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


40,5 kV 72,5 kV 145 kV 170 kV 245 kV Stacionární vakuový vypínač

  • 40.5kV 72.5kV 145kV 170kV 245kV Dead tank Vacuum Circuit-Breaker

Klíčové atributy

Značka ROCKWILL
Číslo modelu 40,5 kV 72,5 kV 145 kV 170 kV 245 kV Stacionární vakuový vypínač
Nominální napětí 40.5kV
Nominální proud 2500A
Nominální frekvence 50/60Hz
Série ZW

Popisy produktů od dodavatele

Popis

Popis:

Vakuové vypínače s neživým dílem pro napětí 40,5 kV, 72,5 kV, 145 kV, 170 kV a 245 kV jsou klíčovými ochrannými zařízeními pro vysokonapěťové elektrické systémy. Používají vakuum jako středisko pro uhašení oblouku a izolaci, což jim poskytuje vynikající schopnosti uhašení oblouku, rychlé přerušení poruchových proudů a efektivní prevenci znovuzážití oblouku, aby bylo zajištěno stabilní fungování elektrického systému. Konstrukce s neživým dílem nabízí kompaktní rozměry a robustní mechanickou stabilitu, což usnadňuje instalaci a údržbu. Vybaveny vysoce spolehlivými pružinovými pohonnými mechanismy mají mechanickou životnost přesahující 10 000 cyklů, což zajišťuje rychlá a přesná reakce. S vynikající adaptabilitou na prostředí mohou pracovat stabilně pod tvrdými venkovními podmínkami. Široce používány v transformátorových stanicích, přenosových linkách a jiných scénářích, poskytují efektivní a bezpečnou kontrolu přepínání energie a spolehlivou ochranu na různých úrovních napětí.
 
Hlavní funkce:
 
  • Efektivní uhašení oblouku: Využívá vakuum pro rychlé a spolehlivé uhašení oblouku, zabráňuje znovuzážití.
  • Široké rozsahy napětí: Dostupné v hodnotách 40,5 kV, 72,5 kV, 145 kV, 170 kV a 245 kV pro různé aplikace v elektrické síti.
  • Robustní konstrukce s neživým dílem: Kompaktní struktura zajišťuje mechanickou stabilitu a zjednodušuje instalaci a údržbu.
  • Spolehlivá operace: Pružinový pohonný mechanismus s více než 10 000 cykly mechanické výdrže.
  • Zlepšené uzavírání: Dvojitá fléčová konstrukce poskytuje vodotěsnou a plyntěsnou ochranu, ideální pro venkovní použití.
Technologické parametry:
Konstrukce zařízení:
ZW-40,5
image.png
ZW-72,5
image.png
ZW-145
image.png
ZW-170
image.png
 
 
Knihovna dokumentačních zdrojů
Restricted
Dead Tank Circuit Breakers Catalog
Catalogue
English
Consulting
Consulting
FAQ
Q: Jaký je rozdíl mezi vakuovým vypínačem a vypínačem SF
A:
  1. Jejich hlavní rozdíl spočívá v prostředku pro uhašení oblouku: Vakuové vypínače používají vysoký vakuum (10⁻⁴~10⁻⁶Pa) k izolaci a uhašení oblouku; vypínače SF₆ spoléhají na plyn SF₆, který dobře adsorbuje elektrony a tím uhasí oblouk.
  2. V přizpůsobení napětí: Vakuové vypínače jsou vhodné pro středně nízká a nízká napěťa (10kV, 35kV; některé až 110kV), zřídka 220kV a více. Vypínače SF₆ jsou vhodné pro vysoká a velmi vysoká napěťa (110kV~1000kV) a jsou běžné v sítích s velmi vysokým napětím.
  3. Co se týče výkonu: Vakuové vypínače rychle uhasí oblouk (<10ms), mají kapacitu uhašení 63kA~125kA, jsou vhodné pro časté použití (např. distribuce energie) s dlouhou životností (>10 000 cyklů). Vypínače SF₆ vynikají v stabilním uhašení velkých/indukčních proudů, ale používají se méně často a po uhašení potřebují čas na obnovu izolace.
Q: Jaké jsou strukturní charakteristiky nádržového vypínače
A:

Celková konstrukce nádrže:

  • Celková konstrukce nádrže: Díky tomuto řešení je uhašovací komora přerušovače, izolační médium a související komponenty uzavřeny v kovové nádrži plné izolačního plynu (např. šestifluorku síry) nebo izolačního oleje. Tím se vytvoří relativně samostatný a uzavřený prostor, který efektivně brání vnějším environmentálním faktorům, aby ovlivňovaly vnitřní komponenty. Tato konstrukce zvyšuje izolační vlastnosti a spolehlivost zařízení, což ho činí vhodným pro různé tvrdé venkovní podmínky.

Rozvržení uhašovací komory:

  • Rozvržení uhašovací komory: Uhašovací komora je obvykle umístěna uvnitř nádrže. Je navržena tak, aby byla kompaktní, což umožňuje efektivní uhašení oblouku v omezeném prostoru. Podle různých principů a technologií uhašování může specifická konstrukce uhašovací komory být rozdílná, ale obecně zahrnuje klíčové komponenty, jako jsou kontakty, trysky a izolační materiály. Tyto komponenty spolupracují, aby zajistily rychlé a efektivní uhašení oblouku při přerušení proudu přerušovačem.

Pohonný mechanismus:

  • Pohonný mechanismus: Mezi běžné pohonné mechanismy patří pružinové a hydraulické mechanismy.

  • Pružinový mechanismus: Tento typ mechanismu má jednoduchou konstrukci, je velmi spolehlivý a snadno udržovatelný. Pohyb při otevírání a zavírání přerušovače zajišťuje skladování a uvolnění energie pružinami.

  • Hydraulický mechanismus: Tento mechanismus nabízí výhody, jako je vysoký výkon a hladký chod, což ho činí vhodným pro přerušovače vysokého napětí a vysokého proudu.

Q: Jaké jsou hlavní technologické alternativy pro obvodové přerušovače bez plynu SF6?
A:

1. Ekologicky šetrná technologie směsi plynů pro izolaci
Směsi plynů CO ₂ a perfluoroketonu/nitridu: jako jsou směsi plynů CO ₂/C ₅ - PFK (perfluoroketon) nebo CO ₂/C ₄ - PFN (perfluoronitril). Tyto směsi plynů kombinují schopnost uhašení oblouku CO ₂ a vysokou dielektrickou sílu perfluorovaných ketonů/nitridů, což z nich dělá náhradu za SF ₆ v oblastech vysokého napětí. Například směs plynů CO ₂/C ₄ - PFN byla komerčně uplatněna v přerušovačích vysokého napětí, s izolačními a přerušovacími vlastnostmi blízkými SF ₆ a značně sníženým globálním oteplovacím potenciálem (GWP).
Směs vzduchu a perfluoroketonu: V oblastech středního tlaku lze použít směs vzduchu a C ₅ - PFK jako izolační prostředí. Optimalizací poměru směsi a tlaku lze dosáhnout izolačních vlastností srovnatelných s SF ₆, přičemž se snižuje dopad na životní prostředí.
2. Technologie přerušovače vakuového oblouku
Vakuová komora k uhašení oblouku: Využívání vysoké izolační síly a rychlé schopnosti uhašení oblouku ve vakuovém prostředí nahrazuje funkci uhašení oblouku SF ₆. Vakuové přerušovače jsou široce používány v oblastech středního a nízkého napětí, zejména ve scénářích s vysokými požadavky na životní prostředí. Jejich výhodou je absence emisí skleníkových plynů a vynikající výkon při uhašení oblouku, ale je třeba řešit problémy jako vakuové uzavření a materiály kontaktů.
Kombinace vakuového přerušovače a plynu pro izolaci: V některých přístrojích středního napětí se vakuové přerušovače používají jako prvky k přerušení, kombinované s suchým vzduchem nebo dusíkem jako izolačním médium, aby vytvořily ekologicky šetrné plynové izolované přepínací zařízení (GIS), které vyvažuje izolační a přerušovací vlastnosti.

Seznamte se se svým dodavatelem
Online obchod
Časová míra dodání
Čas odezvy
100.0%
≤4h
Přehled společnosti
Pracoviště: 108000m²m² Celkový počet zaměstnanců: 700+ Nejvyšší roční vývoz (USD): 150000000
Pracoviště: 108000m²m²
Celkový počet zaměstnanců: 700+
Nejvyšší roční vývoz (USD): 150000000
Služby
Typ obchodu: Design/Výroba/Prodej
Hlavní kategorie: Vysoké napětí elektrické zařízení/Transformátor
Manžel péče po celý život
Služby celoživotní péče o zařízení při pořizování, používání, údržbě a pozáručním servisu, zajišťující bezpečný provoz elektrických zařízení, nepřetržitou kontrolu a klidný provoz elektřiny.
Dodavatel zařízení splnil certifikaci kvalifikace platformy a technické hodnocení, čímž zajišťuje shodu, profesionalitu a spolehlivost již od zdroje.

Související produkty

Související znalosti

  • Příčiny a řešení jednofázového zemění v distribučních článcích 10kV
    Charakteristika a detekční zařízení pro jednofázové zemní vady1. Charakteristika jednofázových zemních vadCentrální alarmové signály:Zazní poplach a rozsvítí se kontrolka označená “Zemní vada na [X] kV sběrnici [Y]”. V systémech s Petersenovou cívkou (odtlačnou cívkou) zapojenou na neutrální bod, rozsvítí se také kontrolka “Petersenova cívka v provozu”.Ukazatele izolačního měřiče napětí:Napětí poškozené fáze klesne (při neúplné zemnici) nebo padne na nulu (při pevné zemni
    01/30/2026
  • Režim zapojení neutrálního bodu transformátorů elektrické sítě 110kV~220kV
    Uspořádání režimů zemnění středního vedení transformátorů pro síť 110kV~220kV musí splňovat požadavky na výdrž izolace středních vedení transformátorů a také se snažit udržet nulovou impedanci podstanic téměř nezměněnou, zatímco se zajistí, aby nulová komplexní impedancia v libovolném místě krátkého spojení v systému nepřekročila třikrát větší hodnotu než pozitivní komplexní impedancia.Pro transformátory 220kV a 110kV v novostavbách a technických úpravách musí jejich režimy zemnění středního ved
    01/29/2026
  • Proč podstanice používají kameny štěrkové kameny a drobený kámen
    Proč používají rozvodny kameny, štěrk, oblázky a drti?V rozvodnách vyžadují uzemnění zařízení, jako jsou silové a distribuční transformátory, vedení, napěťové transformátory, proudové transformátory a odpojovače. Kromě uzemnění nyní podrobně prozkoumáme, proč se v rozvodnách běžně používá štěrk a drcený kámen. Ačkoli vypadají obyčejně, tyto kameny plní zásadní bezpečnostní a funkční roli.Při návrhu uzemnění rozvodny – zejména při použití více metod uzemnění – se štěrk nebo drcený kámen rozkládá
    01/29/2026
  • Proč musí být jádro transformátoru zazemleno pouze v jednom bodě Není vícebodové zazemlení spolehlivější
    Proč je třeba zemlit jádro transformátoru?Během provozu se jádro transformátoru spolu s kovovými strukturami, částmi a komponenty, které fixují jádro a cívky, nachází v silném elektrickém poli. Vlivem tohoto elektrického pole získají relativně vysoký potenciál vůči zemi. Pokud není jádro zemleno, existuje potenciální rozdíl mezi jádrem a zemlenými přidržovacími strukturami a nádrží, což může vést k pravidelným výbojkům.Kromě toho během provozu okolí civek obklopuje silné magnetické pole. Jádro a
    01/29/2026
  • Porozumění neutrálnímu zazemlení transformátoru
    I. Co je neutrální bod?V transformátorech a generátorech je neutrální bod specifickým místem v cívkování, kde absolutní napětí mezi tímto bodem a každým externím terminálem je stejné. V níže uvedeném diagramu bodOzobrazuje neutrální bod.II. Proč je nutné zazemnit neutrální bod?Elektrické spojení mezi neutrálním bodem a zemí v trojfázovém střídavém elektrickém systému se nazývámetoda zazemnění neutrálu. Tato metoda zazemnění přímo ovlivňuje:Bezpečnost, spolehlivost a ekonomiku elektrické sítě;Výb
    01/29/2026
  • Jaký je rozdíl mezi odporovými transformátory a výkonovými transformátory
    Co je transformátor pro obměnu?"Převod energie" je obecný termín zahrnující obměnu, inverzi a převod frekvence, přičemž nejčastěji používanou metodou je obměna. Zařízení pro obměnu převádí vstupní střídavý proud na stejnosměrný výstup pomocí obměny a filtrace. Transformátor pro obměnu slouží jako zdroj napájení pro taková zařízení pro obměnu. V průmyslových aplikacích se většina zdrojů stejnosměrného napětí získává kombinací transformátoru pro obměnu s obměnovým zařízením.Co je transformátor pro
    01/29/2026

Související řešení

  • Návrh řešení pro 24kV suchovzdušně izolovanou okružní distribuční jednotku
    Kombinace ​Solid Insulation Assist + Suchý vzduchový izolant​ představuje směr vývoje pro 24kV RMU. Tím, že se vyvažují požadavky na izolaci s kompaktností a používáním pevného pomocného izolantu, lze projít testy izolace bez významného zvětšení rozměrů mezi fázemi a mezi fází a zemí. Zakrytí sloupce pevným materiálem posiluje izolaci pro vakuumový přerušovač a jeho spojovací vodiče.Udržení ​rozestupu fází 24kV vývodní sběrnice na 110mm, může být snížena intenzita elektrického pole a koeficient
    08/16/2025
  • Optimalizační návrh schématu pro 12kV vzduchem izolovanou okružní jednotku s vypínací mezerou k snížení pravděpodobnosti protržení a výboje
    S rychlým rozvojem elektřinářského průmyslu se ekologický koncept nízkouhlíkovosti, energetické úspornosti a ochrany životního prostředí hluboce integroval do návrhu a výroby zařízení pro distribuci elektrické energie. Okruhová přepážková jednotka (RMU) je klíčovým elektrickým zařízením v distribučních sítích. Bezpečnost, environmentální přátelství, spolehlivost provozu, energetická efektivita a ekonomika jsou nevyhnutelné trendy jeho vývoje. Tradiční RMU jsou především reprezentovány SF6 plynov
    08/16/2025
  • Analýza běžných problémů u 10kV plynově izolovaných okruhových rozvodoven (RMUs)
    Úvod:​​10kV plynově izolované RMU jsou široce používány díky mnoha výhodám, jako je úplná uzavřenost, vysoké izolační vlastnosti, nulová potřeba údržby, kompaktní rozměry a flexibilní a pohodlná instalace. V současné době se postupně stávají klíčovým uzlem v městských distribučních sítích s kruhovým zásobováním a hrají významnou roli v distribučním systému. Problémy uvnitř plynově izolovaných RMU mohou vážně ovlivnit celou distribuční síť. Aby byla zajištěna spolehlivost dodávky elektrické energ
    08/16/2025
Nenalezli jste vhodného dodavatele? Nechte ověřené dodavatele najít vás. Získejte nabídku nyní
Nenalezli jste vhodného dodavatele? Nechte ověřené dodavatele najít vás.
Získejte nabídku nyní
Odeslat dotaz
+86
Kliknutím nahrajte soubor
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu