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


40,5kV 72,5kV 145kV 170kV 245kV Död tank Vakuumbrytare

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

Nyckelattribut

Varumärke ROCKWILL
Modellnummer 40,5kV 72,5kV 145kV 170kV 245kV Död tank Vakuumbrytare
Nominell spänning 145kV
Nominell ström 3150A
Nominell frekvens 50/60Hz
Serier ZW

Leverantörens produktdeskrifter

Beskrivning

Beskrivning:

40,5 kV, 72,5 kV, 145 kV, 170 kV och 245 kV döda tankar vakuumkretsutsläckare är viktiga skyddsanordningar för högspänningsströmsystem. Genom att använda vakuum som bågläckande och isolerande medium har de exceptionella bågläckningsförmågor, snabbt avbryter felströmmar och effektivt förhindrar bågläckning för att säkerställa stabilt strömförbrukningssystems fungerande. Döda tankarnas design ger en kompakt fotavtryck och robust mekanisk stabilitet, vilket underlättar installation och underhåll. Utrustade med mycket tillförlitliga fjäderdrivna driftmekanismer har dessa kretsutsläckare en mekanisk livslängd som överstiger 10 000 operationer, vilket ger snabba och exakta svar. Med utmärkt miljöanpassning kan de fungera stabil under hårda utomhusvillkor. Vid ett brett användningsområde i transformatorstationer, strömförbindelser och andra scenarier erbjuder de effektiv och säker strömstyrning och pålitlig skydd på olika spänningsnivåer.
 
Huvudfunktion introduktion:
 
  • Effektiv bågläckning: Använder vakuum för snabb och pålitlig bågläckning, förhindrar återupptändning.
  • Bred spänningsomfattning: Tillgänglig i 40,5 kV, 72,5 kV, 145 kV, 170 kV och 245 kV klassificeringar för mångsidiga nätverksapplikationer.
  • Robust död tankdesign: Kompakt struktur garanterar mekanisk stabilitet och förenklar installation/underhåll.
  • Pålitlig drift: Fjäderbaserad driftmekanism med över 10 000 mekaniska uthållighetscykler.
  • Förbättrad täthet: Dubbel tät flanschdesign ger vattentät och gas-tät skydd, idealisk för utomhusanvändning.
Teknikparametrar:
Enhetsstruktur:
ZW-40,5
image.png
ZW-72,5
image.png
ZW-145
image.png
ZW-170
image.png
 
 
Dokumentationsresursbibliotek
Restricted
Dead Tank Circuit Breakers Catalog
Catalogue
English
Consulting
Consulting
FAQ
Q: Vad är skillnaden mellan vakuumavbrottsuttagare och SF-avbrottsuttagare
A:
  1. Deras kärskillnad är bågläckningsmediet: Vakuumbrytare använder hög vaku (10⁻⁴~10⁻⁶Pa) för isolering och bågläckning; SF₆-brytare förlitar sig på SF₆-gas, som absorberar elektroner bra för att släcka bågar.
  2. I spänningsanpassning: Vakuumbrytare passar för mellanlåga spänningar (10kV, 35kV; några upp till 110kV), sällan 220kV+. SF₆-brytare passar för höga till extremt höga spänningar (110kV~1000kV), vanliga i nät med extremt höga spänningar.
  3. För prestanda: Vakuumbrytare släcker bågar snabbt (<10ms), har en brytkapacitet på 63kA~125kA, passar för frekvent användning (t.ex. eldistribution) med lång livslängd (>10 000 cykler). SF₆-brytare utmärker sig i stabil avbrott av stora/induktiva strömmar men fungerar mindre ofta, behöver isoleringsåterhämtningstid efter släckning.
Q: Vilka är de strukturella egenskaperna hos tankbrytaren
A:

Integrerad tankstruktur:

  • Integrerad tankstruktur: Böjarens bågläckningskammare, isolerande medium och relaterade komponenter är seglade inuti en metalltank fylld med ett isolerande gas (som hexafluorid) eller isolerande olja. Detta bildar en relativt oberoende och seglad yta, vilket effektivt förhindrar att externa miljöfaktorer påverkar de interna komponenterna. Denna design förbättrar utrustningens isoleringsprestanda och tillförlitlighet, vilket gör den lämplig för olika hårda utomhusmiljöer.

Layout av bågläckningskammare:

  • Layout av bågläckningskammare: Bågläckningskammaren installeras vanligtvis inuti tanken. Dess struktur är utformad för att vara kompakt, vilket möjliggör effektiv bågläckning inom begränsat utrymme. Beroende på olika bågläckningsprinciper och teknologier kan den specifika konstruktionen av bågläckningskammaren variera, men den innehåller generellt viktiga komponenter som kontakter, munstycken och isolerande material. Dessa komponenter samarbetar för att säkerställa att bågen snabbt och effektivt släcks när böjaren avbryter strömmen.

Drivmekanism:

  • Drivmekanism: Vanliga drivmekanismer inkluderar fjäderdrivna mekanismer och hydrauliska drivmekanismer.

  • Fjäderdriven mekanism: Denna typ av mekanism har en enkel struktur, är mycket tillförlitlig och lättenlig. Den drivs av energilagring och -frigörelse i fjädern, vilket styr öppnings- och stängningsoperationerna av böjaren.

  • Hydraulisk mekanism: Denna mekanism erbjuder fördelar som hög utmatningskraft och jämn drift, vilket gör den lämplig för högspännings- och högströmsklassens böjare.

Q: Vilka är de huvudsakliga tekniska alternativen för sfärkondensatorfria strömbrytare?
A:

1. Miljövänlig gasblandad isoleringsteknik
CO ₂ och perfluorketon/nitrilblandade gaser: såsom CO ₂/C ₅ - PFK (perfluorketon) eller CO ₂/C ₄ - PFN (perfluornitril) blandade gaser. Dessa blandade gaser kombinerar CO ₂:s bågsläckande förmåga och de höga dielektriska egenskaperna hos perfluorerade ketoner/nitriler, vilket gör dem till en ersättning för SF ₆ i högspänningsapplikationer. Till exempel har CO ₂/C ₄ - PFN blandad gas kommersiellt tillämpats i högspänningsbrytare, med isolerings- och släckningsprestanda nära SF ₆, och betydligt minskat globalt uppvärmningspotential (GWP).
Luft och perfluorketon blandad gas: I mellanspänningsapplikationer kan blandningen av luft och C ₅ - PFK användas som isoleringsmedium. Genom att optimera blandningsförhållandet och trycket kan en isoleringsprestanda jämförbar med SF ₆ uppnås samtidigt som miljöpåverkan minskas.
2. Vakuumkretsutbrytar teknik
Vakuumbågsläckarkammare: Genom att utnyttja den höga isoleringsstyrkan och snabba bågsläckande förmågan i ett vakuummiljö, ersätter det bågsläckande funktionen av SF ₆. Vakuumkretsutbrytare används vidt och bredt inom mellan- och lågspänningsområden, särskilt i scenarier med höga miljökrav. Dess fördelar är inga växthusgasutsläpp och utmärkt bågsläckande prestanda, men det behöver lösningar för problem som vakuumtätning och kontaktmaterial.
Kombination av vakuumkretsutbrytare och gasisolering: I vissa mellanspänningsväxlar används vakuumkretsutbrytare som brytelement, kombinerade med torr luft eller kväve som isoleringsmedier, för att forma miljövänliga gasisolerede växlare (GIS) som balanserar isolerings- och bågsläckande prestanda.

Känn till din leverantör
Onlinebutik
Leveransprecision
Svarstid
100.0%
≤4h
Företagsöversikt
Arbetsplats: 108000m²m² Totala antalet anställda: 700+ Högsta årliga export (usD): 150000000
Arbetsplats: 108000m²m²
Totala antalet anställda: 700+
Högsta årliga export (usD): 150000000
Tjänster
Verksamhetstyp: Design/Tillverkning/Försäljning
Huvudkategorier: Högspänningsutrustning/transformator
Livslång garantimanager
Hela-livets vård- och hanterings tjänster för utrustningsanskaffning, användning, underhåll och efterförsäljning, säkerställer säker drift av elformater, kontinuerlig kontroll och problemfri elanvändning
Utrustningsleverantören har godkänts genom plattformsbehörighetscertifiering och teknisk utvärdering, vilket säkerställer efterlevnad, professionalism och pålitlighet från källan

Relaterade produkter

Relaterad kunskap

  • Fel och hantering av enfasjordning i 10kV-fördelningsledningar
    Egenskaper och detekteringsanordningar för enfasiga jordfel1. Egenskaper hos enfasiga jordfelCentrala larmssignaler:Varningsklockan ringer och indikatorlampan med texten ”Jordfel på [X] kV bussavsnitt [Y]” tänds. I system med Petersens spole (bågsläckningsspole) för jordning av nollpunkten tänds också indikatorn ”Petersens spole i drift”.Indikationer från isoleringsövervakningsvoltmeter:Spänningen i den felaktiga fasen
    01/30/2026
  • Neutralpunktsjordningsdriftsläge för transformatorer i 110kV~220kV-nät
    Anslutningsläget för neutralpunktsjordning av transformatorer i 110kV~220kV nätverk bör uppfylla isoleringskraven för transformatorernas neutralpunkter, och man bör också sträva efter att hålla nollsekvensimpedansen i kraftstationerna i stort sett oförändrad, samtidigt som man säkerställer att det nollsekvenskompletta impedansen vid eventuella kortslutningspunkter i systemet inte överstiger tre gånger det positivsekvenskompletta impedansen.För 220kV- och 110kV-transformatorer i nya byggnadsproje
    01/29/2026
  • Varför använder anläggningar stenar grus kiselsten och krossad sten
    Varför använder anläggningar stenar, grus, kiselsten och krossad sten?I anläggningar kräver utrustning som strömförande och distributionstransformatorer, överföringslinjer, spänningsomvandlare, strömtransformatorer och kopplingsbrytare all jordning. Utöver jordning kommer vi nu att utforska i detalj varför grus och krossad sten vanligtvis används i anläggningar. Trots att de verkar vara vanliga spelar dessa stenar en viktig säkerhets- och funktionsroll.I anläggningsjordningsdesign—särskilt när f
    01/29/2026
  • Varför måste en transformatorjärnsträng anslutas till jord endast vid ett endera? Är inte flera anslutningspunkter till jord mer pålitligt?
    Varför måste transformatorernas kärna vara jordad?Under drift är transformatorernas kärna, tillsammans med de metalliska strukturerna, delarna och komponenterna som fastnar kärnan och vindningarna, alla belägna i ett starkt elektriskt fält. Under påverkan av detta elektriska fält får de en relativt hög potential i förhållande till marken. Om kärnan inte är jordad, kommer det att finnas en spänningsdifferens mellan kärnan och de jordade klampningsstrukturerna och tanken, vilket kan leda till inte
    01/29/2026
  • Förstå Transformer Neutral Grounding
    I. Vad är en neutralpunkt?I transformatorer och generatorer är den neutrala punkten en specifik punkt i vindningen där det absoluta spänningen mellan denna punkt och varje extern terminal är lika. I diagrammet nedan representerar punktOden neutrala punkten.II. Varför behöver den neutrala punkten anslutas till jord?Den elektriska anslutningsmetoden mellan den neutrala punkten och jorden i ett trefasströmsystem kallas förneutral jordningsmetod. Denna jordningsmetod påverkar direkt:Säkerheten, till
    01/29/2026
  • Vad är skillnaden mellan rektifiertransformatorer och strömförädlingstransformatorer
    Vad är en rektifieringstransformator?"Energikonvertering" är en allmän term som omfattar rektifiering, invertering och frekvenskonvertering, där rektifiering är den mest använda bland dessa. Rektifieringsutrustning konverterar inkommande växelström till likströmsutdata genom rektifiering och filtrering. En rektifieringstransformator fungerar som strömförseendestransformator för sådan rektifieringsutrustning. I industriella tillämpningar erhålls de flesta likströmskällor genom att kombinera en re
    01/29/2026

Relaterade lösningar

  • Designlösning för 24kV torr luft isolerad ringhuvudenhet
    Kombinationen av Solid Insulation Assist + Dry Air Insulation representerar utvecklingsriktningen för 24kV RMUs. Genom att balansera isoleringskrav med kompakthet och använda solid hjälpisolering kan isoleringsprov passerar utan att signifikant öka fasettillfase- och fas-till-jorddimensioner. Inkapsling av polstolpen fastslår isoleringen för vakuumavbrytaren och dess anslutande ledare.Genom att behålla 24kVs utgående busbarfasavstånd på 110mm, kan elektriska fältintensiteten och icke-uniformitet
    08/16/2025
  • Optimeringsdesign för 12kV luftisolering av ringhuvudavdelare för att minska sannolikheten för brytning och utsläpp
    Med den snabba utvecklingen inom elindustrin har ekologiska koncept som låg koldioxidutsläpp, energieffektivitet och miljöskydd djupt integrerats i design och tillverkning av elförsörjnings- och distributionsprodukter. Ring Main Unit (RMU) är en viktig elektrisk enhet i distributionsnät. Säkerhet, miljövänlighet, driftsäkerhet, energieffektivitet och ekonomi är oundvikliga trender i dess utveckling. Traditionella RMUs representeras huvudsakligen av SF6-gasisolering. På grund av SF6:s utmärkta bå
    08/16/2025
  • Analys av vanliga problem i 10kV gasisolereda ringhuvuden (RMUs)
    Introduktion:​​10kV gasisolering RMU:er används vidt och bredt på grund av sina många fördelar, som att de är fullständigt inneslutna, har hög isoleringsprestanda, kräver ingen underhåll, är kompakta, och erbjuder flexibelt och bekvämt installation. På detta stadium har de gradvis blivit en viktig nod i stadsnätets ringförsörjning och spelar en betydande roll i eldistributionssystemet. Problem inom gasisolering RMU:er kan allvarligt påverka hela distributionssystemet. För att säkerställa tillför
    08/16/2025
Ej hittat rätt leverantör än Låt verifierade leverantörer hitta dig Få Offert Nu
Ej hittat rätt leverantör än Låt verifierade leverantörer hitta dig
Få Offert Nu
Skicka förfrågan
+86
Klicka för att ladda upp fil
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet