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


40,5kV 72,5kV 145kV 170kV 245kV Død tanke Vakuum sirkuitsbryter

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

Nøkkelattributter

Merke ROCKWILL
Modellnummer 40,5kV 72,5kV 145kV 170kV 245kV Død tanke Vakuum sirkuitsbryter
Nominnespanning 245kV
Nominell strøm 4000A
Nominalfrekvens 50/60Hz
Serie ZW

Produktbeskrivelser fra leverandøren

Beskrivelse

Beskrivelse:

40,5 kV, 72,5 kV, 145 kV, 170 kV og 245 kV døde tanke vakuum sirkuitbrytere er nødvendige beskyttelsesenheter for høyspennings strømsystemer. Ved å bruke vakuum som bukseluknings- og isolasjonsmedium, har de fremragende evner til å kvitte seg med bue, stopper raskt feilstrømmer og forebygger effektivt buelysning for å sikre stabil drift av strømsystemet. Dødtank designet gir en kompakt fotavtrykk og robust mekanisk stabilitet, som forenkler installasjon og vedlikehold. Utrüstet med svært pålitelige fjærdrivere, har disse sirkuitbryterne en mekanisk levetid som overstiger 10.000 operasjoner, og leverer rask og nøyaktig respons. Med fremragende miljøtilpasning kan de fungere stabil under tøffe utendørs forhold. Vidt anvendt i transformatorstasjoner, overføringslinjer og andre scenarioer, gir de effektiv og trygg strømswitching kontroll og pålitelig beskyttelse over ulike spenninger.
 
Hovedfunksjon intro:
 
  • Effektiv bukelukking: Bruker vakuum for rask og pålitelig bukelukking, forhindrer gjenoppblussing.
  • Bred spenningsområde: Tilgjengelig i 40,5 kV, 72,5 kV, 145 kV, 170 kV og 245 kV ranger for versert nettverksbruk.
  • Robust dødtank design: Kompakt struktur sikrer mekanisk stabilitet og forenkler installasjon/vedlikehold.
  • Pålitelig drift: Fjærbasert drivmekanisme med over 10.000 mekaniske slitasje sykluser.
  • Forbedret tetting: Dobbel tettingsflansdesign gir vannfast og gassdyktig beskyttelse, ideelt for utendørs bruk.
Teknologi parametre:
Enhetsstruktur:
ZW-40.5
image.png
ZW-72.5
image.png
ZW-145
image.png
ZW-170
image.png
 
 
Dokumentasjonsressursbibliotek
Restricted
Dead Tank Circuit Breakers Catalog
Catalogue
English
Consulting
Consulting
FAQ
Q: Hva er forskjellen mellom vakuumbryter og SF-bryter?
A:
  1. Deres kjerneforskjell er bukselutslukkingsmedium: Vakuumbrytere bruker høyt vakuum (10⁻⁴~10⁻⁶Pa) for isolasjon og bukselutslukking; SF₆-brytere støtter seg på SF₆-gass, som吸附电子以熄灭电弧的部分翻译有误,让我重新翻译这部分内容。 正确的翻译如下:
    1. Hovedforskjellen mellom dem er bukselutslukkingsmediumet: Vakuumbrytere bruker høyt vakuum (10⁻⁴~10⁻⁶Pa) til isolasjon og bukselutslukking; SF₆-brytere bruker SF₆-gass, som absorberer elektroner godt for å kvæse buksler.
    2. I spørsmål om spenningstilpasning: Vakuumbrytere passer til mediumlav spenning (10kV, 35kV; noen opp til 110kV), sjelden over 220kV. SF₆-brytere er egnet for høy og svært høy spenning (110kV~1000kV), og er hovedstrøm i nett for svært høy spenning.
    3. Når det gjelder ytelse: Vakuumbrytere slukker buksler raskt (<10ms), har en brytekapasitet på 63kA~125kA, er egnet for hyppig bruk (for eksempel strømforsyning) med lang levetid (>10.000 sykluser). SF₆-brytere er spesielt gode for stabil utslukking av store/induktive strømmer, men fungerer mindre ofte, og trenger tid for isolasjonsåteroppretting etter bukselutslukking.
Q: Hva er de strukturelle egenskapene til tankbryteren?
A:

Integrasjonstankstruktur:

  • Integrasjonstankstruktur: Bryterens buelokkammer, isolerende medium og relaterte komponenter er seglet inni en metalltank fylt med et isolerende gass (som sf6) eller isolerende olje. Dette danner et relativt selvstendig og seglet rom, som effektivt forhindrer at eksterne miljøfaktorer påvirker de interne komponentene. Denne designen forbedrer utstyrets isolasjonsytelse og pålitelighet, gjør det egnet for ulike tøffe utendørs miljøer.

Buelokkammeroppsett:

  • Buelokkammeroppsett: Buelokkammeret er vanligvis installert inne i tanken. Strukturen er designet til å være kompakt, noe som gjør det mulig å effektivt kvitte bue i et begrenset rom. Avhengig av ulike buelokkingprinsipper og teknologier kan den spesifikke konstruksjonen av buelokkammeret variere, men den inkluderer generelt nøkkelenheter som kontakter, duoser og isolerende materialer. Disse komponentene samarbeider for å sikre at bue raskt og effektivt kvitter når bryteren avbryter strømmen.

Driftsmekanisme:

  • Driftsmekanisme: Vanlige driftsmekanismer inkluderer fjærdriftsmechanismer og hydraulisk drifte mekanismer.

  • Fjærdriftsmechanisme: Denne typen mekanisme er enkel i struktur, høy pålitelighet og lett vedlikehold. Den driver åpning og stenging av bryteren gjennom energilagring og -frigjøring av fjærer.

  • Hydraulisk drifte mekanisme: Denne mekanismen har fordeler som høy utgangseffekt og jevnt drift, som gjør den egnet for høyspenning og høystrøm klasse brytere.

Q: Hva er de viktigste teknologiske alternativene for strømbrytere uten SF6-gass?
A:

1. Miljøvennlig gassblandet isolasjonsteknologi
CO ₂ og perfluorketon/nitril blandegasser: som for eksempel CO ₂/C ₅ - PFK (perfluorketon) eller CO ₂/C ₄ - PFN (perfluornitril) blandegasser. Disse blandegassene kombinerer CO ₂s evne til å slukke bue og perfluorert keton/nitrils høye dielektriske styrke, noe som gjør dem til en erstatning for SF ₆ i høyspenningssystemer. For eksempel har CO ₂/C ₄ - PFN blandegassen blitt kommersielt anvendt i høytrykkssirkuitsbrekkere, med isolerings- og bryteytelse nær SF ₆, og betydelig redusert global oppvarmingspotensial (GWP).
Luft og perfluorketon blandegass: I mellomtrykkssystemer kan blandingen av luft og C ₅ - PFK brukes som et isolasjonsmedium. Ved optimalisering av blandingsforholdet og trykket, kan man oppnå isolasjonsytelse sammenlignbar med SF ₆, samtidig som miljøpåvirkningen reduseres.
2. Vakuum-sirkuitsbrekker-teknologi
Vakuumslukkammer: Ved bruk av vakuummiljøets høye isolasjonstyrke og rask bueslukeevne, erstatter det SF ₆s bueslukefunksjon. Vakuum-sirkuitsbrekkere er vidt utbredte i medium- og lavspenningssystemer, spesielt i situasjoner med høye miljøkrav. Deres fordeler er ingen utslipp av drivhusgasser og fremragende bueslukeytelse, men det må løses problemer som vakuumtettelementer og kontaktmaterialer.
Kombinasjon av vakuum-sirkuitsbrekker og gasisolering: I noen mellomtrykksswitchgear anvendes vakuum-sirkuitsbrekkere som bryteelementer, kombinert med tørr luft eller kvosos som isolasjonsmedier, for å danne miljøvennlige gassisolerte switchgear (GIS) som balanserer isolasjons- og bueslukeytelse.

Kjenn til din leverandør
Nettbutikk
Punktliv leveringsrate
Svarstid
100.0%
≤4h
Selskapsoversikt
Arbeidsplass: 108000m²m² Totalt antall ansatte: 700+ Høyeste årlige eksport (usd): 150000000
Arbeidsplass: 108000m²m²
Totalt antall ansatte: 700+
Høyeste årlige eksport (usd): 150000000
Tjenester
Forretnings type: Design/Produksjon/Salg
Hovedkategorier: Høyspenningsapparater/Transformator
Livstids garanti
Helhetlig pleie- og vedlikeholdsstyring for utstyr fra innkjøp til bruk, vedlikehold og ettersalg, som sikrer trygg drift av elektrisk utstyr, kontinuerlig kontroll og bekymringsfri strømforbruk
Utstyrsleverandøren har bestått plattformkvalifikasjonsertifisering og teknisk vurdering, noe som sikrer samsvar, fagkompetanse og pålitelighet fra kilden

Relaterte produkter

Relevante kunnskaper

  • Feil og håndtering av enefasejording i 10kV distribusjonslinjer
    Egenskaper og deteksjonsutstyr for enkeltfase jordfeil1. Egenskaper ved enkeltfase jordfeilSentralalarmsignaler:Advarselklokken ringer, og indikatorlampen merket «Jordfeil på [X] kV bussseksjon [Y]» lyser opp. I systemer med Petersen-spole (bueundertrykkelsesspol) som jorder nøytralpunktet, lyser også indikatoren «Petersen-spol i drift».Indikasjoner fra isolasjonsövervåkningsvoltmeter:Spenningen i feilfasen avtar (i tilfelle av ufullstendig jording) eller faller til null (i tilfelle av fast jord
    01/30/2026
  • Neutralpunkt jordingsdriftsmodus for 110kV~220kV kraftnetttransformatorer
    Anordningen av neutrale punkt jordingsdriftsmoduser for transformatorer i kraftnett på 110kV~220kV skal oppfylle isoleringshensynene for transformatorers neutrale punkter, og man skal også stræbe etter å holde nullsekvensimpedansen i kraftverk nokså uforandret, samtidig som man sikrer at den totale nullsekvensimpedansen ved ethvert kortslutningspunkt i systemet ikke overstiger tre ganger den positive sekvensimpedansen.For 220kV- og 110kV-transformatorer i nye byggeprosjekter og tekniske oppgrade
    01/29/2026
  • Hvorfor bruker delstasjoner steiner grus kies og knust stein
    Hvorfor bruker transformatorstasjoner stein, grus, småstein og knust berg?I transformatorstasjoner må utstyr som kraft- og distribusjonstransformatorer, transmisjonslinjer, spenningstransformatorer, strømtransformatorer og skillebrytere alle jordes. Ut over jordingen vil vi nå utforske grundig hvorfor grus og knust stein vanligvis brukes i transformatorstasjoner. Selv om de virker vanlige, spiller disse steinene en kritisk sikkerhets- og funksjonell rolle.I jordingsdesign for transformatorstasjo
    01/29/2026
  • Hvorfor må en transformatorjernkjerne kun jordfastes på ett punkt Er ikke fler-punkts jordfasting mer pålitelig
    Hvorfor må transformatorjernkjernen være jordet?Under drift er transformatorjernkjernen, sammen med metallstrukturene, delene og komponentene som fastgjør kjernen og spolepakkene, plassert i et sterk elektrisk felt. Under innflytelsen av dette elektriske feltet oppnår de en relativt høy potensialforskjell i forhold til jord. Hvis kjernen ikke er jordet, vil det være en potensialforskjell mellom kjernen og de jordede klemmekonstruksjonene og tanken, som kan føre til periodisk utløsning.I tillegg
    01/29/2026
  • Forståelse av transformatorers nøytral jord kobling
    I. Hva er et nøytralpunkt?I transformatorer og generatorer er nøytralpunktet et spesifikt punkt i vindingen der den absolutte spenningen mellom dette punktet og hver ekstern terminal er lik. I figuren under representerer punktOnøytralpunktet.II. Hvorfor må nøytralpunktet jordas?Den elektriske koblingsmetoden mellom nøytralpunktet og jord i et tre-fase vekselstrømsnett kalles fornøytralkobling. Denne koblingsmetoden påvirker direkte:Sikkerheten, påliteligheten og økonomien til kraftnettet;Valg av
    01/29/2026
  • Hva er forskjellen mellom rektifikatortransformatorer og strømtransformatorer?
    Hva er en rettifiertransformator?"Strømoversettelse" er et generelt begrep som dekker rettifikasjon, inversjon og frekvenskonvertering, med rettifikasjon som den mest brukte av disse. Rettifierutstyr konverterer inngående vekselstrøm til likestrømsutgang gjennom rettifikasjon og filtrering. En rettifiertransformator fungerer som strømforsyningen for slikt rettifierutstyr. I industrielle anvendelser oppnås de fleste likestrømsforsyninger ved å kombinere en rettifiertransformator med rettifierutst
    01/29/2026

Tilknyttede løsninger

  • Designløsning for 24kV tør luftisoleret ringhovedenhet
    Kombinasjonen av Solid Insulation Assist + Dry Air Insulation representerer utviklingsretningen for 24kV RMUs. Ved å balansere isolasjonskrav med kompakthet og ved bruk av solid hjelpesikring, kan isolasjonstester bestås uten betydelig økning i fases til fases og fase til jord dimensjoner. Innkapsling av stolpekolonnen fastsetter isolasjonen for vakuumavbryteren og dens koblingsledninger.Ved å beholde 24kV utgående busbar faseavstand på 110mm, kan elektriske feltintensitet og ikke-uniformitetsko
    08/16/2025
  • Optimaliseringsdesign for 12kV luftisoleret ringhovedenhet for å redusere sannsynligheten for brytningslyseutslipp
    Med rask utvikling av kraftindustrien har økologisk konsept med lavt karbonutslipp, energibesparelse og miljøvern blitt dypintegrasert i designet og produksjonen av kraftforsyning og distribusjon av elektriske produkter. Ring Main Unit (RMU) er et nøkkellektrisk enhet i distribusjonsnettverk. Sikkerhet, miljøvennlighet, driftsikkerhet, energieffektivitet og økonomi er uunngåelige trender i dens utvikling. Tradisjonelle RMUs representeres hovedsakelig av SF6-gassisolerte RMUs. På grunn av SF6 sin
    08/16/2025
  • Analyse av vanlige problemer i 10kV gassisolerede ringhovedenheter (RMUs)
    Introduksjon:​​10kV gassisolerede RMU-er (Ring Main Units) er vidt brukte på grunn av sine mange fordeler, som full lukking, høy isolasjonskapasitet, lite vedlikehold, kompakt størrelse og fleksibel og enkel installasjon. På dette stadiet har de gradvis blitt et viktig punkt i byenes distribusjonsnettverk for ringforbindelsestrømforsyning og spiller en betydelig rolle i strømforsyningsystemet. Problemer innen gassisolerede RMU-er kan ha alvorlige konsekvenser for hele distribusjonsnettverket. Fo
    08/16/2025
Ikke funnet riktig leverandør ennå La verifiserte leverandører finne deg Få tilbud nå
Ikke funnet riktig leverandør ennå La verifiserte leverandører finne deg
Få tilbud nå
Send forespørsel
+86
Klikk for å laste opp fil
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning