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


RHB typu zewnętrzny zbiornik SF6 gazowy wyłącznik przepięciowy

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

Kluczowe atrybuty

Marka ROCKWILL
Numer modelu RHB typu zewnętrzny zbiornik SF6 gazowy wyłącznik przepięciowy
Napięcie znamionowe 170kV
Częstotliwość znamionowa 50/60Hz
Serie RHB

Opisy produktów od dostawcy

Opis

Opis:

Przerzutnik gazowy SF6 typu RHB z aktywnym zbiornikiem jest specjalnie zaprojektowany do zewnętrznych środowisk wysokiego napięcia. Wykorzystuje technologię samowzbudniania do gaszenia łuku elektrycznego, korzystając z doskonałych właściwości izolacyjnych i gaszących łuk elektryczny gazu SF₆, co pozwala szybko go gasić, zapewniając efektywne przerwanie prądów uszkodzeniowych. Z kompaktową i solidną konstrukcją może przystosować się do różnych trudnych warunków pogodowych. Charakteryzuje się wysoką niezawodnością i długim okresem użytkowania, co znacząco zmniejsza częstotliwość konserwacji, stając się kluczowym urządzeniem wzmocnienia bezpieczeństwa i stabilności systemów energetycznych.

Główne funkcje:

  • Gaz SF6 służy do gaszenia łuku elektrycznego

  • Monitorowanie przy użyciu wskaźnikowego relé gęstości

  • Zastosowanie zasady samowzbudniania do gaszenia łuku elektrycznego

  • Zastosowanie wskaźnikowych relé gęstości do monitorowania ciśnienia i gęstości

Parametry techniczne:

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   

Konstrukcja urządzenia:

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

 

 

Biblioteka Zasobów Dokumentacyjnych
Restricted
RHB Hybird Switchgear Catalog
Catalogue
English
Consulting
Consulting
FAQ
Q: Jak wybrać poziom napięcia wysokiego napięcia przelącznika obwodowego szesciufluorku siarki?
A:

1. Wybierz wyłącznik przepustowy odpowiadający poziomowi napięcia na podstawie poziomu sieci elektrycznej
Standardowe napięcie (40,5/72,5/126/170/245/363/420/550/800/1100 kV) jest dopasowane do odpowiedniego nominalnego napięcia sieci elektrycznej. Na przykład dla sieci 35 kV wybiera się wyłącznik przepustowy o napięciu 40,5 kV. Zgodnie ze standardami takimi jak GB/T 1984/IEC 62271-100, napięcie znamionowe musi być ≥ maksymalnego napięcia roboczego sieci.
2. Scenariusze stosowania niestandardowych napięć dostosowanych
Niestandardowe napięcia dostosowane (52/123/230/240/300/320/360/380 kV) są używane w specjalnych sieciach elektrycznych, takich jak modernizacja starych sieci i specyficzne scenariusze przemysłowe. Ze względu na brak odpowiednich standardowych napięć, producenci muszą dostosować urządzenia do parametrów sieci, a po dostosowaniu muszą zweryfikować izolację i właściwości gaszenia łuku.
3. Konsekwencje nieprawidłowego wyboru poziomu napięcia
Wybór niższego poziomu napięcia może spowodować przebicie izolacji, co prowadzi do wycieku SF i uszkodzenia sprzętu; wybór wyższego poziomu napięcia znacznie zwiększa koszty, trudności operacyjne i może również prowadzić do problemów z dopasowaniem wydajności.

Q: Jaka jest różnica między wyprowadzikiem próżniowym a wyprowadzikiem SF
A:
  1. Ich podstawowa różnica polega na medium gaszącym łuki elektryczne: Wyrzutniki próżniowe wykorzystują wysoką próżnię (10⁻⁴~10⁻⁶Pa) do izolacji i gaszenia łuków; wyrzutniki SF₆ opierają się na gazie SF₆, który dobrze adsorbuje elektrony, co pozwala na zgaszenie łuku.
  2. W kwestii adaptacji napięcia: Wyrzutniki próżniowe są stosowane dla średnich i niskich napięć (10kV, 35kV; niektóre do 110kV), rzadko powyżej 220kV. Wyrzutniki SF₆ są odpowiednie dla wysokich i nadwysokich napięć (110kV~1000kV), są głównym rozwiązaniem w sieciach nadwysokiego napięcia.
  3. Pod względem wydajności: Wyrzutniki próżniowe szybko gaszą łuki (<10ms), mają zdolność rozłączania 63kA~125kA, są odpowiednie do częstego użytku (np. w rozdziale energii) z długim okresem użytkowania (>10,000 cykli). Wyrzutniki SF₆ wyróżniają się stabilnym rozłączaniem dużych i indukcyjnych prądów, ale działają mniej często, wymagając czasu na odnowienie izolacji po zgaszeniu łuku.
Q: Jakie są kluczowe różnice między odłącznikami na żywo a odłącznikami w zbiorniku?
A:
  1. Główne różnice między przerywaczami kolumnowymi z porcelany a przerywaczami zbiornikowymi - dwoma głównymi typami konstrukcyjnymi wysokonapięcych przerywaczy - polegają na sześciu kluczowych aspektach.
  2. Konstrukcyjnie, typy kolumnowe są wspierane przez izolacyjne filary z porcelany, z otwartą układów komponentów takich jak komory gaszące łuki i mechanizmy napędowe. Typy zbiornikowe używają metalowych zbiorników szczelnych, które zawierają i silnie integrują wszystkie kluczowe części.
  3. Pod względem izolacji, pierwsze opiera się na filarach z porcelany, powietrzu lub materiałach izolacyjnych złożonych; drugie łączy gaz SF₆ (lub inne gazy izolacyjne) z metalowymi zbiornikami.
  4. Komory gaszące łuki są montowane na szczycie lub filarach z porcelany w przypadku pierwszego typu, podczas gdy w przypadku drugiego typu są wbudowane wewnątrz metalowych zbiorników.
  5. W zastosowaniu, typy kolumnowe są odpowiednie do zewnętrznej dystrybucji wysokiego napięcia z rozproszonym układem; typy zbiornikowe dostosowują się elastycznie do scenariuszy wewnątrz i na zewnątrz, szczególnie w środowiskach o ograniczonej przestrzeni.
  6. Pod względem konserwacji, odsłonięte komponenty pierwszego typu umożliwiają skierowane naprawy; hermetyczna struktura drugiego typu zmniejsza ogólną częstotliwość konserwacji, ale wymaga pełnych inspekcji dla lokalnych awarii.
  7. Technicznie, typy kolumnowe oferują intuicyjną strukturę i mocną odporność na przepalanie spowodowane zanieczyszczeniami, podczas gdy typy zbiornikowe charakteryzują się doskonałą szczelnością, wysoką siłą izolacji SF₆ i wyższą odpornością na zakłócenia zewnętrzne.
Poznaj swojego dostawcę
Sklep internetowy
Wskaźnik punktualności dostaw
Czas odpowiedzi
100.0%
≤4h
Przegląd firmy
Miejsce pracy: 108000m²m² Liczba pracowników: 700+ Najwyższa roczna wartość eksportu (USD): 150000000
Miejsce pracy: 108000m²m²
Liczba pracowników: 700+
Najwyższa roczna wartość eksportu (USD): 150000000
Usługi
Typ działalności: Projektowanie/Produkcja/Sprzedaż
Kategorie główne: Urządzenia wysokiego napięcia/transformator
Zarządca gwarancji na całe życie
Usługi kompleksowego zarządzania sprzętem obejmujące zakup, użytkowanie, konserwację i obsługę posprzedażną, zapewniające bezpieczną pracę urządzeń elektrycznych, ciągłą kontrolę oraz spokojne korzystanie z energii elektrycznej
Dostawca sprzętu uzyskał certyfikat kwalifikacyjny platformy i ocenę techniczną, zapewniając zgodność, profesjonalizm i niezawodność od podstaw

Powiązane produkty

Powiązane wiadomości

  • Wpływ z Zakłóceniami DC w Transformatorach na Stacjach Energetycznych Odnawialnych w pobliżu Elektrod Ziemnych UHVDC
    Wpływ prądu stałego w transformatorach stacji energii odnawialnej w pobliżu elektrod ziemnych UHVDCGdy elektroda ziemna systemu przesyłowego ultra-wysokiego napięcia prądu stałego (UHVDC) znajduje się w pobliżu stacji energetycznej opartej na źródłach odnawialnych, prąd powrotowy płynący przez ziemię może spowodować wzrost potencjału gruntu w okolicy elektrody. Ten wzrost potencjału gruntu prowadzi do zmiany potencjału punktu neutralnego pobliskich transformatorów, indukując prąd stały (lub prze
    01/15/2026
  • HECI GCB for Generators – Szybki wyłącznik obwodów SF₆
    1.Definicja i funkcja1.1 Rola wyłącznika generatorowegoWyłącznik generatorowy (GCB) to sterowany punkt rozłączenia znajdujący się między generatorem a transformatorem podwyższającym, pełniąc rolę interfejsu między generatorem a siecią energetyczną. Jego główne funkcje obejmują izolowanie uszkodzeń po stronie generatora oraz umożliwienie kontroli operacyjnej podczas synchronizacji generatora i podłączenia do sieci. Zasada działania GCB nie różni się znacząco od zasady działania standardowego wyłą
    01/06/2026
  • Sprawdzanie transformatorów sprzętu dystrybucyjnego Inspekcja i konserwacja
    1. Konserwacja i przegląd transformatorów Otwórz wyłącznik niskiego napięcia (NN) transformatora poddawanego konserwacji usuń bezpiecznik zasilania sterowniczego i zawieś tabliczkę ostrzegawczą „Nie zamykać” na uchwycie przełącznika. Otwórz wyłącznik wysokiego napięcia (WN) transformatora poddawanego konserwacji zamknij przekaźnik ziemny całkowicie rozładować transformator zabezpiecz szafę WN i zawieś tabliczkę ostrzegawczą „Nie zamykać” na uchwycie przełącznika. Dla konserwacji suchych transfor
    12/25/2025
  • Jak przeprowadzić test odporności izolacji transformatorów dystrybucyjnych
    W praktycznej pracy opór izolacji transformatorów dystrybucyjnych jest zwykle mierzony dwukrotnie: opór izolacji między cewką wysokiego napięcia (HV) a cewką niskiego napięcia (LV) plus zbiornikiem transformatora, oraz opór izolacji między cewką LV a cewką HV plus zbiornikiem transformatora.Jeśli oba pomiary dają akceptowalne wartości, oznacza to, że izolacja między cewką HV, cewką LV i zbiornikiem transformatora jest odpowiednia. Jeśli którykolwiek z pomiarów się nie powiedzie, należy przeprowa
    12/25/2025
  • Zasady projektowania transformatorów dystrybucyjnych montowanych na słupach
    Zasady projektowania transformatorów dystrybucyjnych montowanych na słupach(1) Zasady lokalizacji i rozmieszczeniaPlatformy transformatorów montowanych na słupach powinny być umieszczane w pobliżu centrum obciążenia lub blisko kluczowych obciążeń, zgodnie z zasadą „mała pojemność, wiele lokalizacji”, co ułatwia wymianę i konserwację sprzętu. W przypadku zaopatrzenia w energię elektryczną dla budynków mieszkalnych, trójfazowe transformatory mogą być instalowane w pobliżu, biorąc pod uwagę obecne
    12/25/2025
  • Rozwiązania kontrolujące hałas transformatorów dla różnych instalacji
    1.Zmniejszanie hałasu w samodzielnych pomieszczeniach transformatorowych na poziomie terenuStrategia zmniejszania:Pierwsze, przeprowadź przegląd i konserwację transformatora przy wyłączonym zasilaniu, w tym wymień starą olej izolacyjny, sprawdź i zaciskaj wszystkie elementy mocujące oraz oczyszczaj jednostkę z kurzu.Drugie, wzmocnij fundament transformatora lub zainstaluj urządzenia izolacji wibracji—takie jak podkładki gumowe lub izolatory sprężynowe—wybierając je w zależności od nasilenia drga
    12/25/2025

Powiązane rozwiązania

Nie znalazłeś odpowiedniego dostawcy? Pozwól dopasowanym i zweryfikowanym dostawcom znaleźć Cię. Uzyskaj wycenę teraz
Nie znalazłeś odpowiedniego dostawcy? Pozwól dopasowanym i zweryfikowanym dostawcom znaleźć Cię.
Uzyskaj wycenę teraz
Zapytanie
+86
Kliknij, aby przesłać plik

IEE Business will not sell or share your personal information.

Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej