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


RHB tipus de disjuntor de gas SF6 amb tanca viu

  • 40.5kV/72.5kV/145kV/170kV/252kV/363kV Live tank SF6 gas circuit breaker

Atributs clau

Marca ROCKWILL
Número de model RHB tipus de disjuntor de gas SF6 amb tanca viu
Voltatge nominal 363kV
Freqüència nominal 50/60Hz
Sèrie RHB

Descripcions de productes del proveïdor

Descripció

Descripció:

El disjuntor de gas SF₆ de dipòsit viu del tipus RHB està específicament dissenyat per a entorns d'alta tensió exteriors. Utilitzant la tecnologia d'extinció d'arc autogenerada i profitant de les excel·lents propietats aïllants i d'extinció d'arc del gas SF₆, pot apagar ràpidament els arcs, assegurant una interrupció eficient de les corrents de falla. Amb una estructura compacta i robusta, pot adaptar-se a diverses condicions meteorològiques adverses. Es caracteritza per la seva alta fiabilitat i llarga vida útil, el que pot reduir significativament la freqüència de manteniment, fent-ne un dispositiu clau per augmentar la seguretat i l'estabilitat dels sistemes elèctrics.

Introducció de les funcions principals:

  • S'utilitza gas SF₆ per a l'extinció d'arc

  • Monitorització amb un relé de densitat de punter

  • Adopció del principi d'extinció d'arc autogenerada

  • Adopció de relés de densitat de punter per a la monitorització de pressió i densitat

Paràmetres tècnics:

RHB-52

RHB type Live tank SF6 gas circuit breaker.png

RHB-72.5

RHB type Live tank SF6 gas circuit breaker.png

RHB-123/145

RHB type Live tank SF6 gas circuit breaker.png

RHB-170

RHB type Live tank SF6 gas circuit breaker.png

RHB-252

RHB type Live tank SF6 gas circuit breaker.png

RHB-363

 RHB type Live tank SF6 gas circuit breaker.png   

Estructura del dispositiu:

RHB-52

RHB type Live tank SF6 gas circuit breaker.png

RHB-72.5

72.5kV RHB type Live tank SF6 gas circuit breaker.jpg

RHB-123/145

123/145kV RHB type Live tank SF6 gas circuit breaker.jpg

 

RHB-170

170kV RHB type Live tank SF6 gas circuit breaker.jpg

RHB-252

 

252kV RHB type Live tank SF6 gas circuit breaker.jpg

RHB-363

363kV RHB type Live tank SF6 gas circuit breaker.png

 

 

Biblioteca de Recursos de Documentació
Restricted
RHB Hybird Switchgear Catalog
Catalogue
English
Consulting
Consulting
FAQ
Q: Com escoltar el nivell de tensió del interruptor de sòlid d'hexafluorur de sòl a alt voltatge?
A:

1. Seleccione el disyuntor corresponent al nivell de tensió en funció del nivell de la xarxa elèctrica
La tensió estàndard (40,5/72,5/126/170/245/363/420/550/800/1100kV) s'ajusta a la tensió nominal corresponent de la xarxa elèctrica. Per exemple, per a una xarxa elèctrica de 35kV, es selecciona un disyuntor de 40,5kV. Segons normes com GB/T 1984/IEC 62271-100, es garanteix que la tensió nominal sigui ≥ la tensió màxima d'operació de la xarxa elèctrica.
2. Escenaris aplicables per a la tensió personalitzada no estàndard
La tensió personalitzada no estàndard (52/123/230/240/300/320/360/380kV) s'utilitza per a xarxes elèctriques especials, com ara la renovació de xarxes antiques i escenaris industrials específics de potència. Degut a la falta de tensió estàndard adequada, els fabricants necessiten personalitzar segons els paràmetres de la xarxa elèctrica, i després de la personalització, cal verificar les prestacions d'aislament i extinció de l'arc.
3. Les conseqüències de seleccionar el nivell de tensió incorrecte
Escollir un nivell de tensió baix pot provocar la ruptura de l'aislament, conduint a la fuga de SF i l'endarreriment de l'equipament; Escollir un nivell de tensió alt augmenta significativament els costos, incrementa les dificultats operatives i també pot resultar en problemes de desajust de prestacions.

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 diferències fonamentals entre els interruptors de circuit en cel·la viva i els interruptors de circuit en tanca?
A:
  1. Les diferències fonamentals entre els interruptors de circuit de columna de porcellana i els interruptors de circuit de tanca -els dos tipus estructurals principals d'interruptors de circuit d'alta tensió- es troben en sis aspectes clau.
  2. Estructuralment, els tipus de columna de porcellana estan sostenuts per pílvols d'aislament de porcellana, amb components disposats en obert com les cambres d'extinció d'arc i els mecanismes d'operació. Els tipus de tanca utilitzen tancs metàl·lics hermètics per encapsular i integrar altament totes les parts centrals.
  3. En termes d'aislament, el primer depèn de pílvols de porcellana, aire o materials compostos aïllants; el segon combina gas SF₆ (o altres gases aïllants) amb tancs metàl·lics.
  4. Les cambres d'extinció d'arc es montoen a la part superior o als pílvols de porcellana en el primer cas, mentre que en el segon cas es construeixen dins dels tancs metàl·lics.
  5. En l'aplicació, els tipus de columna de porcellana són adequats per a la distribució d'alta tensió a l'exterior amb una disposició dispersa; els tipus de tanca es poden adaptar flexiblement a escenaris interiors/extiors, especialment en entorns amb espai limitat.
  6. En manteniment, els components exposats dels primers permeten reparacions específiques; la estructura hermètica dels segons redueix la freqüència general de manteniment, però requereix inspeccions completes per a fallades locals.
  7. Tècnicament, els tipus de columna de porcellana ofereixen una estructura intuïtiva i un rendiment fort contra els flashovers de contaminació, mentre que els tipus de tanca destacen per la seva excel·lent estanquilitat, la forta resistència a l'aislament de SF₆ i la seva superior resistència a les interferències externes.
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

  • Accidents del Transformador Principal i Problemes en l'Operació de Gas Lleuger
    1. Registre d'incident (19 de març de 2019)El 19 de març de 2019, a les 16:13, el fons de monitorització va informar d'una acció de gas lleuger del transformador principal número 3. Segons la Norma per a l'Operació de Transformadors Elèctrics (DL/T572-2010), el personal d'operacions i manteniment (O&M) va inspeccionar l'estat a lloc del transformador principal número 3.Confirmació a lloc: El quadre de protecció no elèctrica WBH del transformador principal número 3 va informar d'una acció de
    02/05/2026
  • Faltes i gestió d'una fàsica a terra en línies de distribució de 10kV
    Característiques i dispositius de detecció de falles a terra monofàsiques1. Característiques de les falles a terra monofàsiquesSenyals d’alarma centrals:La campana d’avís sona i s’il·lumina la llum indicadora etiquetada «Falla a terra a la barra [X] kV, secció [Y]». En sistemes amb connexió a terra del punt neutre mitjançant una bobina de Petersen (bobina d’extinció d’arcs), també s’il·lumina la indicació «Bobina de Petersen en funcionament».Indicacions del voltímetre de supervisió d’aïllament:E
    01/30/2026
  • Mode d'operació de connexió a terra del punt neutre per a transformadors de xarxes elèctriques de 110kV~220kV
    L'arranjament dels modes d'operació de la connexió a terra del punt neutre per a les xarxes de transformadors de 110kV~220kV ha de complir els requisits de resistència a l'aislament dels punts neutrals dels transformadors, i també s'ha de procurar mantenir la impedància de seqüència zero de les subestacions bàsicament invariable, assegurant que la impedància de seqüència zero integral en qualsevol punt de curtcircuït al sistema no superi tres vegades la impedància de seqüència positiva integral.
    01/29/2026
  • Per què les subestacions utilitzen pedres guixes grava i roca trencada
    Per què les subestacions utilitzen pedres, gravíl·la, piuladures i roca trencada?A les subestacions, equips com transformadors de potència i distribució, línies d'alta tensió, transformadors de tensió, transformadors de corrent, i interruptors de desconnectar, tots requereixen un aparatge a terra. Més enllà de l'aparatge a terra, ara explorarem en profunditat per què el gravíl·la i la roca trencada s'utilitzen sovint a les subestacions. Tot i que semblin ordinàries, aquestes pedres juguen un pap
    01/29/2026
  • Per què el nucli d'un transformador ha de estar connectat a terra només en un punt No és més fiable la connexió a terra multipunt?
    Per què el nucli del transformador ha de estar terra?Durant l'operació, el nucli del transformador, juntament amb les estructures metàl·liques, parts i components que fixen el nucli i les bobines, es troben en un fort camp elèctric. Sota l'influència d'aquest camp elèctric, adquireixen un potencial relativament alt respecte a terra. Si el nucli no està a terra, hi haurà una diferència de potencial entre el nucli i les estructures de presa a terra i la cisterna, el que podria conduir a descàrregu
    01/29/2026
  • Entendre el aterrament neutre del transformador
    I. Què és un punt neutre?En transformadors i generadors, el punt neutre és un punt específic en la bobina on el voltatge absolut entre aquest punt i cada terminal extern és igual. En el diagrama següent, el puntOrepresenta el punt neutre.II. Per què cal connectar el punt neutre a terra?El mètode de connexió elèctrica entre el punt neutre i la terra en un sistema de corrent alternada trifàsica s'anomenamètode de connexió a terra del punt neutre. Aquest mètode de connexió a terra afecta directamen
    01/29/2026

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
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