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


Interruptor de corrent contínua a la presó d'aire sec de 36kV 72.5kV (VCB)

  • 36kV 72.5kV Dry Air Insulated Dead Tank Vacuum Circuit Breaker(VCB)

Atributs clau

Marca ROCKWILL
Número de model Interruptor de corrent contínua a la presó d'aire sec de 36kV 72.5kV (VCB)
Voltatge nominal 72.5kV
Corrent elèctric nominal 2000A
Freqüència nominal 50/60Hz
Sèrie NVBOA

Descripcions de productes del proveïdor

Descripció

Descripció

El VCB de tanque mort aïllat amb aire sec va néixer de la tecnologia excel·lent i l'extensa experiència en producció de la Meidensha Corporation. És un interruptor que utilitza interrompeus al buit i aire sec com a aïllament. Per no utilitzar SF6, que és un gas d'efecte hivernacle, no hi ha por a la descomposició del gas degut a l'interrupció de la corrent. Per tant, és un interruptor altament fiable i de alt rendiment.

Característiques

VCB de tipus tanque mort optimitzat per a l'adquisició verda. Utilitza aire sec com a aïllament en lloc del SF6, que està especificat com a gas d'efecte hivernacle. El nostre concepte bàsic de disseny és realitzar els factors ambientals en el disseny (els 3Rs (Reducir, Reutilitzar i Reciclar) + LS (Ús llarg i Separable)) i la reducció del cost cíclic de vida (LCC) com a conceptes bàsics.

  • Contribució a la prevenció del canvi climàtic

S'utilitza aïllament d'aire sec en lloc de l'aïllament de gas SF6. El PEG (Potencial de Calentament Global) del SF6 és 23.900.

  • Excel·lent rendiment d'interrupció

Com que cada secció d'interrupció de corrent utilitza un interrompeu al buit, les característiques de recuperació de l'aïllament són excel·lents. Mostra característiques superb en casos d'interrupció de curcuits tancats i interrupció de falles de línia curta.

  • Capacitat suficient contra múltiples impactes i falles evolutives

Com que els interrompeus al buit utilitzats són de tipus autodiussió complet, aquest interruptor és l'únic capaç de gestionar múltiples impactes i corrents de falles evolutives.

  • Reducció de la feina de manteniment

L'ús d'interrompeus al buit en les seccions d'interrupció de corrent elimina la necessitat d'inspecció d'aquestes seccions. Per tant, es poden estalviar hores-homme en manteniment i inspecció.

Tipus i Especificacions

Especificacions

Tensió nominal (kV)

36

72.5

Tensió d'impuls

1 min a freqüència de potència (kV ef)

70

140

1.2x50μs impuls (kV pícu)

200

350

Freqüència nominal (Hz)

50/60

Corrent normal nominal (A)

2000

2000/3150

Corrent de trencament en curtcircuït nominal (kA)

31.5

40

Voltatge de recuperació transitori nominal 

Taxa de creixement

(kV/μs))

1.19

1.47

Factor del primer pol per aclarir

1.5

Corrent de fermetura en curtcircuït nominal (kA)

82

104

Corrent de curt durada nominal (kA)

31.5 (3s)

40 (3s)

Temps de trencament nominal (cicle)

3

Temps d'obertura nominal (s)

0.033

0.03

Temps de fermetura sense càrrega (s)

0.05

0.10

Cicle de funcionament

O-0.3s-CO-15s-CO

Tensió de control de tancament (Vcc)

48, 100, 110, 125, 250

Tensió de desconnectat nominal (Vcc)

48, 100, 110, 125, 250

Tensió d'alimentació per a

motor de càrrega

(Vcc)

48, 100, 110, 125, 250

(Vac)

60, 120, 240

Pressió nominal d'aire sec

0.5MPa-g (a 20℃ )

Sistema d'operació de tancament

Molla

Sistema de control de desconnectat

Molla

Norma aplicable

IEC 62271-100-2008, ANSI/IEEE C37.06-2009

Construcció

Construcció general

Per cada fase, es col·loca un interruptor de vaciu que treu la corrent dins del dipòsit a terra. El sistema d'operació és tal que el tancament i l'obertura es realitzen per força de molla. El mecanisme d'operació i l'enllaç de les tres fases són assemblats en una base comuna, que està instal·lada sobre les potes de la trama.

Construcció interna

La estructura general està composta principalment pel dipòsit a terra, els interruptors de vaciu (IV), les barres aïlladores, els embolcalls i els terminals del circuit principal. Cada dipòsit a terra està omplert d'aire sec mantenit a una pressió nominal de 0,5 MPa-g (20 ℃).

Construcció interna del interruptor de vaciu

Sistema d'aire sec

Dibuix d'esquema

Dimensions (72,5 kV)

Dimensions (36 kV)

Diagrama de connexió estàndard

Rendiment

El rendiment del interruptor ha estat dissenyat conformant-se als estàndards ANSI i IEC, i s'ha verificat mitjançant proves de tipus. Tots els productes es llancen després de confirmar diversos rendiments per proves d'acceptació basades en aquests estàndards.

  • Característiques de resistència al voltatge : El rendiment de resistència al voltatge està assegurat a la pressió d'aire sec especificada. Encara que la pressió d'aire sec hagi baixat al nivell d'alarma, es pot assegurar el nivell d'aïllament requerit. A més, encara que aquesta pressió baixi a la pressió atmosfèrica, el interruptor resisteix el voltatge nominal.

  • Rendiment de passada de corrent : Com que els contactes principals es troben sota vaciu, les seves superfícies mai s'oxiden i el rendiment de passada de corrent queda estabilitzat. En el mode de tancament del interruptor, es produeix una força de premsió entre els contactes principals degut a l'efecte de la molla de premsió, i es garanteix una tolerància suficient contra la corrent de tancament i la corrent de curt termini.

  • Vida útil mecànica : Gràcies a l'adopció d'un mecanisme d'operació simplificat, les característiques de commutació estan extremadament estabilitzades. El rendiment de commutació freqüent també s'ha verificat a través de proves de commutació mecànica contínua, repetint les operacions de commutació més de 10.000 vegades.

  • Vida útil elèctrica : Com que la interrupció de corrent es realitza en l'interruptor de vaciu, l'energia arquejant generada durant la interrupció de corrent és extremadament baixa i l'erosió dels contactes és mínima. Això implica una vida útil llarga dels contactes. Commutació de corrent de càrrega : 10.000 vegades

  • Commutació de corrent de ruptura nominal : 20 vegades

Biblioteca de Recursos de Documentació
Restricted
Dead Tank Circuit Breakers Catalog
Catalogue
English
Consulting
Consulting
FAQ
Q: Quina és la diferència entre un interruptor de circuit a buit i un interruptor de circuit SF?
A:
  1. La seva principal diferència és el medi extinctor d'arc: els interruptors a buit utilitzen un alt buit (10⁻⁴~10⁻⁶Pa) per a la isolació i l'extinció de l'arc; els interruptors SF₆ es basen en el gas SF₆, que adsorbeix bé els electrons per apagar els arcs.
  2. En adaptació de tensió: els interruptors a buit són adequats per a tensions mitjanes-baixes (10kV, 35kV; alguns fins a 110kV), rarament 220kV+. Els interruptors SF₆ són adequats per a tensions altes-ultraaltes (110kV~1000kV), principals en les xarxes d'ultraalta tensió.
  3. En rendiment: els interruptors a buit extingeixen ràpidament els arcs (<10ms), tenen una capacitat de ruptura de 63kA~125kA, són adequats per a un ús freqüent (p. ex., distribució d'energia) amb una llarga vida útil (>10.000 cicles). Els interruptors SF₆ sobresorgeixen en la ruptura estable de corrents grans/inductives però funcionen menys sovint, necessitant temps de recuperació de la isolació després de l'extinció.
Q: Quines són les característiques estructurals del disjuntor de dipòsit?
A:

Estructura integral del dipòsit:

  • Estructura integral del dipòsit: La cambra d'extinció d'arc, el medi aïllant i els components relacionats estan sellats dins un dipòsit metàl·lic omplert amb un gas aïllant (com el hexafluorur de sò) o oli aïllant. Això forma un espai relativament independent i tancat, prenent efectivament mesures per evitar que els factors ambientals externs afectin els components interns. Aquest disseny millora el rendiment aïllant i la fiabilitat de l'equipament, fent-lo adequat per a diversos entorns exteriors durs.

