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40,5kV Hochspannungs-SF6-Schaltgerät

  • 40.5kV HV Gas circuit breaker

Kernattribute

Marke ROCKWILL
Modellnummer 40,5kV Hochspannungs-SF6-Schaltgerät
Nennspannung 40.5kV
Nennstrom 4000A
Nennfrequenz 50/60Hz
Nennkurzschlussstrom 50kA
Serie LW36-40.5

Produktbeschreibungen des Lieferanten

Beschreibung

Produktvorstellung:

Der LW36-40.5 Freiluft-Selbstenergie-HV-Wechselstrom-SF6-Schaltapparat ist eine dreiphasige Hochspannungsausrüstung für den Einsatz in Stromnetzen mit Höhenlagen von höchstens 3000 m, Umgebungstemperaturen von mindestens -40°C, lokalen Verschmutzungsklassen bis Klasse IV und Wechselspannungen von 50 Hz/60 Hz mit einer maximalen Spannung von 40,5 kV. Er eignet sich zur Steuerung und Schutz von Hochspannungsversorgungs- und Transformationsleitungen in Kraftwerken, Umspannanlagen sowie in Industrie- und Bergbauunternehmen. Er kann auch als Verbindungsschaltapparat verwendet werden.

Hauptmerkmale:

Der LW36-40.5 Selbstenergie-HV-SF6-Schaltapparat verfügt über fortschrittliche Wärmeausdehnungs- und Hilfsdruckgasselbstenergie-Löschtechnologie und wird mit einem neuen Federbetätigungsmechanismus ausgestattet. Er bietet Merkmale wie lange elektrische Standzeit, geringe Betriebsleistung, hohe elektrische und mechanische Zuverlässigkeit, hohe technische Parameter und moderaten Preis. Die Hauptleistungsmerkmale sind wie folgt:

  • Hohe Nennwerte: Nennstrom 2500A/4000A und Nennkurzschlussunterbrechungsstrom 31,5KA/40KA/50KA, geeignet für das Öffnen und Schließen von Netzwerken mit großer Kapazität.

  • Hohe elektrische Zuverlässigkeit:

Ladungsbrechfähigkeit von Leerleitungen und Kabeln bei 50/60 Hz Doppelfrequenz C2, Rück-zu-Rück-Kondensatorbank-Brechfähigkeit bei 50/60 Hz Doppelfrequenz C2, ohne Wiederentladung;

Starke externe Isolierfähigkeit, geeignet für Regionen mit Höhenlagen von 3000 m oder Verschmutzungsklasse IV.

  • Hohe Zuverlässigkeit des Betätigungsmechanismus:

Mechanische Standzeit: 10.000 Trenn- und Schließvorgänge ohne Ersatzteile; erfüllt die Anforderungen der Benutzer an kontinuierliches Betreiben und geringe Wartung.

Neuer Federbetätigungsmechanismus mit wenigen Komponenten; einheitlicher hochfester Aluminiumgussrahmen und Bremsfeder für Trennen und Schließen; zentral angeordnete Dämpfer, kompakte Struktur, zuverlässiger Betrieb, geringes Geräusch und einfache Wartung; geeignet für häufige Operationen.

  • Alle sichtbaren Teile bestehen aus rostfreiem Stahl oder sind auf der Oberfläche heißverzinkt, um eine hohe Korrosionsbeständigkeit zu gewährleisten.

  • Zuverlässige Abdichtungsstruktur gewährleistet eine jährliche Leckrate ≤0,5%.

  • Für jede Phase können vier interne Stromtransformer am Schaltapparat installiert werden. Für die internen Stromtransformer werden Mikrokristalllegierung und Materialien mit hoher Permeabilität verwendet. Die Genauigkeit der Stromtransformer ab 200 A erreicht bis zu Klasse 0,2 oder 0,2S. Eine zuverlässige elektrische Schirmkonstruktion wird für die Spulen der internen Stromtransformer verwendet, um die elektrische Feldverteilung der Transformer zu verbessern und die interne Isolation des Produkts zu erhöhen. Es kann einen 120 kV und 5 Min Arbeitsfrequenz-Durchhalteprüfung standhalten, und die interne Isolation wird nicht durch Kurzschlussunterbrechungsbedingungen beeinträchtigt, was es sicher und zuverlässig macht.

Haupttechnische Parameter:

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Bestellhinweis:

  • Modell und Format des Schaltapparats.

  • Nengelektrische Parameter (Spannung, Strom, Unterbrechungsstrom usw.).

  • Umweltbedingungen für den Einsatz (Umgebungstemperatur, Höhenlage und Umweltverschmutzungsklasse).

  • Nengekontrollkreiselektrische Parameter (Speichermotor-Nennspannung und Bremse-Trennen-und-Schließen-Kabelspulen-Nennspannung).

  • Namen und Mengen der benötigten Ersatzteile, Bauteile und speziellen Geräte und Werkzeuge (sonstig zu bestellen).

  • Die Verkabelungsrichtung des primären oberen Endes.

 In welchen Anwendungsbereichen werden Tankschaltapparate eingesetzt?


Stromübertragung und -verteilung:

  • Stromübertragung und -verteilung: In Hoch- und Ultrahochspannungsübertragungsleitungen werden Tankschaltapparate zum Steuern und Schützen der Stromübertragung eingesetzt. Sie können Schaltkreise während des normalen Betriebs verbinden und trennen und stören schnell Kurzschlussströme, wenn Fehler auftreten, um den stabilen Betrieb des Stromsystems sicherzustellen.

