| Zīme | ROCKWILL |
| Modela numurs | 420kV Noslādējamais SF6 pārslēgņu boks |
| Nominalais spriegums | 420kV |
| Nomīnālais strāvas stiprums | 5000A |
| Nomīnālā frekvence | 50/60Hz |
| Sērija | LW |
Apraksts:
420kV mirstošā rezervuāra SF6 strāvas pārtraukumu produkti sastāv no ieejas un izlīdzinājuma būtām, strāvas transformatoriem, pārtraukumiem, rāmiem, darbības mehānismiem un citiem komponentiem. Tie tiek izmantoti, lai pārtrauktu nomālojošo strāvu, kļūdaino strāvu vai pārslēgtu līniju, lai realizētu enerģijas sistēmas kontrolēšanu un aizsardzību, un tie ir plaši izplatīti mājās un ārpus robežām elektroenerģētikā, metālurgijā, rūgņu ieguvē, transports un publiskajos pakalpojumos.
Galvenās īpašības:
Tehniskie rādītāji:

Ņemot vērā izejmateriālu, SF₆ gāze var sadalīties, veidojot dažādus sadalīšanās produktus, piemēram, SF₄, S₂F₂, SOF₂, HF un SO₂. Šie sadalīšanās produkti bieži ir korozīvējoši, toksiski vai ķepinājoši, tāpēc tie prasa uzraudzību.Ja šo sadalīšanās produktu koncentrācija pārsniedz noteiktus ierobežojumus, tas var norādīt uz nelielajiem izplatīšanos vai citiem kļūdainajiem procesiem loku ugunskamerī. Laikus veikama apkope un rīkošanās ir būtiska, lai novērstu papildu kaitējumu aprīkojumam un aizsargātu darbinieku veselību.
SF₆ gāzes izplūdes līmenis jākontrolē ļoti zemā līmenī, parasti nepārsniedzot 1% gadā. SF₆ gāze ir spēcīga siltumnīcefekta gāze, kuras siltumnīcefekts ir 23 900 reizes lielāks nekā oglekļa dioksīda. Ja notiek izplūde, tā ne tikai var rasties vides piesārņojums, bet arī samazināties gāzes spiediens loksnes apgabālā, ietekmējot šķērsošanas mehānismu darbības un uzticamību.
Lai uzraudzītu SF₆ gāzes izplūdi, parasti tiek instalētas gāzes izplūdes detektorsistēmas cisternveida šķērsošanas mehānismos. Šīs sistēmas palīdz laikus identificēt jebkuras izplūdes, lai varētu veikt atbilstošas darbības, lai risinātu problēmu.
Celā Reservuāra Struktūra: Slazdabriesanas kamera, izolējošais līdzeklis un saistītās sastāvdaļas ir uzslogotas metāla rezervuārā, kas aizpildīts ar izolējošu gāzi (piemēram, šķidrofiltenfluorīds) vai izolējošu eļļu. Tas veido salīdzinoši neatkarīgu un uzslogoto telpu, efektīvi novēršot iedarbību no ārējiem vides faktoriem uz iekšējām sastāvdaļām. Šis dizains palielina aprīkojuma izolācijas veiktspēju un uzticamību, padarot to piemērotu dažādiem smagiem ārpusē esošajiem apstākļiem.
Slazdabriesanas Kameras Izvietojums: Parasti slazdabriesanas kamera tiek ievietota iekšā rezervuārā. Tā struktūra ir izstrādāta kompakta, lai efektīvi samazinātu slazdu ierobežotā telpā. Atkarībā no dažādām slazdabriesanas principiem un tehnoloģijām, konkrētā slazdabriesanas kameras konstrukcija var atšķirties, bet parasti ietver galvenās sastāvdaļas, piemēram, kontaktus, sprauslas un izolējošos materiālus. Šīs sastāvdaļas kopā strādā, lai nodrošinātu, ka slazds tiek ātri un efektīvi iznīcināts, kad automāts pārtrauc strāvu.
Darbības Mekhanisms: Bieži izmantotie darbības mehānismi ietver pavadoņdarbības mehānismus un hidravlikus darbības mehānismus.
Pavadoņdarbības Mekhanisms: Šis veids no mehānisma ir vienkārša struktūra, augsta uzticamība un viegli uzturējams. Tas pārveido un noslēdz automātu, izmantojot pavadoņu enerģijas krājumu un izplūdi.
Hidravlikus Darbības Mekhanisms: Šis mehānisms piedāvā priekšrocības, piemēram, augstu izvades jaudu un vienmērīgu darbību, kas to padara piemērotu augstā sprieguma un liela strāvas klases automātiem.
Uzmanieties trīs galvenajos punktos: Pirmkārt, sprieguma saskaņošana, kas jāatbilst sistēmas maksimālajam darbības spriegumam (saderības koeficients ≤1,05); otrkārt, būtisko parametru pielāgošana — 345 kV iekārtu izolācijas attālums samazināts par 5%-8% salīdzinājumā ar 363 kV, un 380 kV iekārtu sprieguma izlīdzināšanas kondensatora apjoms palielināts par 8%-10%; treškārt, īsā gāzes izvilkšanas strāva jābūt ≥50 kA, un jāpieņem trešās puses izolācijas saskaņošanas tests.