Disposició de la cambra d'extinció d'arc:

  • Disposició de la cambra d'extinció d'arc: La cambra d'extinció d'arc sol estar instal·lada dins del dipòsit. La seva estructura està dissenyada per ser compacta, permetent una extinció d'arc eficient en un espai limitat. Dependre dels diferents principis i tecnologies d'extinció d'arc, la construcció específica de la cambra d'extinció d'arc pot variar, però generalment inclou components clau com contactes, boces i materials aïllants. Aquests components treballen junts per assegurar que l'arc es vulgui extingir ràpidament i eficientment quan el circuit interromp la corrent.

Mecanismes d'operació:

  • Mecanismes d'operació: Els mecanismes d'operació comuns inclouen mecanismes operats per molla i mecanismes operats hidràulicament.

  • Mecanisme operat per molla: Aquest tipus de mecanisme és simple en estructura, altament fiable i fàcil de mantenir. Impulsa les operacions d'obertura i tanca del circuit mitjançant l'emmagatzemament i llançament d'energia de les molles.

  • Mecanisme operat hidràulicament: Aquest mecanisme ofereix avantatges com una alta potència de sortida i una operació suau, fent-lo adequat per a circuits de classe d'alta tensió i alta corrent.

Conèixer el seu proveïdor
Botiga en línia
Taxa de lliurament a temps
Temps de resposta
100.0%
≤4h
Resum de l'empresa
Lloc de treball: 108000m²m² Total de personal: 700+ Exportació Anual Màxima USD: 150000000
Lloc de treball: 108000m²m²
Total de personal: 700+
Exportació Anual Màxima USD: 150000000
Serveis
Tipus de negoci: Disseny/Fabricació/Vendes
Categories principals: Aparells elèctrics d'alta tensió/transformador
Gestor de garantia vitalícia
Serveis de gestió d'atenció integral per a l'adquisició, ús, manteniment i postvenda d'equips, assegurant el funcionament segur dels equips elèctrics, el control continu i un consum d'electricitat sense preocupacions.
El proveïdor de l'equip ha superat la certificació de qualificació de plataforma i l'avaluació tècnica, garantint així el compliment, professionalitat i fiabilitat des de l'origen.

Productes Relacionats

Connaixements Relacionats

  • Impacte de la polarització contínua en transformadors a les estacions d'energia renovable properes als elèctrods de terra de UHVDC
    Impacte de la polarització DC en transformadors a estacions d'energia renovable properes als electrods de terra de UHVDCQuan l'electrod de terra d'un sistema de transmissió de corrent contínua d'ultraalta tensió (UHVDC) es troba prop d'una estació d'energia renovable, la corrent de retorn que passa a través de la terra pot causar un increment del potencial del terra al voltant de l'àrea de l'electrod. Aquest increment del potencial del terra provoca un desplaçament del potencial del punt neutre
    01/15/2026
  • HECI GCB per generadors – Interruptor ràpid de circuit SF₆
    1.Definició i funció1.1 Ròleg del Circuit Breaker del GeneradorEl Circuit Breaker del Generador (GCB) és un punt de desconnectatge controlable situat entre el generador i el transformador d'elecció, servint com a interfície entre el generador i la xarxa elèctrica. Les seves funcions principals inclouen l'aïllament de les faltes del costat del generador i l'habilitació del control operatiu durant la sincronització del generador i la connexió a la xarxa. El principi d'operació d'un GCB no difereix
    01/06/2026
  • Prova inspecció i manteniment de transformadors d'equipaments de distribució
    1.Manteniment i inspecció del transformador Obriu el disjuntor de baixa tensió (BT) del transformador en manteniment, retireu la fusible de l'energia de control i pengeu un senyal d'avís "No tancar" a la maneta del commutador. Obriu el disjuntor d'alta tensió (AT) del transformador en manteniment, tanqueu el commutador de terra, descarregueu completament el transformador, bloquegeu el quadre de distribució d'AT i pengeu un senyal d'avís "No tancar" a la maneta del commutador. Per al manteniment
    12/25/2025
  • Com provar la resistència a l'isolament dels transformadors de distribució
    En el treball pràctic, la resistència d'aïllament dels transformadors de distribució generalment es mesura dues vegades: la resistència d'aïllament entre l'enrotllament d'alta tensió (AT)i l'enrotllament de baixa tensió (BT) més el dipòsit del transformador, i la resistència d'aïllament entre l'enrotllament de BTi l'enrotllament d'AT més el dipòsit del transformador.Si ambdós mesuraments donen valors acceptables, indica que l'aïllament entre l'enrotllament d'AT, l'enrotllament de BT i el dipòsit
    12/25/2025
  • Principis de Disseny per a Transformadors de Distribució en Pòstol
    Principis de Disseny per a Transformadors Distribuïdors en Pòstum(1) Principis de Ubicació i DisposicióEls suports dels transformadors en pòstum s'han d'ubicar prop del centre de càrrega o a prop de les càrregues crítiques, seguint el principi de "petita capacitat, múltiples ubicacions" per facilitar la substitució i manteniment de l'equipament. Per a l'abastament residencial, es poden instal·lar transformadors trifàsics a prop basant-se en la demanda actual i les previsions de creixement futur.
    12/25/2025
  • Solucions de control del soroll de transformadors per a diferents instal·lacions
    1. Atenuació del soroll per a les sales de transformadors independents a nivell de terraEstratègia d'atenuació:Primer, realitzeu una inspecció i manteniment amb la potència tallada del transformador, incloent el canvi de l'oli aïllant vell, la revisió i apretat de tots els fixadors i la neteja del pols de la unitat.Segon, reforcement de la base del transformador o instal·lació de dispositius d'aïllament vibratori—com caps de goma o aïlladors de molla—seleccionats en funció de la severitat de la
    12/25/2025

Solucions Relacionades

  • Solució de disseny d'unitat principal en anell aïllada amb aire sec de 24kV
    La combinació de ​Solid Insulation Assist + Dry Air Insulation​ representa la direcció de desenvolupament per als RMUs de 24kV. Equilibrant els requisits d'aislament amb la compacitat i utilitzant aïllament auxiliar sòlid, es poden superar les proves d'aislament sense augmentar significativament les dimensions entre fases i entre fase i terra. Encapsulant la columna del pols, es consolida l'aislament per al interruptor de buit i els seus conductors de connexió.Mantenint el ​espaiat de fases de l
    08/16/2025
  • Esquema de Disseny Òptim per a la Unitat Principal d'Anell d'12kV Aire-Isolada per Reduir la Probabilitat de Descàrrega per Trencament
    Amb el ràpid desenvolupament de l'indústria elèctrica, el concepte ecològic de baixes emissions de carboni, ahorro d'energia i protecció ambiental s'ha integrat profundament en el disseny i la fabricació de productes elèctrics de subministrament i distribució. La Unitat de Anell Principal (RMU) és un dispositiu elèctric clau en les xarxes de distribució. La seguretat, la protecció ambiental, la fiabilitat operativa, l'eficiència energètica i l'economia són tendències inevitables en el seu desenv
    08/16/2025
  • Anàlisi dels problemes comuns en unitats principals d'anell aïllades amb gas de 10kV (RMUs)
    Introducció:​​Els RMUs de 10kV aïllats amb gas són ampliament utilitzats degut a les seves nombroses avantatges, com el fet d'estar totalment tancats, tenir un alt rendiment aïllant, no necessitar manteniment, tenir una mida compacta i oferir una instal·lació flexible i còmoda. En aquest moment, han esdevingut progressivament un node crític en la xarxa de distribució urbana en anell i juguen un paper important en el sistema de distribució d'energia. Els problemes dins dels RMUs aïllats amb gas p
    08/16/2025
Encara no has trobat el proveïdor adequat Deixa que els proveïdors verificats et trobin Obtenir Pressupost Ara
Encara no has trobat el proveïdor adequat Deixa que els proveïdors verificats et trobin
Obtenir Pressupost Ara
Enviar consulta
+86
Feu clic per penjar un fitxer

IEE Business will not sell or share your personal information.

Baixa
Obtenir l'aplicació IEE Business
Utilitzeu l'aplicació IEE-Business per trobar equips obtenir solucions connectar-vos amb experts i participar en col·laboracions del sector en qualsevol moment i lloc totalment compatible amb el desenvolupament dels vostres projectes i negoci d'electricitat