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


36kV 40.5kV 空気絶縁リングメインユニット (RMU)

  • 36kV 40.5kV 44kV 45kV Pure air insulated Ring Main Unit (RMU) / switchboard panel

主要属性

ブランド ROCKWILL
モデル番号 36kV 40.5kV 空気絶縁リングメインユニット (RMU)
定格電圧 36kV
定格電流 630/800A
定格周波数 50/60Hz
シリーズ SM66

サプライヤー提供の製品説明

説明

説明:

SM66ユニットタイプSF6リングネットキャビネットは、主スイッチとしてSF6負荷スイッチを使用し、電力配電自動化とコンパクトで拡張可能な金属閉鎖型スイッチギアに適しています。その特長は、構造が簡単で操作が柔軟、連錠が信頼性高く、設置が容易などであり、さまざまな用途やユーザーにとって満足のいく技術的なソリューションを提供します。センサ技術と最新の保護継電器を採用し、先進技術と柔軟な組立プロジェクトを組み合わせることで、SM66ユニットタイプSF6リングネットキャビネットは、常に変化する市場の要件を完全に満たすことができます。

主な機能:

  • 優れた絶縁性能;

  • 強力な消弧能力;

  • 優れた安全性;

  • 柔軟で信頼性のある操作;

  • コンパクトな構造とモジュール設計;

  • 高度な知能化。

技術パラメータ:

36kV 40.5kV air insulated Ring Main Unit RMU2.png

外形寸法図:

36kV 40.5kV air insulated Ring Main Unit RMU (1).png

ユニットの固定:

36kV 40.5kV air insulated Ring Main Unit RMU (2).png

36kV 40.5kV air insulated Ring Main Unit RMU (3).png

リングメインユニットRMUの目的は何ですか?

A:リングメインユニット(RMU)は、中圧配電ネットワークで電力を分配するために使用されます。ネットワークのセクショナライズ、障害の隔離、リング形状の電力ネットワークの異なるセクション間での電力転送を可能にし、信頼性の高い電力供給を確保します。

RMUとは何の略ですか?

A:RMUはリングメインユニットの略称です。これは、中圧電力配電システムで使用される一種の電気スイッチギアで、通常、リング回路構成で電力を分配するために使用されます。




FAQ
Q: 環境に優しいキャビネットのインストールプロセスは従来のキャビネットよりも複雑ですか
A:
いいえ、インストールプロセスは基本的に従来のキャビネットとほぼ同じで、ある面ではさらに簡単です。特別なSF6ガス充填およびリサイクル設備は必要ありません。キャビネット固定、ケーブル接続、絶縁ガス充填(ガス絶縁タイプの場合)などの基本的な手順が必要です。製造元は通常、詳細なインストールマニュアルと現場指導を提供します。プロの電気技師は、簡単なトレーニングを受ければインストールを完了できます。
Q: 環境に優しいキャビネットの設置環境にはどのような要件がありますか
A:
設置環境は、激しい振動、腐食性ガス(二酸化硫黄、硫化水素など)、可燃性または爆発性の物質が存在しない場所であるべきです。周囲温度は-40℃から+70℃の範囲内であり、相対湿度は95%を超えてはなりません(結露がないこと)。設置場所には維持管理と換気のための十分なスペースが必要であり、基礎は平坦かつ堅固で、キャビネットの安定性を確保する必要があります。
サプライヤーを知る
オンラインストア
納期遵守率
応答時間
100.0%
≤4h
会社概要
職場: 108000m²m² 総従業員数: 700+ 最高年間輸出額(usD): 150000000
職場: 108000m²m²
総従業員数: 700+
最高年間輸出額(usD): 150000000
サービス
業務タイプ: 設計/製造/販売
主要カテゴリ: 高圧電器/変圧器
生涯保証管理者
機器の調達・使用・保守・アフターサービスまでの一貫したライフサイクル管理サービスにより、電気設備の安全な運転、継続的な制御、安心して使える電力を実現
設備サプライヤーはプラットフォーム資格認証および技術評価を通過し、出所におけるコンプライアンス、専門性、信頼性を確保しています。

関連製品

関連知識

  • トランスコアの故障を判断し検出する方法およびトラブルシューティング
    1. 変圧器コアの多点接地障害の危険性、原因、および種類1.1 コアの多点接地障害の危険性通常運転中、変圧器コアは一点のみで接地する必要があります。運転中に巻線周囲には交流磁界が存在し、電磁誘導により高圧巻線と低圧巻線間、低圧巻線とコア間、コアとタンク間に寄生容量が存在します。励磁中の巻線はこれらの寄生容量を通じて結合し、コアに地に対して浮遊電位が発生します。コア(および他の金属部品)と巻線との距離が均等でないため、各部品間に電位差が生じます。二点間の電位差がそれらの間の絶縁体の耐電力を超えると、スパーク放電が発生します。これらの放電は断続的であり、時間とともに変圧器油と固体絶縁体を劣化させます。この現象を排除するために、コアは確実にタンクに接続して等電位を維持します。しかし、コアや他の金属部品が二つ以上の接地ポイントを持つ場合、閉ループが形成され、循環電流が誘導されて局所的な過熱を引き起こします。これにより、油の分解、絶縁性能の低下、そして重度の場合にはシリコン鋼板の焼損が生じ、大規模な変圧器故障につながります。したがって、変圧器コアは一点のみで接地する必要があります。1.2 コア接
    01/27/2026
  • ブーストステーションにおける接地変圧器の選択に関する簡潔な議論
    ブーストステーションにおける接地変圧器の選択についての簡単な議論接地変圧器は、通常「接地変圧器」と呼ばれており、通常の電力網運転時には無負荷で、短絡障害時には過負荷状態で動作します。充填媒体の違いにより、一般的には油浸型と乾式に分類され、相数によっては三相と単相の接地変圧器に分類されます。接地変圧器は人工的に中性点を作り出し、接地抵抗を接続します。システム内で接地障害が発生した場合、正序および負序電流に対して高インピーダンスを持ち、零序電流に対して低インピーダンスを持つことで、接地保護の確実な動作を確保します。適切かつ合理的な接地変圧器の選択は、短絡時のアーク消火、電磁共振オーバーボルテージの排除、そして電力網の安全かつ安定した運転を確保する上で非常に重要です。接地変圧器の選択においては、以下の技術的条件を総合的に考慮する必要があります:タイプ、容量、周波数、電流および電圧、絶縁レベル、温度上昇係数、および過負荷能力。環境条件については、特に周囲温度、標高、温度差、汚染レベル、地震強度、風速、湿度などに注意を払う必要があります。システムのニュートラルポイントが引き出せる場合は、単相接地
    01/27/2026
  • 特高压直流接地电極近くの再生可能エネルギー発電所におけるトランスフォーマーの直流バイアスの影響
    UHVDC 接地电极附近的可再生能源站变压器中的直流偏磁影响超高压直流(UHVDC)输电系统的接地电极位于靠近可再生能源发电站的位置时,通过大地的回流会导致电极周围地电位上升。这种地电位上升导致附近电力变压器中性点电位偏移,在其铁芯中产生直流偏磁(或直流偏移)。这种直流偏磁会降低变压器性能,在严重情况下甚至会导致设备损坏。因此,有效的缓解措施是必不可少的。以下是对此问题的详细分析:1. 影响因素直流偏磁的严重程度取决于多个因素,包括:UHVDC 系统的运行电流;接地电极的位置和设计;土壤电阻率的空间分布;变压器绕组连接配置及其结构特性。2. 直流偏磁の結果変圧器における直流偏磁は以下の結果をもたらす可能性があります:可聴ノイズと機械的な振動の増加;追加のコア損失による温度上昇;長時間の露出により、巻線絶縁の劣化が加速する。これらの影響は、変圧器の安全かつ信頼性のある動作を損なうとともに、その寿命を短縮します。3. 対策直流偏磁を抑制するために、以下のような技術的戦略を採用することができます:再生可能エネルギー発電所のニュートラル接地モードを動的に切り替える(例:直接接地と高抵抗接地の間
    01/15/2026
  • HECI GCB for Generators – 高速SF₆遮断器
    1.定義と機能1.1 発電機回路遮断器の役割発電機回路遮断器(GCB)は、発電機と昇圧変圧器の間に位置する制御可能な切断点であり、発電機と電力網とのインターフェースとして機能します。その主な機能には、発電機側の障害を隔離し、発電機の同期および電網接続時の操作制御を行うことが含まれます。GCBの動作原理は標準的な回路遮断器と大きく異なりませんが、発電機の障害電流に存在する高DC成分により、GCBは非常に迅速に動作して障害を速やかに隔離する必要があります。1.2 発電機回路遮断器付きと無しのシステムの比較図1は、発電機回路遮断器なしのシステムで発電機障害電流を遮断する状況を示しています。図2は、発電機回路遮断器(GCB)を備えたシステムで発電機障害電流を遮断する状況を示しています。上記の比較から、発電機回路遮断器(GCB)を設置する利点は以下の通りです:発電ユニットの通常の起動と停止時に補助電源の切り替えは必要なく、発電機回路遮断器の操作だけで十分であり、発電所サービス電力の信頼性が大幅に向上します。発電機内部(つまりGCBの発電機側)に障害が発生した場合、発電機回路遮断器のみをトリップす
    01/06/2026
  • 配電設備変圧器の試験、検査、およびメンテナンス
    1.変圧器の保守点検 保守対象の変圧器の低圧(LV)遮断器を開閉し、制御電源ヒューズを取り外し、スイッチハンドルに「閉鎖禁止」の警告表示を掲示する。 保守対象の変圧器の高圧(HV)遮断器を開閉し、接地スイッチを閉じ、変圧器を完全に放電した後、HV開閉装置をロックし、スイッチハンドルに「閉鎖禁止」の警告表示を掲示する。 乾式変圧器の保守作業:まず、セラミックブッシングおよび外装を清掃する。次に、外装、ガスケット、セラミックブッシングにひび割れ、放電痕、または老化したゴムガスケットがないか点検し、ケーブルおよび母線に変形がないか確認し、ひび割れた部品はすべて交換する。 母線の接触面が清潔であることを確認し、酸化層を除去して電力用複合グリースを塗布する。 変圧器の接地状態が健全であるか点検し、接地導体に腐食がないか確認し、重度に腐食した接地導体は交換する。 端子ねじ、ピン、接地ねじ、母線接続ねじを締め直す。緩みが見つかった場合は、ねじを取り外し、細目の平ヤスリで接触面を軽く削るか、スプリングワッシャーやねじを交換して良好な接触状態を得るまで調整する。 変圧器周辺および付属品に付着したほこりを
    12/25/2025
  • 配電変圧器の絶縁抵抗をテストする方法
    実際の作業では、配電変圧器の絶縁抵抗は通常2回測定されます: 高圧(HV)巻線と低圧(LV)巻線および変圧器タンクとの間の絶縁抵抗、および LV巻線とHV巻線および変圧器タンクとの間の絶縁抵抗。両方の測定値が許容範囲内であれば、HV巻線、LV巻線、変圧器タンク間の絶縁が適格であることを示します。どちらかの測定が失敗した場合、すべての3つのコンポーネント(HV-LV、HV-タンク、LV-タンク)間でペアワイズの絶縁抵抗テストを行い、どの特定の絶縁パスに欠陥があるかを特定する必要があります。1. 工具と計測器の準備10 kV配電変圧器の絶縁抵抗試験には、以下の工具と計測器が必要です: 2500 V絶縁抵抗計(メガオームメータ) 1000 V絶縁抵抗計 放電棒 電圧検出器(電圧テスター) 接地ケーブル ショートリード 絶縁手袋 調整可能なレンチ ドライバー 無塵布(例:ガーゼ)使用前に、すべての工具と計測器に損傷がないか確認し、有効な安全試験期間内であることを確認してください。また、絶縁抵抗計については、オープン回路とショート回路のテストを行い、正常に動作することを確認してください。2. 変
    12/25/2025

関連ソリューション

  • 24kVドライエア絶縁リングメインユニットの設計ソリューション
    固体绝缘辅助+干燥空气绝缘の組み合わせは、24kV RMUの開発方向を表しています。絶縁要件と小型化のバランスを取り、固体補助絶縁を使用することで、相間および相対地寸法を大幅に増加させることなく絶縁試験を通過することができます。ポールコラムを封入することで、真空遮断器とその接続導体の絶縁が強化されます。24kV出力母線の相間距離を110mmに保つことで、母線表面を封入することにより電界強度と非均一係数を低減することができます。表4は、異なる相間距離と母線絶縁厚さにおける電界を計算しています。これによると、相間距離を130mmに適切に増加させ、丸棒母線に5mmのエポキシ封入を行うことで、電界強度が2298 kV/mになります。これは、乾燥空気の最大耐え得る強度(3000 kV/m)よりも一定の余裕を持っています。表4:異なる相間距離と母線絶縁厚さでの電界条件相間距離 (mm)110110110120120130銅棒直径 (mm)252525252525封入厚さ (mm)025055空気ギャップでの最大電界強度 (Eqmax) (kV/m)3037.252828.832609.732868
    08/16/2025
  • 12kV空気絶縁リングメインユニットの分離ギャップの最適化設計案によるブレイクダウン放電確率の低減
    電力産業の急速な発展に伴い、低炭素、節電、環境保護の生態概念が供給配電電気製品の設計と製造に深く組み込まれています。リングメインユニット(RMU)は配電ネットワークにおける重要な電気機器です。安全性、環境保護、運転信頼性、エネルギー効率、経済性はその発展の不可避的なトレンドです。従来のRMUは主にSF6ガス絶縁RMUを代表しています。SF6の優れた消弧能力と高い絶縁性能により、広く使用されてきました。しかし、SF6は温室効果を引き起こします。温室ガスに対する規制圧力が高まるにつれ、SF6の代替となる環境に優しいガス絶縁RMUを開発することは必須のトレンドとなっています。現在、環境に優しいガス絶縁RMUには窒素絶縁RMUと乾燥空気絶縁RMUがあります。文献ではこれらの選択肢が紹介されています。SF6の絶縁能力と比較して、窒素と乾燥空気の絶縁能力は約3分の1です。そのため、絶縁媒体の絶縁性能が低下してもRMU全体と内部スイッチの絶縁性能が損なわれないようにし、既存のキャビネットスペースを維持することは特に重要です。これは主に内部電気構造と絶縁構造の設計に反映されます。合理的な電気および絶縁
    08/16/2025
  • 10kVガス絶縁リングメインユニット(RMU)における一般的な問題の分析
    導入:​10kVガス絶縁RMUは、完全に密閉され、高い絶縁性能を持ち、メンテナンス不要、コンパクトなサイズ、柔軟で便利な設置などの多くの利点があるため、広く使用されています。現在、都市の配電ネットワークのリングメイン電源供給において重要なノードとなり、配電システムにおいて重要な役割を果たしています。ガス絶縁RMU内での問題は、全体の配電ネットワークに深刻な影響を与える可能性があります。電力供給の信頼性を確保するためには、10kVガス絶縁RMU内の問題に対処し、適切な解決策を実施して電力供給の信頼性を高めることが必要です。​I. 10kVガス絶縁多室RMUの紹介​10kVガス絶縁RMUシリーズ(しばしば多室RMUまたは完全絶縁キャビネットと呼ばれる)は、コンパクトな機械構造、小容量、軽量、全天候型、優れた拡張性、軽量で柔軟なモジュール式設置、分解なしで簡単なメンテナンス、そして簡単な保守が特徴です。技術的なパラメータは設計および機能特性に基づいて合理的に分類され、高圧非負荷開閉ユニット、遮断器ユニット、ロードスイッチ-ヒューズ組み合わせユニット、ケーブル接続ユニット、高圧計測キャビネット
    08/16/2025
適切なサプライヤーが見つかりませんか?検証済みのサプライヤーにあなたを見つけてもらいましょう。 今すぐ見積もりを取得
適切なサプライヤーが見つかりませんか?検証済みのサプライヤーにあなたを見つけてもらいましょう。
今すぐ見積もりを取得
お問い合わせ
+86
ファイルをアップロードするにはクリックしてください

IEE Business will not sell or share your personal information.

ダウンロード
IEE Businessアプリケーションの取得
IEE-Businessアプリを使用して設備を探すソリューションを入手専門家とつながり業界の協力を受けるいつでもどこでも電力プロジェクトとビジネスの発展を全面的にサポート