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72.5kV Dreiphasen-Wechselstrom-Gasabdichtschalter des Typs Dead-Tank mit SF6

  • 69kV 72.5kV 84kV 88kV Three-phase AC Dead tank type SF6 circuit breaker source manufacturer
  • 69kV 72.5kV 84kV 88kV Three-phase AC Dead tank type SF6 circuit breaker source manufacturer

Kernattribute

Marke ROCKWILL
Modellnummer 72.5kV Dreiphasen-Wechselstrom-Gasabdichtschalter des Typs Dead-Tank mit SF6
Nennspannung 72.5kV
Nennstrom 2500A
Nennfrequenz 50/60Hz
Nennkurzschlussstrom 25kA
Serie RHD

Produktbeschreibungen des Lieferanten

Beschreibung

Beschreibung:

Der Drei-Phasen-Wechselstrom-SF6-Kreuzschalter vom Typ Dead-Tank für eine Nennspannung von 72,5 kV ist für Hochspannungsübertragungs- und -umwandlungssysteme mit einer Nennspannung von 66 kV und einer Nennfrequenz von 50 Hz geeignet. Er dient zur Verteilung und Kombination von Lastströmen, zum Unterbrechen von Fehlerströmen und ermöglicht die Steuerung, Messung und Schutz der Übertragungsleitung. Das Produkt hat eine kompakte Struktur, einen geringen Flächenbedarf und ist besonders für erdbebengefährdete Gebiete, verschmutzte Gebiete und Orte mit relativ geringem Raumvolumen geeignet. Der Kreuzschalter verfügt über ausgezeichnete Unterbrechungsleistungen, wobei der Nennkurzschlussunterbrechungsstrom bis zu 31,5 kA erreichen kann. Das Produkt ist leicht zu installieren und zu warten.

Hauptmerkmale:

  • Ausgezeichnete Unterbrechungsleistung und lange elektrische Lebensdauer (>20 Betriebszyklen).

  • Lange mechanische Lebensdauer (10.000 Zyklen), zuverlässiger Betrieb, häufiger Betriebsfähigkeit, geringes Geräusch, einfache Struktur und langer wartungsfreier Zeitraum.

  • Niedriger Schwerpunkt, geeignet für erdbebengefährdete Gebiete.

  • Fähigkeit zur Synchronunterschreitung, einsetzbar als Verbindungskreuzschalter.

  • Konfigurierbare eingebaute Stromwandler nach Kundenanforderungen, mit bis zu 15 Stromwandlern für Messung oder Schutz.

Hauptmechanische Merkmale:

Produkt-Nutzungsumgebung:

  • Einsatzort: Freiland.

  • Umgebungslufttemperatur: -40°C~ +40°C.

  • Höhe: nicht mehr als 1000 m.

  • Luftverschmutzungsklasse: Klasse IV.

  • Winddruck: nicht mehr als 700 Pa (entspricht Windgeschwindigkeit 34 m/s).

  • Erdbebenstufe: nicht mehr als 9 Grad.

  • Relative Luftfeuchtigkeit: Tagesmittelwert der relativen Luftfeuchtigkeit nicht mehr als 95%; Monatsmittelwert der relativen Luftfeuchtigkeit nicht mehr als 90%.

Hinweis: Wenn die Einsatzbedingungen des Kreuzschalters die oben genannten Bestimmungen überschreiten, müssen sie durch Verhandlung zwischen Nutzer und Hersteller festgelegt werden.

Dokumentationsressourcenbibliothek
Restricted
RHB Hybird Switchgear Catalog
Catalogue
English
Consulting
Consulting
FAQ für
Q: Wie wählt man die Spannungsebene eines Hochspannungs-Schwefelhexafluorid-Schalters?
A:

1. Wählen Sie den Schaltkreis, der zur Spannungsebene passt, basierend auf dem Niveau des Stromnetzes
Die Standardspannung (40,5/72,5/126/170/245/363/420/550/800/1100kV) wird mit der entsprechenden Nennspannung des Stromnetzes abgestimmt. Zum Beispiel wird für ein 35kV-Stromnetz ein 40,5kV-Schaltkreis ausgewählt. Gemäß Standards wie GB/T 1984/IEC 62271-100 wird sichergestellt, dass die Nennspannung ≥ der maximalen Betriebsspannung des Stromnetzes ist.
2. Anwendungsgebiete für nicht standardisierte angepasste Spannungen
Nicht standardisierte angepasste Spannungen (52/123/230/240/300/320/360/380kV) werden für spezielle Stromnetze verwendet, wie zum Beispiel bei der Sanierung alter Stromnetze und spezifischen industriellen Energieanwendungen. Aufgrund des Mangels an geeigneten Standardspannungen müssen Hersteller nach den Parametern des Stromnetzes anpassen, und nach der Anpassung muss die Isolations- und Bogenlöschleistung überprüft werden.
3. Die Folgen einer falschen Spannungsebenenauswahl
Die Wahl einer zu niedrigen Spannungsebene kann zu Isolationsdurchschlägen führen, was SF-Lecks und Geräteschäden verursacht; Die Wahl einer zu hohen Spannungsebene erhöht erheblich die Kosten, steigert die Betriebschwierigkeiten und kann auch zu Leistungsanpassungsproblemen führen.

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.
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Unternehmensübersicht
Arbeitsplatz: 108000m²m² Gesamtzahl der Mitarbeiter: 700+ Höchstes Jahresexportvolumen in USD: 150000000
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Dienste
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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