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


40,5 kV magas feszültségű vákuum SF6 átkapcsoló

  • 40.5kV HV Vacuum SF6 circuit breaker

Kulcsattribútumok

Márka ROCKWILL
Modell szám 40,5 kV magas feszültségű vákuum SF6 átkapcsoló
Nominalis feszültség 40.5kV
Nominális áram 2000A
Nominalis frekvencia 50Hz
Nominalis rövidzárló áram 31.5kA
Sorozat ZW39-40.5

Szállító által nyújtott termékleírások

Leírás

Termékinformáció:

A ZW39-40.5 vákuumbekötő alkalmas a 50 Hz, 40,5 kV háromfázisú elektromos rendszerre, és használható a nominális áram, hibajáradék vagy vonalak szakítására, valamint az elektromos rendszer ellenőrzésére és védelmére. Ez a termék gyakran működhet, és összekapcsoló bekötőként is felhasználható.

Fő jellemzők:

  • A vákuumbekötő kapcsolóanyagának optimalizált kiválasztása átlagosan 4 A alatti szakítási értéket eredményez, hatékonyan csökkentve a működési túlrajzot.

  •  A bekötő nagy szakítókapacitású, a rövidzárlat-áram 31,5 kV esetén elérheti 30-szoros értéket.

  •  Az eszköz CT34 fejlett rugóvezérlő mechanizmussal felszerelt, lyukas alumíniumbázissal, amely jó stabilitást biztosít, a mechanikai élettartama több mint 10000-szeres. A CT34 fejlett szerkezet fő jellemzői (az eredeti CT10A szerkezethez képest).

    (a)Az energiatároló rendszer úszófogas szerkezetet alkalmaz. A zárás után a zárórugó maradék energia tovább tárolódik, és záróbufert alkot. Nincs üres hely, az energiatárolás időtartama rövid, 8 s alatt befejeződik;

    (b)A vezérlő mechanizmus magas erejű lyukas alumínium keretet használ, ami nagy erejű, nincs hímzési stressze, és nagy rostérszilárdító tulajdonságokkal bír;

    (c)A nyitó- és zárórugó, valamint a buferek központosan vannak elhelyezve, kompakt szerkezet és szép kinézet;

    (d)A mechanizmusban Krupp NB52 zsírozat van használatban, amely tűrőképes a mély hőmérsékleten, nem mereved könnyen, és -50°C~+55°C tartományban alkalmazható;

    (e)A mechanizmus olajbufert használ, kis működési hatás, kis fékezési visszapattanás.

  •  Ez a termék teljesíti a legfeljebb 3000 m-tel kiemelt tengeri szintű környezeti követelményeket; magas izolálási szinttel, a szakítási részen az izolációs szint 118 kV;

  • A bekötő belső vagy külső transzformátort is lehet hozzáadni. Minden fázishoz a bekötőhöz négy belső transzformátor csatlakoztatható, és a belső transzformátor végzett acél mikrokriszttállal és magas konduktívitású mágneses anyaggal készült, 200 A-nál nagyobb áramerőségű elektrikus transzformátorok 0,2-es vagy 0,2S-os osztályba tartoznak. A bekötő integrált szerkezete kompakt, a transzformátorok másodlagos tekercseinek kötése teljesen optimalizált, amely teljesen biztosítja, hogy a transzformátor tekercsek kötése után rendszeres formájúak, szálak nélkül, és a sültetés során nem dermednek, és a telepítés után a fő egységben sem változnak meg, így egyenletes elektromos mezőt biztosítanak.

  •  A bekötő belső CT-je kompakt, de a bekötő korlátozott belső tér miatt nem tud nagyon magas pontosságot (például 0,2 vagy 0,2S) elérni kis áramerőségeknél (pl. 100 A alatt), és kis terhelést képes. Ezenkívül a belső áramerőség-transzformátor karbantartása, kapacitásának növelése és cseréje kevésbé praktikus, mint a külső transzformátor esetében.

  •  Ez a termék vákuumbekötője és a kerámia-hüvely között SF6 gáz van (nélkül belső CT: 0,02 MPa, belső CT-vel: 0,2 Pa), ami garantálja, hogy belső kondenzáció és nedvességelnyelés nem fordul elő.

  •  A fő másodlagos elektromos alkatrészek importált vagy együttműködő gyártók termékeit használják, ezért nagy megbízhatósággal rendelkeznek.

  • A termék kitartó részeinek felületkezelése teljes forrasztás vagy közvetlenül minőségi锈蚀部分的翻译似乎没有完成。请允许我继续并纠正这一点: ```html

  •  A termék kitartó részeinek felületkezelése teljes forrasztás vagy közvetlenül minőségi rostmentes acéllemezek használatával történik, amelyek kiváló rosszthatlanító tulajdonságokkal rendelkeznek.

