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


Interruptor de SF6 para tanque morto de 420kV

  • 363kV 380kV 400kV 420kV Dead tank SF6 circuit breaker Original Manufacturer

Atributos clave

Marca ROCKWILL
Número de modelo Interruptor de SF6 para tanque morto de 420kV
Voltaxe nominal 420kV
Corrente nominal 5000A
Frecuencia nominal 50/60Hz
Serie LW

Descricións de produtos do fornecedor

Descrición

Descrición:

Os produtos de interruptores de circuito SF6 de tanque morto de 420kV están compostos por coxias de entrada e saída, transformadores de corrente, interrumpidores, estruturas, mecanismos de manobra e outros componentes. Utilízanse para cortar a corrente nominal, a corrente de fallo ou a conversión de liña para realizar o control e a protección do sistema eléctrico, e son amplamente utilizados nas industrias eléctricas, metalúrxicas, mineiras, de transporte e de utilidades públicas nacionais e internacionais.

Características Principais:

  • Extinción de Arco de Alta Eficiencia e Aislamento: Utiliza gas SF6 para a rápida extinción de arcos e un excelente rendemento de aislamento, capaz de interromper rapidamente as correntes de fallo para asegurar a operación estable dos sistemas eléctricos ao nivel de tensión de 420kV.
  • Estrutura Selada Robusta: Adóptase un deseño de tanque morto, selando os componentes activos dentro dun tanque metálico cheo de gas SF6 para isolaros do medio externo. Dispón de unha resistencia excepcional aos terremotos e capacidade antipolvo, adaptándose a entornos complexos.
  • Multifuncionalidade Integrada: Integra componentes como coxias e transformadores de corrente, combinando funcións como a medida da corrente e o control de protección para simplificar a configuración do sistema e mellorar a eficiencia da operación e mantemento.
  • Larga Durabilidade e Baixo Mantemento: Exibe longas vidas útiles mecánica e eléctrica. A estrutura selada reduce efectivamente o envelecemento e a corrosión dos componentes, diminuíndo significativamente a frecuencia de mantemento e ahorrando custos operativos.
  • Múltiples Proteccións de Seguridade: Equipado con dispositivos de bloqueo contra erros de manobra e protecións de aislamento completas para prevenir eficazmente erros humanos e garantir plenamente a seguridade do persoal e do equipo durante a operación.

Especificacións Técnicas:

Biblioteca de Recursos de Documentación
Restricted
Dead Tank Circuit Breakers Catalog
Catalogue
English
Consulting
Consulting
FAQ
Q: Cal son os requisitos para a monitorización dos produtos de descomposición do gas do interruptor de circuito de depósito de SF6
A:

Durante o funcionamento normal e os procesos de interrupción dun interruptor, o gas SF₆ pode descomporse, producindo diversos produtos de descomposición como SF₄, S₂F₂, SOF₂, HF e SO₂. Estes produtos de descomposición son a miúdo corrosivos, tóxicos ou irritantes, polo que requiren monitorización.Se a concentración destes produtos de descomposición supera certos límites, pode indicar descargas anormais ou outras fallos dentro da cámara de extinción de arco. É necesario un mantemento e manejo oportunos para prevenir danos adicionais no equipo e para garantir a saúde do persoal.

Q: Cal son os requisitos de taxa de fuga para a cámara de extinción de arco dun interruptor de tanque
A:

A taxa de fuga do gas SF₆ debe controlarse a un nivel extremadamente baixo, xeralmente non superior ao 1% por ano. O gas SF₆ é un potente gas de efecto invernado, co efecto invernado 23.900 veces maior que o dióxido de carbono. Se ocorre unha fuga, non só pode causar contaminación ambiental, senón que tamén pode levar a unha diminución da presión do gas dentro da cámara de extinción do arco, afectando o rendemento e a fiabilidade do interruptor.

Para monitorizar a fuga de gas SF₆, xeralmente instálanse dispositivos de detección de fugas nos interruptores de tanque. Estes dispositivos axudan a identificar rapidamente calquera fuga para que se poidan tomar as medidas adecuadas para abordar o problema.

Q: Que son as características estruturais do interruptor de depósito?
A:

Estrutura Integral do Depósito:

  • Estrutura Integral do Depósito: A cámara de extinción de arco, o medio aislante e os compoñentes relacionados están selados dentro dun depósito metálico cheo dun gas aislante (como o hexafluoruro de azufre) ou de aceite aislante. Isto forma un espazo relativamente independente e selado, prevenindo eficazmente que os factores ambientais externos afecten aos compoñentes internos. Este deseño mellora o rendemento aislante e a fiabilidade do equipo, facéndoo adecuado para diversos entornos exteriores adversos.

Disposición da Cámara de Extinción de Arco:

  • Disposición da Cámara de Extinción de Arco: A cámara de extinción de arco xeralmente está instalada dentro do depósito. A súa estrutura está deseñada para ser compacta, permitindo unha extinción eficiente do arco nun espazo limitado. Dependendo dos diferentes principios e tecnoloxías de extinción de arco, a construción específica da cámara de extinción de arco pode variar, pero xeralmente inclúe compoñentes clave como contactos, bocas e materiais aislantes. Estes compoñentes traballan xuntos para asegurar que o arco sexa apagado rapidamente e de xeito efectivo cando o interruptor interrompe a corrente.

Mecanismo de Funcionamento:

  • Mecanismo de Funcionamento: Os mecanismos de funcionamento comúns inclúen mecanismos accionados por molas e mecanismos accionados hidráulicamente.

  • Mecanismo Accionado por Molas: Este tipo de mecanismo ten unha estrutura simple, é moi fiable e fácil de manter. Acciona as operacións de apertura e pechado do interruptor a través do almacenamento e liberación de enerxía nas molas.

  • Mecanismo Accionado Hidráulicamente: Este mecanismo ofrece vantaxes como alta potencia de saída e funcionamento suave, o que o fai adecuado para interruptores de alta tensión e alta corrente.

Q: Que parámetros técnicos centrais e requisitos de compatibilidade do sistema é necesario ter en conta ao seleccionar interruptores de circuito de tanque SF6 non estándar de 330kV/345kV/380kV?
A:

Céntrese en tres puntos nucleares: Primeiro, a adaptación de voltagens, que debe conformar coa voltagen máxima de operación do sistema (coeficiente de compatibilidade ≤1.05); segundo, a personalización de parámetros clave — a distancia de interrupción de equipos de 345kV diminúe entre o 5%-8% en comparación co 363kV, e o condensador de equipotencial de equipos de 380kV aumenta entre o 8%-10%; terceiro, a corrente de interrupción de cortocircuito debe ser ≥50kA, e debe aprobarse a proba de coordinación de aislamento por unha terceira parte.

Coñece o seu fornecedor
Tenda en liña
Taxa de entrega a tempo
Tempo de resposta
100.0%
≤4h
Visión xeral da empresa
Lugar de traballo: 108000m²m² Total de persoal: 700+ Máximo Exportación Anual (USD): 150000000
Lugar de traballo: 108000m²m²
Total de persoal: 700+
Máximo Exportación Anual (USD): 150000000
Servizos
Tipo de negocio: Deseño/Fabricación/Vendas
Categorías Principais: aparellos eléctricos de alta tensión/transformador
Xestor de garantía vitalicia
Servizos de xestión de coidado integral para a adquisición, uso, mantemento e postventa de equipos, garantindo a operación segura dos equipos eléctricos, control continuo e consumo de electricidade sen preocupacións.
O fornecedor do equipo superou a certificación de cualificación da plataforma e a avaliación técnica, garantindo o cumprimento, profesionalidade e confiabilidade dende a orixe.

Produtos relacionados

Coñecementos relacionados

  • Fallos e manexo de mazos a terra en liñas de distribución de 10kV
    Características e dispositivos de detección de fallos de terra monofásicos1. Características dos fallos de terra monofásicosSinais centrais de alarma:Soa a campá de aviso e acéndese a lampa indicadora etiquetada «Fallo de terra na sección de barra [X] kV [Y]». Nos sistemas con punto neutro posto en terra mediante bobina de Petersen (bobina de supresión de arco), acéndese tamén a indicación «Bobina de Petersen en servizo».Indicacións do voltímetro de supervisión de illamento:A tensión da fase def
    01/30/2026
  • Modo de operación de aterrado do punto neutro para transformadores de redes eléctricas de 110kV~220kV
    A disposición dos modos de operación de aterramento do punto neutro para transformadores de rede de 110kV~220kV debe satisfacer os requisitos de resistencia ao aislamento dos puntos neutros dos transformadores, e tamén debe esforzarse por manter a impedancia de secuencia cero das subestacións basicamente inalterada, mentres se asegura que a impedancia de secuencia cero composta en calquera punto de cortocircuito no sistema non supere o tres veces a impedancia de secuencia positiva composta.Para
    01/29/2026
  • Por que as subestacións usan pedras guijos e rocha triturada
    Por que as subestacións usan pedras, cascallo, guijos e rocha triturada?Nas subestacións, equipos como transformadores de potencia e distribución, liñas de transmisión, transformadores de tensión, transformadores de corrente e interruptores de seccionamento requiren aterrado. Máis aló do aterrado, agora exploraremos en profundidade por que o cascallo e a rocha triturada son comúnmente utilizados nas subestacións. Aínda que parezan comúns, estas pedras desempeñan un papel crítico de seguridade e
    01/29/2026
  • Por que o núcleo dun transformador debe estar aterrado só nun punto Non é máis fiable un aterramento múltiplo
    Por que o núcleo do transformador ten que estar aterrado?Durante a operación, o núcleo do transformador, xunto cos estruturas, pezas e compoñentes metálicos que fixan o núcleo e as bobinas, están situados nun forte campo eléctrico. Baixo a influencia deste campo eléctrico, adquiren un potencial relativamente alto respecto ao terra. Se o núcleo non está aterrado, existirá unha diferenza de potencial entre o núcleo e as estruturas e tanque aterrados, o que pode levar a descargas intermitentes.Adem
    01/29/2026
  • Comprender o aterramento neutro do transformador
    I. Que é un punto neutro?Nos transformadores e xeradores, o punto neutro é un punto específico na bobina onde o voltaxe absoluto entre este punto e cada terminal externo é igual. No diagrama seguinte, o puntoOrepresenta o punto neutro.II. Por que necesita o punto neutro estar aterrado?O método de conexión eléctrica entre o punto neutro e a terra nun sistema de enerxía trifásica AC chámase ométodo de aterramento neutro. Este método de aterramento afecta directamente a:A seguridade, fiabilidade e
    01/29/2026
  • Cales son as diferenzas entre os transformadores rectificadores e os transformadores de enerxía?
    Que é un transformador rectificador?"Conversión de enerxía" é un termo xeral que engloba a rectificación, a inversión e a conversión de frecuencia, sendo a rectificación a máis amplamente utilizada entre eles. O equipo rectificador convirte a enerxía eléctrica AC de entrada en DC de saída mediante rectificación e filtrado. Un transformador rectificador serve como o transformador de alimentación para tales equipos rectificadores. Nas aplicacións industriais, a maioría das fontes de alimentación D
    01/29/2026

Solucións Relacionadas

  • Deseño de Solución para Unidade Principal de Anel Aislada a Ar Seco de 24kV
    A combinación de ​Solid Insulation Assist + Dry Air Insulation​ representa a dirección de desenvolvemento para os RMUs de 24kV. Equilibrando os requisitos de aislamento coa compactidade e empregando aislamento auxiliar sólido, é posible pasar as probas de aislamento sen aumentar significativamente as dimensións entre fases e entre fase e terra. O encapsulamento da columna do polo solidifica o aislamento para o interruptor de vacío e os seus conductores de conexión.Mantendo o ​espaciamiento de fa
    08/16/2025
  • Esquema de deseño optimizado para a lacuna de aislamento da unidade principal de anel con aislamento a aire de 12kV para reducir a probabilidade de descarga por ruptura
    Coa rápida desenvolvemento da industria eléctrica, o concepto ecolóxico de baixo carbono, enerxía eficiente e protección do medio ambiente integráronse profundamente no deseño e fabricación de produtos eléctricos de alimentación e distribución. A Unidade Principal de Anel (RMU) é un dispositivo eléctrico clave nas redes de distribución. A seguridade, a protección do medio ambiente, a fiabilidade operativa, a eficiencia enerxética e a economía son tendencias inevitables no seu desenvolvemento. As
    08/16/2025
  • Análise de Problemas Comúns en Unidades de Anel Principal Aisladas a Gás (RMUs) de 10kV
    Introdución:​​As RMUs aisladas con gas de 10kV son ampliamente utilizadas debido a sus numerosas ventajas, como estar completamente cerradas, poseer un alto rendimiento aislante, no requerir mantenimiento, tener un tamaño compacto y ofrecer una instalación flexible y conveniente. En esta etapa, han llegado a ser gradualmente 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 problemas dentro
    08/16/2025
Aínda non atopaches o fornecedor adecuado Déixalles que os fornecedores verificados te atopen Obter orzamento agora
Aínda non atopaches o fornecedor adecuado Déixalles que os fornecedores verificados te atopen
Obter orzamento agora
Enviar consulta
+86
Fai clic para subir un ficheiro
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía