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


RHB-Typ Lebendgehäuse SF6-Gasstromschalter

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

Kernattribute

Marke ROCKWILL
Modellnummer RHB-Typ Lebendgehäuse SF6-Gasstromschalter
Nennspannung 363kV
Nennfrequenz 50/60Hz
Serie RHB

Produktbeschreibungen des Lieferanten

Beschreibung

Beschreibung:

Der Lebendtankschaltkreisbrecher Typ RHB ist speziell für den Einsatz in draußen liegenden Hochspannungsanlagen konzipiert. Durch die Verwendung von Selbstverdampfungsbogenlöschtechnologie und dem Nutzen der hervorragenden isolierenden und bogenlöschenden Eigenschaften von SF₆-Gas kann er Bögen schnell löschen und eine effiziente Unterbrechung von Fehlerströmen gewährleisten. Mit seiner kompakten und robusten Struktur kann er verschiedenen widrigen Wetterbedingungen standhalten. Er zeichnet sich durch hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer aus, was die Wartungshäufigkeit signifikant reduzieren kann, wodurch er ein Schlüsselgerät zur Verbesserung der Sicherheit und Stabilität von Stromsystemen ist.

Hauptfunktionen:

  • SF6-Gas wird zum Bogenlöschen verwendet

  • Überwachung mit einem Zeigerdichterelais

  • Verwendung des Prinzips der Selbstverdampfungsbogenlöschung

  • Verwendung von Zeigerdichterelais zur Druck- und Dichtungsüberwachung

Technische Parameter:

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   

Gerätestruktur:

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

 

 

Dokumentationsressourcenbibliothek
Restricted
RHB Hybird Switchgear Catalog
Catalogue
English
Consulting
Consulting
FAQ
Q: Wie wählt man die Spannungsebene eines Hochspannungs-Schwefelhexafluorid-Schalters?
A:

1. Wählen Sie den Schaltkreis, der zur Spannungsebene passt, basierend auf dem Niveau des Stromnetzes
Die Standardspannung (40,5/72,5/126/170/245/363/420/550/800/1100kV) wird mit der entsprechenden Nennspannung des Stromnetzes abgestimmt. Zum Beispiel wird für ein 35kV-Stromnetz ein 40,5kV-Schaltkreis ausgewählt. Gemäß Standards wie GB/T 1984/IEC 62271-100 wird sichergestellt, dass die Nennspannung ≥ der maximalen Betriebsspannung des Stromnetzes ist.
2. Anwendungsgebiete für nicht standardisierte angepasste Spannungen
Nicht standardisierte angepasste Spannungen (52/123/230/240/300/320/360/380kV) werden für spezielle Stromnetze verwendet, wie zum Beispiel bei der Sanierung alter Stromnetze und spezifischen industriellen Energieanwendungen. Aufgrund des Mangels an geeigneten Standardspannungen müssen Hersteller nach den Parametern des Stromnetzes anpassen, und nach der Anpassung muss die Isolations- und Bogenlöschleistung überprüft werden.
3. Die Folgen einer falschen Spannungsebenenauswahl
Die Wahl einer zu niedrigen Spannungsebene kann zu Isolationsdurchschlägen führen, was SF-Lecks und Geräteschäden verursacht; Die Wahl einer zu hohen Spannungsebene erhöht erheblich die Kosten, steigert die Betriebschwierigkeiten und kann auch zu Leistungsanpassungsproblemen führen.

Q: Was ist der Unterschied zwischen einem Vakuumschalter und einem SF-Schalter?
A:
  1. Ihr wesentlicher Unterschied liegt in den Bogenlöschmedien: Vakuumschalter verwenden ein hohes Vakuum (10⁻⁴~10⁻⁶Pa) zur Isolation und Bogenlöschung; SF₆-Schalter verlassen sich auf SF₆-Gas, das Elektronen gut absorbieren kann, um Bögen zu löschen.
  2. In Bezug auf die Spannungseignung: Vakuumschalter eignen sich für mittlere bis niedrige Spannungen (10kV, 35kV; einige bis 110kV), selten über 220kV. SF₆-Schalter sind für hohe bis ultrahohe Spannungen (110kV~1000kV) geeignet und sind im ultra-hohen Spannungsnetz der Hauptstrom.
  3. Was die Leistung betrifft: Vakuumschalter löschen Bögen schnell (<10ms), haben eine Unterbrechungskapazität von 63kA~125kA, eignen sich für häufige Nutzung (z.B. Stromverteilung) und haben eine lange Lebensdauer (>10.000 Zyklen). SF₆-Schalter zeichnen sich durch stabile Unterbrechung großer/induktiver Ströme aus, arbeiten aber seltener, da sie nach der Bogenlöschung Zeit zum Wiederherstellen der Isolation benötigen.
Q: Was sind die wesentlichen Unterschiede zwischen Live-Tank-Schaltgeräten und Tank-Schaltgeräten?
A:
  1. Die wesentlichen Unterschiede zwischen Porzellanständer-Schaltgeräten und Behälter-Schaltgeräten – zwei Hauptstrukturtypen von Hochspannungsschaltgeräten – liegen in sechs entscheidenden Aspekten.
  2. Strukturell werden Porzellanständer-Typen von porzellangestützten Isolierständern getragen, mit offen angeordneten Komponenten wie Bögenlöschkammern und Betriebsmechanismen. Behälter-Typen verwenden metallverdichtete Behälter, um alle kernelementen hochintegriert einzuschließen.
  3. Für die Isolierung verlässt sich der erste Typ auf porzellane Ständer, Luft oder Verbundisoliermaterialien; der zweite Typ kombiniert SF₆-Gas (oder andere Isoliergase) mit Metallbehältern.
  4. Bögenlöschkammern sind bei den Porzellanständer-Typen an der Spitze oder den Ständern montiert, während sie bei den Behälter-Typen innerhalb der Metallbehälter eingebaut sind.
  5. In der Anwendung eignen sich Porzellanständer-Typen für draußenliegende Hochspannungsverteilungen mit verteilter Anordnung; Behälter-Typen passen flexibel zu Innen- und Außenszenarien, insbesondere in räumlich begrenzten Umgebungen.
  6. In Bezug auf Wartung ermöglichen die sichtbaren Komponenten des ersten Typs gezielte Reparaturen; die abgedichtete Struktur des zweiten Typs verringert die Gesamtwartungshäufigkeit, erfordert aber vollständige Inspektionen bei lokalen Fehlern.
  7. Technisch bieten Porzellanständer-Typen eine intuitive Struktur und starke Verschmutzungssicherheit, während Behälter-Typen ausgezeichnete Abdichtung, hohe SF₆-Isolationsstärke und überlegene Widerstandsfähigkeit gegen externe Störungen aufweisen.
Ihr Lieferant kennenlernen
Online-Shop
Pünktlichkeitsrate
Antwortzeit
100.0%
≤4h
Unternehmensübersicht
Arbeitsplatz: 108000m²m² Gesamtzahl der Mitarbeiter: 700+ Höchstes Jahresexportvolumen in USD: 150000000
Arbeitsplatz: 108000m²m²
Gesamtzahl der Mitarbeiter: 700+
Höchstes Jahresexportvolumen in USD: 150000000
Dienste
Geschäftstyp: Design/Herstellung/Verkauf
Hauptkategorien: Hochspannungselektronik/Transformator
Lebenszyklus-Management
Ganzheitliche Betreuungsdienstleistungen für Beschaffung, Nutzung, Wartung und After-Sales von Geräten zur Sicherstellung des sicheren Betriebs elektrischer Anlagen, kontinuierlicher Kontrolle und sorgenfreien Stromverbrauchs
Der Gerätehersteller hat die Plattform-Qualifizierungszertifizierung und technische Bewertung bestanden und so Compliance, Professionalität und Zuverlässigkeit von der Quelle gewährleistet

Verwandte Produkte

Zugehöriges Wissen

  • Fehlersuche und -behebung bei Einphasen-Erdschlüssen in 10kV-Niederspannungsleitungen
    Eigenschaften und Erkennungseinrichtungen für Einphasen-Erdfehler1. Eigenschaften von Einphasen-ErdfehlernZentrale Alarmmeldungen:Die Warnklingel ertönt, und die Anzeigelampe mit der Beschriftung „Erdfehler auf [X] kV-Sammelschiene [Y]“ leuchtet auf. In Systemen mit Petersen-Spule (Löschspule) zur Erdung des Neutralpunkts leuchtet zudem die Anzeigelampe „Petersen-Spule in Betrieb“ auf.Anzeigen des Isolationsüberwachungs-Voltmeters:Die Spannung der fehlerbehafteten Phase sinkt (bei unvollständige
    01/30/2026
  • Neutralpunkt-Erdschluss-Betriebsart für 110kV~220kV-Netztransformator
    Die Anordnung der Neutralpunkt-Grounding-Betriebsarten für 110kV~220kV-Netztransformer muss den Isolationsanforderungen der Transformerdurchgangspunkte entsprechen und gleichzeitig die Nullfolgenimpedanz der Umspannwerke im Wesentlichen unverändert halten, während sicherzustellen ist, dass die Nullfolgen-Gesamtimpedanz an jedem Kurzschlusspunkt im System das Dreifache der positiven Gesamtimpedanz nicht überschreitet.Für 220kV- und 110kV-Transformer in Neubau- und Modernisierungsprojekten müssen
    01/29/2026
  • Warum verwenden Umspannwerke Steine Kies Kiesel und Schotter
    Warum verwenden Umspannwerke Steine, Kies, Schotter und Bruchstein?In Umspannwerken müssen Geräte wie Stark- und Verteilungstransformatoren, Übertragungsleitungen, Spannungswandler, Stromwandler und Abschaltschalter alle geerdet werden. Darüber hinaus werden wir nun im Detail erläutern, warum Kies und Bruchstein in Umspannwerken häufig verwendet werden. Obwohl sie auf den ersten Blick unscheinbar erscheinen, spielen diese Steine eine entscheidende Rolle für Sicherheit und Funktionalität.Im Erdun
    01/29/2026
  • Warum muss der Transformatorkern nur an einem Punkt geerdet werden Ist nicht eine Mehrpunkt-Erdschaltung zuverlässiger
    Warum muss der Transformatorkern geerdet werden?Während des Betriebs befinden sich der Transformatorkern sowie die Metallstrukturen, Teile und Komponenten, die den Kern und die Wicklungen fixieren, in einem starken elektrischen Feld. Unter dem Einfluss dieses elektrischen Feldes erlangen sie ein relativ hohes Potential gegenüber Erde. Wenn der Kern nicht geerdet ist, besteht ein Spannungsdifferenz zwischen dem Kern und den geerdeten Befestigungsstrukturen und dem Gehäuse, was zu intermittierende
    01/29/2026
  • Verständnis der Neutralen Erdung von Transformatoren
    I. Was ist ein Neutralpunkt?In Transformatoren und Generatoren ist der Neutralpunkt ein spezifischer Punkt in der Wicklung, an dem die absolute Spannung zwischen diesem Punkt und jedem äußeren Anschluss gleich ist. Im folgenden Diagramm repräsentiert der PunktOden Neutralpunkt.II. Warum muss der Neutralpunkt geerdet werden?Die elektrische Verbindungsmethode zwischen dem Neutralpunkt und der Erde in einem dreiphasigen Wechselstrom-Netzwerk wird alsNeutralpunkterdungsmethodebezeichnet. Diese Erdun
    01/29/2026
  • Was ist der Unterschied zwischen Gleichrichtertransformatoren und Starkstromtransformatoren?
    Was ist ein Gleichrichtertransformator?"Stromumwandlung" ist ein allgemeiner Begriff, der Rektifikation, Invertierung und Frequenzumwandlung umfasst, wobei die Rektifikation am weitesten verbreitet ist. Rektifiereinrichtungen wandeln den eingespeisten Wechselstrom durch Rektifikation und Filterung in Gleichstrom um. Ein Gleichrichtertransformator dient als Netztransformator für solche Rektifiereinrichtungen. In industriellen Anwendungen wird die meisten Gleichstromversorgungen durch die Kombinat
    01/29/2026

Verwandte Lösungen

  • Entwurfslösung für 24kV Trockenluft-isolierte Ringverteileranlage
    Die Kombination aus ​Solid Insulation Assist + Trockene Luftisolierung​ repräsentiert die Entwicklungsrichtung für 24kV RMUs. Durch die Ausbalancierung der Isolieranforderungen mit der Kompaktheit und die Verwendung von fester Hilfsisolation können Isolierprüfungen bestanden werden, ohne dass die Phasen- und Erdabstände signifikant erhöht werden müssen. Die Umhüllung des Stabes festigt die Isolierung für den Vakuumschalter und seine Verbindungskabel.Beim Beibehalten des ​24kV-Ausgangsbusleiterph
    08/16/2025
  • Optimierungsentwurf für die Isolierlücke der 12kV Luftisolierten Ringverteilerstation zur Reduzierung der Wahrscheinlichkeit von Durchschlagentladungen
    Mit der rasanten Entwicklung der Energiewirtschaft sind die ökologischen Konzepte von Niedrigkohlenstoff, Energieeffizienz und Umweltschutz tief in das Design und die Herstellung von Stromversorgungs- und -verteilungselektronik integriert. Der Ringverteiler (RMU) ist ein Schlüsselgerät in Verteilernetzen. Sicherheit, Umweltfreundlichkeit, Betriebssicherheit, Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit sind unvermeidliche Trends in seiner Entwicklung. Traditionelle RMUs werden hauptsächlich durch SF6
    08/16/2025
  • Analyse häufiger Probleme bei 10kV gasisolierten Ringkabelverteilern (RMUs)
    Einführung:​​10kV-Gas-isolierte RMUs werden aufgrund ihrer zahlreichen Vorteile weit verbreitet eingesetzt, wie zum Beispiel vollständige Abriegelung, hohe Isolierleistung, keine Wartung, kompakte Größe und flexible, bequeme Installation. Inzwischen sind sie allmählich zu einem kritischen Knotenpunkt im städtischen Verteilungsnetzring-Netzwerk geworden und spielen eine wichtige Rolle im Stromversorgungssystem. Probleme in Gas-isolierten RMUs können den gesamten Verteilungsnetzbetrieb stark beein
    08/16/2025
Noch keinen passenden Lieferanten gefunden Lassen Sie verifizierte Lieferanten Sie finden Jetzt Angebotsanfrage stellen
Noch keinen passenden Lieferanten gefunden Lassen Sie verifizierte Lieferanten Sie finden
Jetzt Angebotsanfrage stellen
Anfrage senden
+86
Datei hochladen
Herunterladen
IEE-Business-Anwendung abrufen
Nutzen Sie die IEE-Business-App um Geräte zu finden Lösungen zu erhalten Experten zu kontaktieren und an Branchenkooperationen teilzunehmen jederzeit und überall zur vollen Unterstützung Ihrer Stromprojekte und Ihres Geschäfts.