Fő technikai paraméterek:

1732503263140.png

Rendelési figyelmeztetés :

  • Bekötő típusai és specifikációi;

  • Nominális elektromos paraméterek (feszültség, áram és szakítási áram stb.);

  • Környezeti feltételek (környezeti hőmérsékletek, tengeri szintek és környezeti szennyezési szintek);

  • Működési feszültség és motorfeszültség a vezérlő mechanizmusban;

  • Belső vagy külső transzformátorok száma, áramaránya, skálaszint kombinációja és másodlagos terhelése;

  •  Helyettes részek és speciális eszközök, berendezések nevei és mennyisége (külön kell rendelni).

Működési elv a vákuum-SF6 bekötő esetén?

Zárás folyamat:

  • Zárás folyamat: Amikor a vezérlő mechanizmus zárás parancsot kap, a mozgó kapcsolót a rögzített kapcsoló felé tolja, amíg a két kapcsoló szorosan kapcsolódik, ezzel a kör lezárul. A zárás folyamat során a kapcsolók közötti nyomás bizonyos értékre kell, hogy érje, hogy biztosítsa a jól menő elektromos vezetést és mechanikai stabilitást, elkerülve a túlzott melegedést és a kapcsolók lökődését a működés során.

Nyitás folyamat:

  • Nyitás folyamat: A nyitás folyamat során a vezérlő mechanizmus a mozgó kapcsolót gyorsan a rögzített kapcsolótól távolítja, így létrejön egy ív a kapcsolók között. Ezen a ponton az ív megszüntető kamrában lévő izoláló közeg (pl. szulfurhexaszfluorid gáz) a magas hőmérséklet hatására gyorsan bomlik és ionizálódik, plazmát formálva. Az ívben lévő pozitív és negatív ionok az elektromos mező hatására ellentétes irányban mozognak, ami hűtési és húzódási hatást gyakorol az íven, végül enyhítve és megszüntetve azt, és a kör lekapcsolódik.


``` 这样,翻译就完整且准确了。
Dokumentációs erőforráskönyvtár
Restricted
Live Tank Breakers Catalog
Catalogue
English
Consulting
Consulting
FAQ
Q: Milyen különbségek vannak ezen termék és az ABB/Siemens hasonló termékei között?
A:

A mintakönyvben szereplő LW10B \ lLW36 \ LW58 sorozatú termékek ABB LTB sorozatán alapuló fejlesztett porcelángos oszlop SF₆ átmenetek, melyek feszültségi lefedettsége 72,5kV-800kV között van, Auto Buffer ™ önállóan üzemeltetett ívkioltó technológiát vagy vakuum ívkioltó technológiát használnak, integrált rugó/motor-hajtású működtetési mechanizmussal, különböző testreszabott szolgáltatások támogatásával, 40,5-1100kV teljes feszültségi szinten, kiemelkedő moduláris tervezéssel és erős testreszabási képességgel, alkalmasak arra a projektekre, amelyekhez rugalmas alkalmazkodás különböző villamos hálózati architektúrákhoz szükséges. Kínában gyártott, gyors globális szervizválaszidővel, magas logisztikai hatékonysággal és megbízhatósággal megfelelő áron.

Q: Milyen a központi különbség a live tank áramkör-törésvédők és a tank áramkör-törésvédők között?
A:
  1. A porcelángos oszlop áramkörzárók és a tartályos áramkörzárók – két fő típusú magfeszültségi áramkörzáró – közötti alapvető különbségek hat fontos aspektusban nyilvánulnak meg.
  2. Strukturálisan, a porcelángos oszlop típusokat porcelángos izoláló oszlopok támogatják, nyílt elrendezésű komponensekkel, mint például a tüzetörlő kamrák és működési mechanizmusok. A tartályos típusok metalesztett tartályokban zártan és nagy mértékben integráltan helyezik el az összes alapvető részt.
  3. Izoláció szempontjából, az első típus porcelángos oszlopokra, levegőre vagy összetett izoláló anyagokra támaszkodik; a második típus SF₆ gázot (vagy más izoláló gázokat) kombinál metális tartályokkal.
  4. A tüzetörlő kamrákat a porcelángos oszlop típusok esetében a tetején vagy az oszlopon helyezik el, míg a tartályos típusoknál a metális tartályon belül építik be őket.
  5. Alkalmazás szempontjából, a porcelángos oszlop típusok kívüli magfeszültségi elosztáshoz alkalmasak szétszórt elrendezéssel; a tartályos típusok rugalmasan alkalmazhatók belse- és külső forgalmi helyzetekben, különösen térképességkorlátozott környezetekben.
  6. Karbantartás szempontjából, az első típus kitett komponensei célirányos javítást tesznek lehetővé; a második típus zárt szerkezete csökkenti az általános karbantartási gyakoriságot, de helyi hibák esetén teljes vizsgálatot igényel.
  7. Technikai szempontból, a porcelángos oszlop típusok intuitív szerkezetet és erős szennyezésellenes ütőképességet kínálnak, míg a tartályos típusok kiváló záródást, magas SF₆ izoláló erejét és kiemelkedő ellenállást kívüli zavarok ellen biztosítanak.
Q: Mi az élő tartály áramkör-törés? Milyen feszültségi szintre alkalmas?
A:

Az élő tartályú átmenetvezérlő a fémvezeték átmenetvezérlőinek egy strukturális formája, melynek jellemzője, hogy kerámia izoláló oszlopokat használ a legfontosabb komponensek, mint például a tüzetörlő kamra és az üzemeltetési mechanizmus támogatására. A tüzetörlő kamra általában a kerámia oszlop tetején vagy oszlopán helyezkedik el. Főleg közép- és nagyfeszültségű villamos rendszerekre alkalmas, ahol a feszültségi szintek 72,5 kV-tól 1100 kV-ig terjednek. Az élő tartályú átmenetvezérlők gyakori vezérlő és védelmi berendezések a külső elosztó eszközökben, mint például a 110 kV, 220 kV, 550 kV és 800 kV átalakítóállomások.

Ismerje meg szállítóját
Online bolt
Időben történő szállítási arány
Válaszidő
100.0%
≤4h
Céges áttekintés
Munkahely: 108000m²m² Összes alkalmazott: 700+ Legmagasabb éves export (USD): 150000000
Munkahely: 108000m²m²
Összes alkalmazott: 700+
Legmagasabb éves export (USD): 150000000
Szolgáltatások
Üzleti típus: Tervezés/Gyártás/Értékesítés
Főkategóriák: Magas feszültségű eszközök/Tranzformátor
Életciklus-kezelés
Felszerelések beszerzésétől, használatától, karbantartásától és posztvásárlási támogatásától kezdve egész életen át tartó gondoskodást nyújtó szolgáltatások, biztosítva az elektromos berendezések biztonságos működését, folyamatos ellenőrzést és aggodalommentes energiafogyasztást
A berendezésszállító átment a platform minősítési tanúsításon és technikai értékelésen, így biztosítva a megfelelőséget, szakmai hozzáértést és megbízhatóságot forrás szinten.

Kapcsolódó termékek

Kapcsolódó ismeretek

  • 10 kV elosztási vonalak egyfázisú földeléseinek hibái és kezelése
    Egyfázisú földzárlatok jellemzői és érzékelő eszközei1. Egyfázisú földzárlatok jellemzőiKözponti riasztójelek:A figyelmeztető csengő megszólal, és az „[X] kV buszszakasz [Y] földzárlata” feliratú jelzőlámpa világítani kezd. Petersen-kör (ívföltöltés-kiegyenlítő tekercs) által földelt semlegespontú rendszerekben a „Petersen-kör működésben” jelzőlámpa is megvilágosodik.Szigetelés-ellenőrző feszültségmérő jelei:A hibás fázis feszültsége csökken (részleges földelés esetén) vagy nullára esik (teljes
    01/30/2026
  • 110kV~220kV villamos hálózati transzformátorok nullapontjának földelési módja
    A 110kV–220kV villamos háló transzformátorainak semleges pontjának kötőzetének módja meg kell felelni a transzformátorok semleges pontjának izolációs tűrőképességének, és törekedni kell arra, hogy az átalakító telepek nulladrendű ellenállása alapvetően változtatástól mentesen maradjon, miközben biztosítani kell, hogy a rendszer bármely rövidzárlati pontján a nulladrendű összegző ellenállás legfeljebb háromszorosa legyen a pozitív rendű összegző ellenállásnak.Az új építési projektekben és technol
    01/29/2026
  • Miért használják a transzformátorházak kavicsokat sziklát és darabkát?
    Miért használják a kőzeteket, a sziklát, a kavicsokat és a törött kőt az átalakítóállomásokban?Az átalakítóállomásokban, mint például a tápegységek, a terheléselosztó transzformátorok, a továbbítási vezetékek, a feszültségtranszformátorok, az áramerősség-transzformátorok és a kapcsolók összes eszközének meg kell kapcsolódnia a földdel. A földkapcsolódáson túl most részletesen ismertetjük, miért használják gyakran kavicsot és törött követ az átalakítóállomásokban. Bár ezek a kavicsok általánosnak
    01/29/2026
  • Miért kell egy transzformátor magát csak egy ponton kötni a földre? Nem lenne megbízhatóbb a többpontos földelés?
    Miért kell a transzformátor magját földelni?A működés során a transzformátor magja, valamint a magot és a tekercseket rögzítő fém szerkezetek, részek és alkatrészek erős elektromos mezőben helyezkednek el. Ennek hatására viszonylag magas potenciált vesznek fel a földre nézve. Ha a mag nincs földelve, akkor a mag és a földelt rögzítő szerkezetek, valamint a tartály között potenciális különbség jön létre, ami esetlegesen ideiglenes kibocsátást okozhat.Ezenkívül a működés során a tekercsek körül er
    01/29/2026
  • A transzformátor fémvesztőhöz való kapcsolása értelmezése
    I. Mi az a semleges pont?A transzformátorokban és generátorekban a semleges pont olyan pont a tekercsben, ahol a kiváltó feszültség ennek a ponthoz és minden külső csapcsomponhoz viszonyítva egyenlő. Az alábbi ábrán az O pont jelöli a semleges pontot.II. Miért szükséges a semleges pont földelése?A háromfázisú AC villamos hálózatban a semleges pont és a föld közötti elektrikus kapcsolódási mód a semleges földelési mód. Ez a földelési mód közvetlenül befolyásolja:A hálózat biztonságát, megbízhatós
    01/29/2026
  • Mi a különbség a feszültségállító transzformátorok és az erőtranszformátorok között?
    Mi az egyenesítő transzformátor?A „teljesítményátalakítás” általános kifejezés, amely magába foglalja az egyenesítést, inverziót és frekvenciaátalakítást, közülük az egyenesítés a legelterjedtebb. Az egyenesítő berendezések AC bemeneti teljesítményt DC kimenetre alakítanak át egyenesítéssel és szűrésel. Az egyenesítő transzformátor a tápegységként működik ilyen egyenesítő berendezésekhez. A gyártipari alkalmazásokban a legtöbb DC tápellátást egyenesítő transzformátor és egyenesítő berendezések k
    01/29/2026

Kapcsolódó megoldások

  • 24 kV száraz léggazdagított gyűrű alakú főberendezés tervezési megoldása
    A Szilárd isolációs segédanyag + száraz levegő izoláció kombinációja jelöli a 24kV RMU-k fejlesztési irányát. Az izolációs követelmények és a kompaktság közötti egyensúlyt fenntartva, a szilárd segédizoláció használatával sikeresen teljesíthetők az izolációs tesztek, anélkül, hogy jelentősen növelnénk a fázisok közötti és a fázis-föld közötti méreteket. A pólusoszlop beágyazása megerősíti a vákuumszakító és annak vezetékeinek izolációját.A 24kV kimeneti buszkölcsön 110 mm-es fázistávolságának fe
    08/16/2025
  • 12 kV levegőizolált gyűrű alakú főválasztó szigetelő résszel kapcsolatos optimalizálási tervezés, amely csökkenti a végzetes hajlán való átmeneti kitörés valószínűségét
    A villamos energiaszolgáltatás gyors fejlődésével a környezetbarát, energiahatékony és környezetvédelmi ökológiai elvek mélyen integrálódtak a villamos energiaszállítási és elosztási termékek tervezésébe és gyártásába. A gyűrűalakú hálózati egység (RMU) egy kulcsfontosságú villamos eszköz az elosztó hálózatokban. A biztonság, a környezetvédelem, a működési megbízhatóság, az energiahatékonyság és a gazdaságosság a fejlesztés kötelező trendjei. A hagyományos RMU-k főleg SF6 gázizolálású RMU-k. Az
    08/16/2025
  • 10 kV gázizolált gyűrű alakú főválasztók (RMU-k) közös problémáinak elemzése
    Bevezetés:​​A 10 kV gázizolált RMU-k (ring main units) széles körben használatosak számos előnyük miatt, mint például a teljes lezárás, a magas izolációs teljesítmény, a karbantartásmentesség, a kompakt méret és a rugalmas, kényelmes telepítés. Jelenleg ezek fokozatosan lényeges csomóponttá váltak az urbán elosztási hálózat gyűrűs elosztásában, és jelentős szerepet játszanak az elosztási rendszerben. A gázizolált RMU-kon belüli problémák súlyosan befolyásolhatják az egész elosztási hálózatot. Az
    08/16/2025
Még nem találta meg a megfelelő beszállítót? Hagyja, hogy az ellenőrzött beszállítók megtaláljanak. Ajánlatot kérni most
Még nem találta meg a megfelelő beszállítót? Hagyja, hogy az ellenőrzött beszállítók megtaláljanak.
Ajánlatot kérni most
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését