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


36kV 72.5kV száraz levegővel izolált halott tartályú vakuum körzetelválasztó (VCB)

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

Kulcsattribútumok

Márka ROCKWILL
Modell szám 36kV 72.5kV száraz levegővel izolált halott tartályú vakuum körzetelválasztó (VCB)
Nominalis feszültség 72.5kV
Nominális áram 2000A
Nominalis frekvencia 50/60Hz
Sorozat NVBOA

Szállító által nyújtott termékleírások

Leírás

Leírás

A Meidensha Corporation szépséges technológiájának és gazdag gyártási tapasztalatának gyermeke a Száraz Lég Elhelyezett Haltanú VCB. Ez egy vakuum-interruptorokkal és száraz léggel izolált átmenetvezérlő. Azért, hogy nem használjon SF6-at, ami globális felmelegedést okozó gáz, nincs félelme a gáz lebomlásának az áram megszakítása során. Ezért ez egy nagyon megbízható és teljesítményes átmenetvezérlő.

Jellemzők

A zöld beszerzésre optimalizált Haltanú Típusú VCB. A száraz lég izolációját használja a globális felmelegedést okozó SF6 gáz helyett. Alapvető tervezési elgünk az, hogy környezeti tényezőket (a 3R (Csökkentés, Újrafelhasználás, és Reciklálás) + LS (Hosszú Használat & Elválaszthatóság)) és az életciklus költségek (LCC) csökkentését alapvető elveknek tekintse.

  • Hozzájárulás a globális felmelegedés megelőzéséhez

Száraz léggel történő izoláció helyettesíti az SF6 gázzal történő izolációt. Az SF6 GWP (Globális Felmelegedés Potenciálja) 23 900.

  • Kiváló megszakítási teljesítmény

Mivel minden árammegszakító szekcióban vakuum-interruptort használ, a izoláció helyreállítási jellemzői kiválóak. Kiváló jellemzőket mutat rövidzárlat-megszakítás esetén és rövid vonal hibamegszakítás során.

  • Elégséges képesség többszörös ütközések és fejlődő hibák kezelésére

Mivel a használt vakuum-interruptorok teljesen önarckialakító típusúak, ez az átmenetvezérlő az egyetlen egység, amely képes többszörös ütközéseket és fejlődő hibajárást kezelni.

  • Karbantartási munka csökkentése

Az árammegszakító szekciókban használt vakuum-interruptorok miatt nincs szükség ezek vizsgálatára. Tehát időt és erőforrást lehet spórolni a karbantartás és vizsgálat során.

Típus és Paraméterek

Paraméterek

Nominalis feszültség (kV)

36

72.5

Támadó feszültség

1 perc hőmérsékleti (kV eff.)

70

140

1.2x50μs impulzus (kV csúcs)

200

350

Nominalis frekvencia (Hz)

50/60

Nominalis áram (A)

2000

2000/3150

Nominalis rövidzárlat törőáram (kA)

31.5

40

Nominalis átmeneti helyreállítási feszültség

Növekedési ütem

(kV/μs))

1.19

1.47

Első kitérítő tényező

1.5

Nominalis rövidzárlat létrehozó áram (kA)

82

104

Nominalis rövid idejű áram (kA)

31.5 (3s)

40 (3s)

Nominalis törőidő (hullám)

3

Nominalis nyitóidő (s)

0.033

0.03

Üzembe helyezési idő nélküli terheléssel (s)

0.05

0.10

Működési ciklus

O-0.3s-CO-15s-CO

Zárás vezérlési feszültség (Vdc)

48, 100, 110, 125, 250

Nominalis szakító feszültség (Vdc)

48, 100, 110, 125, 250

Tápellátási feszültség a

töltőmotorra

(Vdc)

48, 100, 110, 125, 250

(Vac)

60, 120, 240

Nominalis száraz levegő nyomás

0.5MPa-g (20℃ -nál)

Zárás működési rendszer

Rugó

Szakítás vezérlő rendszer

Rugó

Alkalmazandó szabvány

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

Építés

Általános építés

Minden fázisnál egy áramerősség-megszakító vákuum-interruptor található a földes tartályban. A működési rendszer olyan, hogy a bezárás és a kikapcsolás rugóerővel történik. A működési mechanizmus és a 3-fázisú összekötő közös alapra van telepítve, amely a keret lábain van rögzítve.

Belső építés

Az általános szerkezet főleg a földes tartályból, vákuum-interruptorból (VI), izoláló rúdból, csatlakoztatóból és főkörkapcsoló terminálból áll. Minden földes tartályt 0,5MPa-g (20℃) előírt nyomású száraz levegő tölt be.

Vákuum-körkapcsoló belső építése

Száraz levegő rendszer

Körvonal rajz

Méretek (72,5kV)

Méretek (36kV)

Szabványos kapcsolódási diagram

Teljesítmény

A körkapcsoló teljesítménye ANSI és IEC szabványok szerint tervezett, és típuspróba segítségével ellenőrizve lett. Az összes termék csak akkor szállításra kerül, miután a számos teljesítmény megerősítése a fogadási próba során ezek alapján történt.

  • Kitartó feszültség jellemzői :A kitartó feszültség teljesítménye biztosított a megadott száraz levegő nyomás esetén. Még ha a száraz levegő nyomása is csökken a figyelmeztető szintig, a szükséges izolációs szint biztosítható. Ezenkívül, még ha ez a nyomás is csökken az atmoszféri nyomásig, a körkapcsoló kitartja a nominális feszültséget.

  • Áramerősség-átviteli teljesítmény :Mivel a fő kapcsolatok a vákuumban helyezkednek el, felületeik soha nem oxidálódnak, és az áramerősség-átviteli teljesítmény stabilizált. A körkapcsoló bezáró módjában a fő kapcsolatok között nyomóerő hat, a nyomórugó hatására, és elegendő tolerancia biztosítva van a bezáró áramerősség és a rövid idejű áramerősség ellen.

  • Mechanikai élettartam :A egyszerűsített működési mechanizmus bevezetése révén a kapcsoló jellemzők nagyon stabilizáltak. A gyakori kapcsoló teljesítményt is ellenőrizték a folyamatos mechanikai kapcsolópróba útján, amelyben a kapcsoló műveleteket több mint 10,000-szer ismételték.

  • Elektromos élettartam :Mivel az áramerősség-megszakítás a vákuum-interruptorban történik, a villamosírás során generált arckapcsoló energia rendkívül alacsony, és a kapcsolatok eróziója minimális. Ez hosszú kapcsolatélettartamot jelent. Terhelési áramerősség kapcsolása: 10,000 alkalom

  • Nominális áramerősség-megszakítás: 20 alkalom

Dokumentációs erőforráskönyvtár
Restricted
Dead Tank Circuit Breakers Catalog
Catalogue
English
Consulting
Consulting
GYIK a következőhöz:
Q: Mi a különbség a vakuum átmeneti és az SF átmeneti között?
A:
  1. Az alapvető különbségük az ívkioltó médium: A vákuum átkötők magas vákuumot (10⁻⁴~10⁻⁶Pa) használnak izolációra és ívkioltásra; az SF₆ átkötők az elektronokat jól felvevő SF₆ gázzal szolgálnak ki a kioltáshoz.
  2. A feszültség alkalmazhatóságban: A vákuum átkötők közepes-alacsony feszültségekre illik (10kV, 35kV; néha akár 110kV), ritkán 220kV felett. Az SF₆ átkötők nagy-és extrém feszültségekre alkalmasak (110kV~1000kV), leginkább az extrém feszültségű hálózatoknál használták.
  3. Teljesítményben: A vákuum átkötők gyorsan kioltják az íveket (<10ms), 63kA~125kA töréskapacitással, többszori használatra alkalmasak (pl. villamosenergia-distribúció) és hosszú élettel rendelkeznek (>10,000 ciklus). Az SF₆ átkötők kiemelkedően jól kezelik a nagy/induktív áramok törését, de kevésbé gyakran használhatók, mivel időre van szükség az izoláció helyreállításához a kioltás után.
Q: Mik a strukturális jellemzői a tárca átmenetelnek?
A:

Teljes Tank Szerkezet:

  • Teljes Tank Szerkezet: A törikölő ív kialsító kamrája, izoláló közeg és kapcsolódó komponensei egy fémes tankon belül vannak elzárva, amelyben izoláló gáz (pl. szulfurhexaszilán) vagy izoláló olaj található. Ez egy relatíve független és zárt térképet alkot, ami hatékonyan megakadályozza, hogy a külső környezeti tényezők befolyásolják a belső részeket. Ez a tervezés javítja az eszköz izoláló teljesítményét és megbízhatóságát, így alkalmas lesz különböző kemény kívülbeli környezetekre.

Ív Kialsító Kamra Elrendezése:

  • Ív Kialsító Kamra Elrendezése: Az ív kialsító kamra általában a tankon belül van telepítve. Szerkezete kompakt, lehetővé téve a korlátozott térben hatékony ív kialsítást. A különböző ív kialsítási elvek és technológiák függvényében az ív kialsító kamra konkrét szerkezete változhat, de általában tartalmazza a kapcsolópontokat, szemcseket és izoláló anyagokat. Ezek a komponensek együttesen biztosítják, hogy az ív gyorsan és hatékonyan kialsódjon, amikor a törikölő megszakítja az áramot.

Működési Mechanizmus:

  • Működési Mechanizmus: A gyakori működési mechanizmusok közé tartoznak a rugómechanizmusok és a hidraulikus mechanizmusok.

  • Rugómechanizmus: Ez a típus egyszerű szerkezete miatt nagyon megbízható és könnyen karbantartandó. Rugók energia tárolása és felhasználása révén hajtja végre a törikölő nyitási és záró műveleteit.

  • Hidraulikus Mechanizmus: Ez a mechanizmus előnyökkel rendelkezik, mint például a magas kimeneti erő és sima működés, ami alkalmas a magas feszültségű és nagy áramerőségű törikölőkre.

Ismerje meg szállítóját
Online bolt
Időben történő szállítási arány
Válaszidő
100.0%
≤4h
Céges áttekintés
Munkahely: 108000m²m² Összes alkalmazott: 700+ Legmagasabb éves export (USD): 150000000
Munkahely: 108000m²m²
Összes alkalmazott: 700+
Legmagasabb éves export (USD): 150000000
Szolgáltatások
Üzleti típus: Tervezés/Gyártás/Értékesítés
Főkategóriák: Magas feszültségű eszközök/Tranzformátor
Életciklus-kezelés
Felszerelések beszerzésétől, használatától, karbantartásától és posztvásárlási támogatásától kezdve egész életen át tartó gondoskodást nyújtó szolgáltatások, biztosítva az elektromos berendezések biztonságos működését, folyamatos ellenőrzést és aggodalommentes energiafogyasztást
A berendezésszállító átment a platform minősítési tanúsításon és technikai értékelésen, így biztosítva a megfelelőséget, szakmai hozzáértést és megbízhatóságot forrás szinten.

Kapcsolódó termékek

Kapcsolódó ismeretek

  • Rövid beszámoló a újraindítók átalakításának kérdéseiről kívüli vakuum áramkievezők használatára
    A vidéki villamos hálózat átalakítása nagy szerepet játszik a vidéki villamtarifák csökkentésében és a vidéki gazdasági fejlődés gyorsításában. Néhány napszak alatt részt vettünk több kis méretű vidéki villamos hálózat-átalakítási projekten vagy konvencionális alátámasztók tervezésén. A vidéki villamos hálózati alátámasztókban a konvencionális 10kV rendszerek legtöbbször 10kV külső automatikus vákuum-kapcsolókat használnak.A befektetési költségek csökkentése érdekében olyan megoldást alkalmaztun
    12/12/2025
  • Rövid elemzés az automatikus áramköri újraindítóról a tervezett hálózat-automatizálásban
    Az automatikus áramkör-újraindító egy magasfeszültségi kapcsolóeszköz beépített irányítással (belül rendelkezik hibajáradat-felderítő, műveletsor-irányító és végrehajtó funkciókkal, anélkül, hogy további relévédelmi vagy működési eszközöket igényelne) és védelmi képességekkel. Automatikusan felmérheti az áramkörében lévő áramot és feszültséget, hibás esetek során időtartam-alapú védelem jellemzői szerint automatikusan megszakíthatja a hibajáradatokat, valamint előre meghatározott időtartamok és
    12/12/2025
  • Újraindító vezérlők: A hibátalan intelligens hálózat kulcsa
    A villámlás, a leesett fák ágai, sőt még a Mylar ballonok is elég lehetnek az áramátviteli hálózat működésének megszakításához. Ezért a szolgáltatók megelőzik a kieséseket, ha megbízható újraindító vezérlőket használnak a felemelt elosztó rendszereken.Bármilyen intelligens hálózati környezetben az újraindító vezérlők kritikus szerepet játszanak a tranzitív hibák észlelésében és megszakításában. Bár sok rövidzárló a felemelt vonalakon magától is megoldódhat, az újraindítók segítenek a szolgáltatá
    12/11/2025
  • Hibaelhárítási technológia alkalmazása 15 kV külső vákuumautomatikus átkapcsolók esetén
    A statisztikák szerint a légvezetékes távvezetékeken fellépő hibák túlnyomó többsége átmeneti jellegű, a maradandó hibák aránya kevesebb, mint 10%. Jelenleg a középfeszültségű (középfesz.) elosztóhálózatok általánosan 15 kV-os kültéri vákuumos automatikus megszakítókapcsolókat használnak szakaszolókkal összehangolva. Ez a rendszer lehetővé teszi az áramellátás gyors helyreállítását átmeneti hibák után, és maradandó hibák esetén leválasztja a hibás vonalszakaszt. Ezért elengedhetetlen az automati
    12/11/2025
  • 10 kV újraindítók és szakaszolók alkalmazása vidéki elosztóhálózatokban
    1 Jelenlegi hálózati állapotA folyamatos ruralis hálózat-átalakítás mélyülésével a ruralis hálózati berendezések egészségügyi szintje folyamatosan javul, és a villamosenergia-szolgáltatás megbízhatósága alapvetően kielégíti a felhasználók igényeit. Azonban a jelenlegi hálózati állapot tekintetében, mivel a finanszírozás korlátozott, a gyűrűhálózatok nincsenek bevezetve, a dupla energiaellátás nem érhető el, és a vonalak egyetlen sugárzó fa alakú ellátási módszert alkalmaznak. Ez hasonló egy sok
    12/11/2025
  • Mi a különbség egy újrakapcsoló és egy oszlopkenyér között?
    Sokan kérdgetett tőlem: "Mi a különbség egy recloser és egy oszlopba beépített áramköri szakító között?" Nehéz egy mondatban magyarázni, ezért írtam ezt a cikket, hogy világossá tegyem. Valójában a recloserek és az oszlopba beépített áramköri szakítók nagyon hasonló célokat szolgálnak – mindkettő használható irányításra, védelemre és figyelésre a külső függőleges elosztóvonalakon. Azonban a részletekben jelentős különbségek vannak. Nézzük meg egymás után.1. Különböző piacokEz lehet a legnagyobb
    11/19/2025

Kapcsolódó megoldások

  • Magas feszültségű SF6 halott tartály áramköri szakító megoldás a naijíria villamos hálózathoz
    1. Projekt háttér​Nigéria, Afrika legnépesebb országa, hosszú ideje küzd a határozatlan áramellátás, elavult infrastruktúra és gyenge környezeti alkalmazkodóképesség miatt.A magfeszültségű átadási és elosztási hálózatokban a hagyományos olajkörzeteket gyakori karbantartás és nedves klímák miatti sebezhetőség (pl. csökkent izolációs teljesítmény esőzési időszakban) miatt nehéz megfelelően ellátni a növekvő igényeket.Az internacionális példák, mint Dél-Afrika és Dél-Kelet-Ázsia, bemutatják, hogy a
    05/24/2025
Még nem találta meg a megfelelő beszállítót? Hagyja, hogy az ellenőrzött beszállítók megtaláljanak. Ajánlatot kérni most
Még nem találta meg a megfelelő beszállítót? Hagyja, hogy az ellenőrzött beszállítók megtaláljanak.
Ajánlatot kérni most
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését