanou okružní distribuční jednotku
    Kombinace ​Solid Insulation Assist + Suchý vzduchový izolant​ představuje směr vývoje pro 24kV RMU. Tím, že se vyvažují požadavky na izolaci s kompaktností a používáním pevného pomocného izolantu, lze projít testy izolace bez významného zvětšení rozměrů mezi fázemi a mezi fází a zemí. Zakrytí sloupce pevným materiálem posiluje izolaci pro vakuumový přerušovač a jeho spojovací vodiče.Udržení ​rozestupu fází 24kV vývodní sběrnice na 110mm, může být snížena intenzita elektrického pole a koeficient
    08/16/2025
  • Optimalizační návrh schématu pro 12kV vzduchem izolovanou okružní jednotku s vypínací mezerou k snížení pravděpodobnosti protržení a výboje
    S rychlým rozvojem elektřinářského průmyslu se ekologický koncept nízkouhlíkovosti, energetické úspornosti a ochrany životního prostředí hluboce integroval do návrhu a výroby zařízení pro distribuci elektrické energie. Okruhová přepážková jednotka (RMU) je klíčovým elektrickým zařízením v distribučních sítích. Bezpečnost, environmentální přátelství, spolehlivost provozu, energetická efektivita a ekonomika jsou nevyhnutelné trendy jeho vývoje. Tradiční RMU jsou především reprezentovány SF6 plynov
    08/16/2025
  • Analýza běžných problémů u 10kV plynově izolovaných okruhových rozvodoven (RMUs)
    Úvod:​​10kV plynově izolované RMU jsou široce používány díky mnoha výhodám, jako je úplná uzavřenost, vysoké izolační vlastnosti, nulová potřeba údržby, kompaktní rozměry a flexibilní a pohodlná instalace. V současné době se postupně stávají klíčovým uzlem v městských distribučních sítích s kruhovým zásobováním a hrají významnou roli v distribučním systému. Problémy uvnitř plynově izolovaných RMU mohou vážně ovlivnit celou distribuční síť. Aby byla zajištěna spolehlivost dodávky elektrické energ
    08/16/2025
Nenalezli jste vhodného dodavatele? Nechte ověřené dodavatele najít vás. Získejte nabídku nyní
Nenalezli jste vhodného dodavatele? Nechte ověřené dodavatele najít vás.
Získejte nabídku nyní
Odeslat dotaz
+86
Kliknutím nahrajte soubor
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu