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


Tipo RHB de interruptor de corrente de gas SF6 con tanque vivo

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

Atributos clave

Marca ROCKWILL
Número de modelo Tipo RHB de interruptor de corrente de gas SF6 con tanque vivo
Voltaxe nominal 363kV
Frecuencia nominal 50/60Hz
Serie RHB

Descricións de produtos do fornecedor

Descrición

Descrición:

O interruptor de corrente de gas SF6 do tipo RHB está especialmente deseñado para entornos de alta tensión ao aire libre. Utiliza a tecnoloxía de extinción de arco por autodestello e aproveita as excelentes propiedades aislantes e de extinción de arco do gas SF₆, poido así extinguir rápidamente os arcos e asegurar a interrupción eficiente das correntes de fallo. Coa súa estrutura compacta e robusta, pode adaptarse a diversas condicións meteorolóxicas adversas. Destaca pola súa alta fiabilidade e longa vida útil, o que pode reducir significativamente a frecuencia de manutención, sendo un dispositivo clave para aumentar a seguridade e estabilidade dos sistemas eléctricos.

Introdución ás funcións principais:

  • O gas SF6 empregase para a extinción de arcos

  • Monitorización cun relé de densidade de puntero

  • Adopta o principio de extinción de arco por autodestello

  • Emprega relés de densidade de puntero para a monitorización da presión e da densidade

Parámetros tecnolóxicos:

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   

Estrutura do dispositivo:

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 Documentación
Restricted
RHB Hybird Switchgear Catalog
Catalogue
English
Consulting
Consulting
FAQ
Q: Como escoller o nivel de voltaxe do interruptor de súlfur hexafluoruro de alta tensión
A:

1. Seleccione o interruptor disxuntor correspondente ao nivel de voltagem en función do nivel da rede eléctrica
A voltagem estándar (40,5/72,5/126/170/245/363/420/550/800/1100kV) corresponde á voltagem nominal da rede eléctrica. Por exemplo, para unha rede de 35kV, seleccionase un interruptor disxuntor de 40,5kV. Segundo as normas como GB/T 1984/IEC 62271-100, asegúrase que a voltagem nominal sexa ≥ a voltagem máxima de funcionamento da rede eléctrica.
2. Escenarios aplicables para a voltagem non estándar personalizada
A voltagem non estándar personalizada (52/123/230/240/300/320/360/380kV) úsase para redes eléctricas especiais, como a renovación de redes antiguas e escenarios industriais específicos. Debido á falta de voltagens estándar adecuadas, os fabricantes deben personalizar segundo os parámetros da rede eléctrica, e despois da personalización, debe verificarse o rendemento de aislamento e extinción do arco.
3. As consecuencias de seleccionar o nivel de voltagem incorrecto
Escoller un nivel de voltagem baixo pode causar a rotura do aislamento, provocando a fuga de SF e o dano no equipo; escoller un nivel de voltagem alto aumenta significativamente os custos, incrementa a dificultade operativa e tamén pode resultar en problemas de incompatibilidade de rendemento.

Q: Que é a diferenza entre o interruptor de circuito de vácuo e o interruptor de circuito SF
A:
  1. A súa diferenza fundamental é o medio de extinción do arco: Os interruptores de vacío utilizan un alto vacío (10⁻⁴~10⁻⁶Pa) para a isolación e a extinción do arco; os interruptores SF₆ confían no gas SF₆, que adsorbe ben os eléctrons para apagar os arcos.
  2. En canto á adaptación ao voltaxe: Os interruptores de vacío son adecuados para voltaxes medios-baixos (10kV, 35kV; algúns ata 110kV), raramente 220kV+. Os interruptores SF₆ son apropiados para altos-voltaxes ultra-altos (110kV~1000kV), sendo mainstream nas redes de ultra-alto voltaxe.
  3. No que respecta ao rendemento: Os interruptores de vacío extinguen os arcos rapidamente (<10ms), teñen capacidade de interrupción de 63kA~125kA, son adecuados para uso frecuente (por exemplo, distribución de enerxía) con longa vida útil (>10.000 ciclos). Os interruptores SF₆ destacan na interrupción estable de correntes grandes/indutivas, pero funcionan menos frecuentemente, necesitando tempo para a recuperación da isolación despois da extinción.
Q: Cóntanse as diferenzas principais entre os interruptores de circuito de depósito vivo e os interruptores de circuito de depósito
A:
  1. As diferenzas fundamentais entre os interruptores de columna de porcelana e os interruptores de tanque—os dous tipos estruturais principais de interruptores de alta tensión—están en seis aspectos clave.
  2. Estruturalmente, os tipos de columna de porcelana están soportados por pilares de aislamento de porcelana, con compoñentes de disposición aberta como as cámaras de extinción de arco e os mecanismos de funcionamento. Os tipos de tanque usan tanques metálicos selados para encapsular e integrar altamente todas as partes nucleares.
  3. Para o aislamento, o primeiro tipo confía nos pilares de porcelana, aire ou materiais aislantes compósitos; o segundo combina o gas SF₆ (ou outros gases aislantes) coa estructura de tanques metálicos.
  4. As cámaras de extinción de arco están montadas na parte superior ou nos pilares de porcelana no primeiro caso, mentres que están construídas dentro dos tanques metálicos no segundo.
  5. En aplicación, os tipos de columna de porcelana son adecuados para a distribución de alta tensión ao aire libre cunha disposición dispersa; os tipos de tanque adaptanse flexibelmente a escenarios interiores/exteriores, especialmente en entornos con restricións espaciais.
  6. En termos de manutención, as compoñentes expostas do primeiro permíten unha reparación dirixida; a estrutura selada do segundo reduce a frecuencia xeral de manutención, pero require inspeccións completas para fallos locais.
  7. Tecnicamente, os tipos de columna de porcelana ofreces unha estrutura intuitiva e unha forte resistencia á descarga pola contaminación, mentres que os tipos de tanque destacan por un excelente sellado, unha forza de aislamento SF₆ alta e unha resistencia superior ás interferencias externas.
Coñece o seu fornecedor
Tenda en liña
Taxa de entrega a tempo
Tempo de resposta
100.0%
≤4h
Visión xeral da empresa
Lugar de traballo: 108000m²m² Total de persoal: 700+ Máximo Exportación Anual (USD): 150000000
Lugar de traballo: 108000m²m²
Total de persoal: 700+
Máximo Exportación Anual (USD): 150000000
Servizos
Tipo de negocio: Deseño/Fabricación/Vendas
Categorías Principais: aparellos eléctricos de alta tensión/transformador
Xestor de garantía vitalicia
Servizos de xestión de coidado integral para a adquisición, uso, mantemento e postventa de equipos, garantindo a operación segura dos equipos eléctricos, control continuo e consumo de electricidade sen preocupacións.
O fornecedor do equipo superou a certificación de cualificación da plataforma e a avaliación técnica, garantindo o cumprimento, profesionalidade e confiabilidade dende a orixe.

Produtos relacionados

Coñecementos relacionados

  • Fallos e manexo de mazos a terra en liñas de distribución de 10kV
    Características e dispositivos de detección de fallos de terra monofásicos1. Características dos fallos de terra monofásicosSinais centrais de alarma:Soa a campá de aviso e acéndese a lampa indicadora etiquetada «Fallo de terra na sección de barra [X] kV [Y]». Nos sistemas con punto neutro posto en terra mediante bobina de Petersen (bobina de supresión de arco), acéndese tamén a indicación «Bobina de Petersen en servizo».Indicacións do voltímetro de supervisión de illamento:A tensión da fase def
    01/30/2026
  • Modo de operación de aterrado do punto neutro para transformadores de redes eléctricas de 110kV~220kV
    A disposición dos modos de operación de aterramento do punto neutro para transformadores de rede de 110kV~220kV debe satisfacer os requisitos de resistencia ao aislamento dos puntos neutros dos transformadores, e tamén debe esforzarse por manter a impedancia de secuencia cero das subestacións basicamente inalterada, mentres se asegura que a impedancia de secuencia cero composta en calquera punto de cortocircuito no sistema non supere o tres veces a impedancia de secuencia positiva composta.Para
    01/29/2026
  • Por que as subestacións usan pedras guijos e rocha triturada
    Por que as subestacións usan pedras, cascallo, guijos e rocha triturada?Nas subestacións, equipos como transformadores de potencia e distribución, liñas de transmisión, transformadores de tensión, transformadores de corrente e interruptores de seccionamento requiren aterrado. Máis aló do aterrado, agora exploraremos en profundidade por que o cascallo e a rocha triturada son comúnmente utilizados nas subestacións. Aínda que parezan comúns, estas pedras desempeñan un papel crítico de seguridade e
    01/29/2026
  • Por que o núcleo dun transformador debe estar aterrado só nun punto Non é máis fiable un aterramento múltiplo
    Por que o núcleo do transformador ten que estar aterrado?Durante a operación, o núcleo do transformador, xunto cos estruturas, pezas e compoñentes metálicos que fixan o núcleo e as bobinas, están situados nun forte campo eléctrico. Baixo a influencia deste campo eléctrico, adquiren un potencial relativamente alto respecto ao terra. Se o núcleo non está aterrado, existirá unha diferenza de potencial entre o núcleo e as estruturas e tanque aterrados, o que pode levar a descargas intermitentes.Adem
    01/29/2026
  • Comprender o aterramento neutro do transformador
    I. Que é un punto neutro?Nos transformadores e xeradores, o punto neutro é un punto específico na bobina onde o voltaxe absoluto entre este punto e cada terminal externo é igual. No diagrama seguinte, o puntoOrepresenta o punto neutro.II. Por que necesita o punto neutro estar aterrado?O método de conexión eléctrica entre o punto neutro e a terra nun sistema de enerxía trifásica AC chámase ométodo de aterramento neutro. Este método de aterramento afecta directamente a:A seguridade, fiabilidade e
    01/29/2026
  • Cales son as diferenzas entre os transformadores rectificadores e os transformadores de enerxía?
    Que é un transformador rectificador?"Conversión de enerxía" é un termo xeral que engloba a rectificación, a inversión e a conversión de frecuencia, sendo a rectificación a máis amplamente utilizada entre eles. O equipo rectificador convirte a enerxía eléctrica AC de entrada en DC de saída mediante rectificación e filtrado. Un transformador rectificador serve como o transformador de alimentación para tales equipos rectificadores. Nas aplicacións industriais, a maioría das fontes de alimentación D
    01/29/2026

Solucións Relacionadas

  • Deseño de Solución para Unidade Principal de Anel Aislada a Ar Seco de 24kV
    A combinación de ​Solid Insulation Assist + Dry Air Insulation​ representa a dirección de desenvolvemento para os RMUs de 24kV. Equilibrando os requisitos de aislamento coa compactidade e empregando aislamento auxiliar sólido, é posible pasar as probas de aislamento sen aumentar significativamente as dimensións entre fases e entre fase e terra. O encapsulamento da columna do polo solidifica o aislamento para o interruptor de vacío e os seus conductores de conexión.Mantendo o ​espaciamiento de fa
    08/16/2025
  • Esquema de deseño optimizado para a lacuna de aislamento da unidade principal de anel con aislamento a aire de 12kV para reducir a probabilidade de descarga por ruptura
    Coa rápida desenvolvemento da industria eléctrica, o concepto ecolóxico de baixo carbono, enerxía eficiente e protección do medio ambiente integráronse profundamente no deseño e fabricación de produtos eléctricos de alimentación e distribución. A Unidade Principal de Anel (RMU) é un dispositivo eléctrico clave nas redes de distribución. A seguridade, a protección do medio ambiente, a fiabilidade operativa, a eficiencia enerxética e a economía son tendencias inevitables no seu desenvolvemento. As
    08/16/2025
  • Análise de Problemas Comúns en Unidades de Anel Principal Aisladas a Gás (RMUs) de 10kV
    Introdución:​​As RMUs aisladas con gas de 10kV son ampliamente utilizadas debido a sus numerosas ventajas, como estar completamente cerradas, poseer un alto rendimiento aislante, no requerir mantenimiento, tener un tamaño compacto y ofrecer una instalación flexible y conveniente. En esta etapa, han llegado a ser gradualmente un nodo crítico en la red de distribución urbana de alimentación en anillo y desempeñan un papel significativo en el sistema de distribución de energía. Los problemas dentro
    08/16/2025
Aínda non atopaches o fornecedor adecuado Déixalles que os fornecedores verificados te atopen Obter orzamento agora
Aínda non atopaches o fornecedor adecuado Déixalles que os fornecedores verificados te atopen
Obter orzamento agora
Enviar consulta
+86
Fai clic para subir un ficheiro
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía