• 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 170kV
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

  • Impacto do viés de corrente contínua en transformadores en centrais de enerxía renovábel preto dos electrodos de aterramento de UHVDC
    Impacto da polarización DC en transformadores de estacións de enerxía renovábel próxima a electrodos de terra de UHVDCCando o electrodo de terra dun sistema de transmisión de corrente directa de ultra alta tensión (UHVDC) está situado preto dunha estación de enerxía renovábel, a corrente de retorno que circula pola terra pode causar un aumento do potencial do terreo na área do electrodo. Este aumento do potencial do terreo provoca un desprazamento no potencial do punto neutro dos transformadores
    01/15/2026
  • HECI GCB for Xeradores – Interruptor rápido de circuito SF₆
    1. Definición e función1.1 Papel do interruptor de circuito do xeradorO Interruptor de Circuito do Xerador (GCB) é un punto de desconexión controlable situado entre o xerador e o transformador de elevación, actúa como interface entre o xerador e a rede eléctrica. As súas funcións principais inclúen aislar fallos no lado do xerador e permitir o control operativo durante a sincronización do xerador e a conexión á rede. O principio de funcionamento dun GCB non difire significativamente do dun inter
    01/06/2026
  • Probas Inspección e Mantemento de Transformadores de Equipamentos de Distribución
    1. Mantemento e inspección de transformadores Abrir o interruptor automático de baixa tensión (BT) do transformador en mantemento, retirar o fusible de potencia de control e colgar un cartel de advertencia «Non pechar» no manexo do interruptor. Abrir o interruptor automático de alta tensión (AT) do transformador en mantemento, pechar o interruptor de terra, descargar completamente o transformador, bloquear o conxunto de interruptores de AT e colgar un cartel de advertencia «Non pechar» no manexo
    12/25/2025
  • Como Probar a Resistencia de Aislamento dos Transformadores de Distribución
    Na práctica, a resistencia de isolamento dos transformadores de distribución medese xeralmente dúas veces: a resistencia de isolamento entre o enrolamento de alta tensión (AT) e o enrolamento de baixa tensión (BT) máis o tanque do transformador, e a resistencia de isolamento entre o enrolamento de BT e o enrolamento de AT máis o tanque do transformador.Se ambas as medidas dan valores aceptábeis, indica que o isolamento entre o enrolamento de AT, o enrolamento de BT e o tanque do transformador es
    12/25/2025
  • Principios de deseño para transformadores de distribución montados en poste
    Principios de Diseño para Transformadores de Distribución Montados en Poste(1) Principios de Ubicación y DisposiciónLas plataformas de transformadores montados en poste deben ubicarse cerca del centro de carga o cerca de cargas críticas, siguiendo el principio de “pequeña capacidad, múltiples ubicaciones” para facilitar la sustitución y mantenimiento del equipo. Para el suministro de energía residencial, pueden instalarse transformadores trifásicos cercanos según la demanda actual y las proyecci
    12/25/2025
  • Solucións de control do ruido dos transformadores para diferentes instalacións
    1.Mitigación do ruido para salas de transformadores independentes ao nivel do chanEstratexia de mitigación:Primeiro, realizar unha inspección e manutención coa corrente cortada no transformador, incluíndo a substitución do óleo dieléctrico envejecido, a comprobación e apertura de todos os fixadores e a limpeza do polvo da unidade.Segundo, reforzar a base do transformador ou instalar dispositivos de aislamento vibratorio—como xuntas de borracha ou aisladores de mola—escollidos en función da gravi
    12/25/2025

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

IEE Business will not sell or share your personal information.

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