Umspannwerke:

  • Umspannwerke: Als eines der Kerngeräte in Umspannwerken arbeiten Tankschaltapparate zusammen mit anderen elektrischen Geräten, um Busleitungen, Eingangs- und Ausgangsleitungen in verschiedenen Spannungsebenen innerhalb des Umspannwerks zu steuern und zu schützen. Dies stellt eine sichere und zuverlässige Verteilung und Umwandlung von elektrischer Energie sicher.

Industrielle Stromversorgung:

  • Industrielle Stromversorgung: In den Stromversorgungssystemen großer Industrie- und Bergbauunternehmen können Tankschaltapparate verwendet werden, um wichtige elektrische Geräte und Produktionslinien zu schützen und Stromausfälle aufgrund von Kurzschlussfehlern und anderen Problemen zu verhindern. Dies erhöht die Kontinuität und Stabilität der Produktion.



Dokumentationsressourcenbibliothek
Restricted
Live Tank Breakers Catalog
Catalogue
English
Consulting
Consulting
FAQ
Q: Welche Unterschiede gibt es zwischen diesem Produkt und ähnlichen Produkten von ABB/Siemens?
A:

Die LW10B \ lLW36 \ LW58 Serienprodukte im Musterbuch sind porzellansäulenbasierte SF₆-Schaltkreise, die auf der Verbesserung der ABB'LTB-Serie basieren, mit einer Spannungsabdeckung von 72,5kV-800kV. Sie verwenden die Auto Buffer ™ Selbstversorgungs-Löschtechnologie oder Vakuumlöschtechnologie, integriertes Feder/Motorantriebs-Betriebsmechanismus, unterstützen verschiedene individualisierte Dienstleistungen, decken vollständig die Spannungsebenen von 40,5-1100kV ab, mit einem hervorragenden modularen Design und starker Anpassungsfähigkeit, geeignet für Projekte, die eine flexible Anpassung an verschiedene Stromnetzarchitekturen erfordern. Hergestellt in China, mit schneller globaler Servicereaktionsgeschwindigkeit, hoher Logistikeffizienz und hoher Zuverlässigkeit zu einem angemessenen Preis.

Q: Was sind die wesentlichen Unterschiede zwischen Live-Tank-Schaltgeräten und Tank-Schaltgeräten?
A:
  1. Die wesentlichen Unterschiede zwischen Porzellanständer-Schaltgeräten und Behälter-Schaltgeräten – zwei Hauptstrukturtypen von Hochspannungsschaltgeräten – liegen in sechs entscheidenden Aspekten.
  2. Strukturell werden Porzellanständer-Typen von porzellangestützten Isolierständern getragen, mit offen angeordneten Komponenten wie Bögenlöschkammern und Betriebsmechanismen. Behälter-Typen verwenden metallverdichtete Behälter, um alle kernelementen hochintegriert einzuschließen.
  3. Für die Isolierung verlässt sich der erste Typ auf porzellane Ständer, Luft oder Verbundisoliermaterialien; der zweite Typ kombiniert SF₆-Gas (oder andere Isoliergase) mit Metallbehältern.
  4. Bögenlöschkammern sind bei den Porzellanständer-Typen an der Spitze oder den Ständern montiert, während sie bei den Behälter-Typen innerhalb der Metallbehälter eingebaut sind.
  5. In der Anwendung eignen sich Porzellanständer-Typen für draußenliegende Hochspannungsverteilungen mit verteilter Anordnung; Behälter-Typen passen flexibel zu Innen- und Außenszenarien, insbesondere in räumlich begrenzten Umgebungen.
  6. In Bezug auf Wartung ermöglichen die sichtbaren Komponenten des ersten Typs gezielte Reparaturen; die abgedichtete Struktur des zweiten Typs verringert die Gesamtwartungshäufigkeit, erfordert aber vollständige Inspektionen bei lokalen Fehlern.
  7. Technisch bieten Porzellanständer-Typen eine intuitive Struktur und starke Verschmutzungssicherheit, während Behälter-Typen ausgezeichnete Abdichtung, hohe SF₆-Isolationsstärke und überlegene Widerstandsfähigkeit gegen externe Störungen aufweisen.
Q: Was ist ein Live-Tank-Schaltgerät? Für welches Spannungsniveau ist es geeignet?
A:

Der Live-Tank-Schaltapparat ist eine strukturelle Form des Hochspannungsschalters, der sich durch die Verwendung von keramischen Isolierständern zur Unterstützung wesentlicher Komponenten wie dem Löschraum und dem Betriebsmechanismus auszeichnet. Der Löschraum befindet sich in der Regel an der Spitze oder am Ständer des keramischen Ständers. Er eignet sich hauptsächlich für mittel- und hochspannungsnetzbasierte Energiesysteme, mit Spannungsniveaus, die den Bereich von 72,5 kV bis 1100 kV abdecken. Live-Tank-Schalter sind übliche Steuer- und Schutzausrüstungen in Freiluftverteileranlagen, wie zum Beispiel in Umspannwerken mit 110 kV, 220 kV, 550 kV und 800 kV.

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Geschäftstyp: Design/Herstellung/Verkauf
Hauptkategorien: Hochspannungselektronik/Transformator
Lebenszyklus-Management
Ganzheitliche Betreuungsdienstleistungen für Beschaffung, Nutzung, Wartung und After-Sales von Geräten zur Sicherstellung des sicheren Betriebs elektrischer Anlagen, kontinuierlicher Kontrolle und sorgenfreien Stromverbrauchs
Der Gerätehersteller hat die Plattform-Qualifizierungszertifizierung und technische Bewertung bestanden und so Compliance, Professionalität und Zuverlässigkeit von der Quelle gewährleistet

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