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


RHB típusú élő tartályú SF6 gáz átmenetel

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

Kulcsattribútumok

Márka ROCKWILL
Modell szám RHB típusú élő tartályú SF6 gáz átmenetel
Nominalis feszültség 363kV
Nominalis frekvencia 50/60Hz
Sorozat RHB

Szállító által nyújtott termékleírások

Leírás

Leírás:

Az RHB típusú élőtartályos SF6 gáz áramkörzáró kifejezetten kívüli magas feszültségű környezetekre tervezték. A sajátrobb-összetszóró ívkitörlési technológiát használva és kihasználva az SF₆ gáz kiváló izoláló és ívkitörlési tulajdonságait, gyorsan kitörölheti az íveket, biztosítva a hibajárási áramok hatékony megszakítását. Kompakt és erős szerkezetével alkalmazkodik különböző súlyos időjárási feltételekhez. Magas megbízhatóságával és hosszú élettartamával jelentősen csökkentheti a karbantartási frekvenciát, így kulcsfontosságú eszköznek tekinthető a villamos rendszerek biztonságának és stabilitásának növelése érdekében.

Főbb funkciók bemutatása:

  • SF6 gáz ívkitörlésre

  • Mutatótartozék-szerű sűrűségi relé figyelés

  • Sajátrobb-összetszóró ívkitörlési elv alkalmazása

  • Nyomás- és sűrűségfigyelés mutatótartozék-szerű sűrűségi relével

Tehnológiai paraméterek:

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   

Eszköz szerkezete:

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

 

 

Dokumentációs erőforráskönyvtár
Restricted
RHB Hybird Switchgear Catalog
Catalogue
English
Consulting
Consulting
FAQ
Q: Hogyan válasszuk meg a magasfeszültségi szénhexafluorid átkapcsoló feszültségi szintjét?
A:

1. Válassza ki a hajtóműveleti szintjéhez tartozó áramkörvágó feszültség-szintjét a hálózat szintje alapján
A szabványos feszültség (40,5/72,5/126/170/245/363/420/550/800/1100 kV) egyezik a hálózat megfelelő jelölési feszültségével. Például egy 35 kV-os hálózathoz 40,5 kV-os áramkörvágót választanak. A GB/T 1984/IEC 62271-100 szabványok szerint a jelzett feszültség ≥ a hálózat maximális működési feszültségének kell lennie.
2. Alkalmazási esetek nem szabványos testreszerelt feszültségek esetén
Nem szabványos testreszerelt feszültségeket (52/123/230/240/300/320/360/380 kV) speciális hálózatokra használnak, mint például régi hálózatok frissítése és specifikus ipari energiaforrások. Mivel nincs alkalmas szabványos feszültség, a gyártóknak a hálózati paraméterek alapján kell testreszerelniük, és a testreszerelés után ellenőrizniük kell az izolációs és tűzoltó teljesítményt.
3. A rossz feszültség-szint kiválasztásának következményei
Egy túl alacsony feszültség-szint kiválasztása elszívhatja az izolációt, ami SF kifolyást és berendezés károsodását okozhatja; Egy túl magas feszültség-szint kiválasztása jelentősen megnöveli a költségeket, növeli a működési nehézségeket, és teljesítménybeli nem illeszkedést is okozhat.

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: Milyen a központi különbség a live tank áramkör-törésvédők és a tank áramkör-törésvédők között?
A:
  1. A porcelángos oszlop áramkörzárók és a tartályos áramkörzárók – két fő típusú magfeszültségi áramkörzáró – közötti alapvető különbségek hat fontos aspektusban nyilvánulnak meg.
  2. Strukturálisan, a porcelángos oszlop típusokat porcelángos izoláló oszlopok támogatják, nyílt elrendezésű komponensekkel, mint például a tüzetörlő kamrák és működési mechanizmusok. A tartályos típusok metalesztett tartályokban zártan és nagy mértékben integráltan helyezik el az összes alapvető részt.
  3. Izoláció szempontjából, az első típus porcelángos oszlopokra, levegőre vagy összetett izoláló anyagokra támaszkodik; a második típus SF₆ gázot (vagy más izoláló gázokat) kombinál metális tartályokkal.
  4. A tüzetörlő kamrákat a porcelángos oszlop típusok esetében a tetején vagy az oszlopon helyezik el, míg a tartályos típusoknál a metális tartályon belül építik be őket.
  5. Alkalmazás szempontjából, a porcelángos oszlop típusok kívüli magfeszültségi elosztáshoz alkalmasak szétszórt elrendezéssel; a tartályos típusok rugalmasan alkalmazhatók belse- és külső forgalmi helyzetekben, különösen térképességkorlátozott környezetekben.
  6. Karbantartás szempontjából, az első típus kitett komponensei célirányos javítást tesznek lehetővé; a második típus zárt szerkezete csökkenti az általános karbantartási gyakoriságot, de helyi hibák esetén teljes vizsgálatot igényel.
  7. Technikai szempontból, a porcelángos oszlop típusok intuitív szerkezetet és erős szennyezésellenes ütőképességet kínálnak, míg a tartályos típusok kiváló záródást, magas SF₆ izoláló erejét és kiemelkedő ellenállást kívüli zavarok ellen biztosítanak.
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

  • 10 kV elosztási vonalak egyfázisú földeléseinek hibái és kezelése
    Egyfázisú földzárlatok jellemzői és érzékelő eszközei1. Egyfázisú földzárlatok jellemzőiKözponti riasztójelek:A figyelmeztető csengő megszólal, és az „[X] kV buszszakasz [Y] földzárlata” feliratú jelzőlámpa világítani kezd. Petersen-kör (ívföltöltés-kiegyenlítő tekercs) által földelt semlegespontú rendszerekben a „Petersen-kör működésben” jelzőlámpa is megvilágosodik.Szigetelés-ellenőrző feszültségmérő jelei:A hibás fázis feszültsége csökken (részleges földelés esetén) vagy nullára esik (teljes
    01/30/2026
  • 110kV~220kV villamos hálózati transzformátorok nullapontjának földelési módja
    A 110kV–220kV villamos háló transzformátorainak semleges pontjának kötőzetének módja meg kell felelni a transzformátorok semleges pontjának izolációs tűrőképességének, és törekedni kell arra, hogy az átalakító telepek nulladrendű ellenállása alapvetően változtatástól mentesen maradjon, miközben biztosítani kell, hogy a rendszer bármely rövidzárlati pontján a nulladrendű összegző ellenállás legfeljebb háromszorosa legyen a pozitív rendű összegző ellenállásnak.Az új építési projektekben és technol
    01/29/2026
  • Miért használják a transzformátorházak kavicsokat sziklát és darabkát?
    Miért használják a kőzeteket, a sziklát, a kavicsokat és a törött kőt az átalakítóállomásokban?Az átalakítóállomásokban, mint például a tápegységek, a terheléselosztó transzformátorok, a továbbítási vezetékek, a feszültségtranszformátorok, az áramerősség-transzformátorok és a kapcsolók összes eszközének meg kell kapcsolódnia a földdel. A földkapcsolódáson túl most részletesen ismertetjük, miért használják gyakran kavicsot és törött követ az átalakítóállomásokban. Bár ezek a kavicsok általánosnak
    01/29/2026
  • Miért kell egy transzformátor magát csak egy ponton kötni a földre? Nem lenne megbízhatóbb a többpontos földelés?
    Miért kell a transzformátor magját földelni?A működés során a transzformátor magja, valamint a magot és a tekercseket rögzítő fém szerkezetek, részek és alkatrészek erős elektromos mezőben helyezkednek el. Ennek hatására viszonylag magas potenciált vesznek fel a földre nézve. Ha a mag nincs földelve, akkor a mag és a földelt rögzítő szerkezetek, valamint a tartály között potenciális különbség jön létre, ami esetlegesen ideiglenes kibocsátást okozhat.Ezenkívül a működés során a tekercsek körül er
    01/29/2026
  • A transzformátor fémvesztőhöz való kapcsolása értelmezése
    I. Mi az a semleges pont?A transzformátorokban és generátorekban a semleges pont olyan pont a tekercsben, ahol a kiváltó feszültség ennek a ponthoz és minden külső csapcsomponhoz viszonyítva egyenlő. Az alábbi ábrán az O pont jelöli a semleges pontot.II. Miért szükséges a semleges pont földelése?A háromfázisú AC villamos hálózatban a semleges pont és a föld közötti elektrikus kapcsolódási mód a semleges földelési mód. Ez a földelési mód közvetlenül befolyásolja:A hálózat biztonságát, megbízhatós
    01/29/2026
  • Mi a különbség a feszültségállító transzformátorok és az erőtranszformátorok között?
    Mi az egyenesítő transzformátor?A „teljesítményátalakítás” általános kifejezés, amely magába foglalja az egyenesítést, inverziót és frekvenciaátalakítást, közülük az egyenesítés a legelterjedtebb. Az egyenesítő berendezések AC bemeneti teljesítményt DC kimenetre alakítanak át egyenesítéssel és szűrésel. Az egyenesítő transzformátor a tápegységként működik ilyen egyenesítő berendezésekhez. A gyártipari alkalmazásokban a legtöbb DC tápellátást egyenesítő transzformátor és egyenesítő berendezések k
    01/29/2026

Kapcsolódó megoldások

  • 24 kV száraz léggazdagított gyűrű alakú főberendezés tervezési megoldása
    A Szilárd isolációs segédanyag + száraz levegő izoláció kombinációja jelöli a 24kV RMU-k fejlesztési irányát. Az izolációs követelmények és a kompaktság közötti egyensúlyt fenntartva, a szilárd segédizoláció használatával sikeresen teljesíthetők az izolációs tesztek, anélkül, hogy jelentősen növelnénk a fázisok közötti és a fázis-föld közötti méreteket. A pólusoszlop beágyazása megerősíti a vákuumszakító és annak vezetékeinek izolációját.A 24kV kimeneti buszkölcsön 110 mm-es fázistávolságának fe
    08/16/2025
  • 12 kV levegőizolált gyűrű alakú főválasztó szigetelő résszel kapcsolatos optimalizálási tervezés, amely csökkenti a végzetes hajlán való átmeneti kitörés valószínűségét
    A villamos energiaszolgáltatás gyors fejlődésével a környezetbarát, energiahatékony és környezetvédelmi ökológiai elvek mélyen integrálódtak a villamos energiaszállítási és elosztási termékek tervezésébe és gyártásába. A gyűrűalakú hálózati egység (RMU) egy kulcsfontosságú villamos eszköz az elosztó hálózatokban. A biztonság, a környezetvédelem, a működési megbízhatóság, az energiahatékonyság és a gazdaságosság a fejlesztés kötelező trendjei. A hagyományos RMU-k főleg SF6 gázizolálású RMU-k. Az
    08/16/2025
  • 10 kV gázizolált gyűrű alakú főválasztók (RMU-k) közös problémáinak elemzése
    Bevezetés:​​A 10 kV gázizolált RMU-k (ring main units) széles körben használatosak számos előnyük miatt, mint például a teljes lezárás, a magas izolációs teljesítmény, a karbantartásmentesség, a kompakt méret és a rugalmas, kényelmes telepítés. Jelenleg ezek fokozatosan lényeges csomóponttá váltak az urbán elosztási hálózat gyűrűs elosztásában, és jelentős szerepet játszanak az elosztási rendszerben. A gázizolált RMU-kon belüli problémák súlyosan befolyásolhatják az egész elosztási hálózatot. Az
    08/16/2025
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