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


72.5kV trójfazowy przewodnik przerzutnika typu SF6 z nieaktywną izolacją

  • 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

Kluczowe atrybuty

Marka ROCKWILL
Numer modelu 72.5kV trójfazowy przewodnik przerzutnika typu SF6 z nieaktywną izolacją
Napięcie znamionowe 72.5kV
Prąd znamionowy 4000A
Częstotliwość znamionowa 50/60Hz
Prądy przeciwprzepustowe przewodzenia krótkiego obwodu 40kA
Serie RHD

Opisy produktów od dostawcy

Opis

Opis:

Trójfazowy przelacznik obwodowy SF6 typu zamkniętego o napięciu znamionowym 72,5kV jest odpowiedni dla systemów wysokiego napięcia o napięciu znamionowym 66kV i częstotliwości znamionowej 50Hz, do dystrybucji i połączenia prądu obciążenia, przerwania prądu uszkodzeniowego, w celu osiągnięcia kontroli, pomiaru i ochrony linii przesyłowej. Produkt ma kompaktową konstrukcję, zajmuje niewielką powierzchnię, szczególnie nadaje się do terenów podatnych na trzęsienia ziemi, obszarów zanieczyszczonych oraz miejsc o ograniczonej przestrzeni. Przelacznik charakteryzuje się doskonałymi właściwościami przerzutowymi, a jego znamionowy prąd przerzutowy może osiągać 31,5kA. Produkt jest łatwy w montażu i utrzymaniu.

Główne cechy:

  • Doskonałe właściwości przerzutowe i długie życie elektryczne (>20 operacji).

  • Długie życie mechaniczne (10 000 cykli), niezawodna praca, częste operowanie, niski poziom hałasu, prosta konstrukcja i długi okres bez konserwacji.

  • Niski środek ciężkości, odpowiedni dla terenów podatnych na trzęsienia ziemi.

  • Możliwość przerwania niesynchronicznego, można używać jako przelacznika łącznika.

  • Konfigurowalne wbudowane CT według wymagań użytkownika, z możliwością użycia do 15 transformatorów prądowych do pomiaru lub ochrony.

Główne cechy mechaniczne:

Srodowisko użytkowania produktu:

  • Miejsce użytkowania: na zewnątrz.

  •  Temperatura powietrza otoczenia: -40°C~ +40°C.

  • Wysokość: nie więcej niż 1000m.

  • Poziom zanieczyszczenia powietrza: Klasa IV.

  • Ciśnienie wiatru: nie więcej niż 700Pa (równoważne prędkości wiatru 34 m/s).

  • Stopień trzęsienia ziemi: nie więcej niż 9 stopni.

  • Wilgotność względna: średnia dzienna wilgotność względna nie przekracza 95%; Średnia miesięczna wilgotność względna nie przekracza 90%.

Uwaga: W przypadku, gdy warunki użytkowania przelacznika przekraczają powyższe postanowienia, należy je ustalić przez negocjacje między użytkownikiem a producentem.

Biblioteka Zasobów Dokumentacyjnych
Restricted
RHB Hybird Switchgear Catalog
Catalogue
English
Consulting
Consulting
FAQ dla
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: 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

  • Główny transformator Wypadki i problemy z lekkim gazem
    1. Zapis wypadku (19 marca 2019)O godzinie 16:13 19 marca 2019 system monitorowania zgłosił akcję gazu lekkiego na trzecim głównym transformatorze. W zgodzie z Normą dla eksploatacji transformatorów mocy (DL/T572-2010), personel operacyjny i konserwacyjny (O&M) przeprowadził inspekcję stanu na miejscu trzeciego głównego transformatora.Potwierdzenie na miejscu: Panel nieelektrycznej ochrony WBH trzeciego głównego transformatora zgłosił akcję gazu lekkiego w fazie B korpusu transformatora, a r
    02/05/2026
  • Usterki i obsługa jednofazowego przewodzenia do ziemii w sieciach dystrybucyjnych 10kV
    Charakterystyka i urządzenia do wykrywania uszkodzeń jednofazowych do ziemi1. Charakterystyka uszkodzeń jednofazowych do ziemiSygnały centralnego alarmu:Dzwonek ostrzegawczy dzwoni, a lampka wskaźnikowa z napisem „Uszkodzenie jednofazowe do ziemi na szynie [X] kV, sekcja [Y]” świeci się. W systemach z uziemieniem punktu neutralnego za pośrednictwem cewki Petersena (cewki gaszącej łuk) zapala się również lampka wskaźnikowa „Cewka Petersena włączona”.Wskazania woltomierza do monitorowania izolacji
    01/30/2026
  • Tryb działania z uziemionym punktem neutralnym dla transformatorów sieci energetycznej 110kV~220kV
    Układ ziemnego punktu neutralnego transformatorów w sieci energetycznej 110kV~220kV powinien spełniać wymagania wytrzymałości izolacji punktów neutralnych transformatorów, a także starać się utrzymać zerowe impedancje stacji przekształcających praktycznie niezmienione, zapewniając, że zerowa impedancja skupiona w dowolnym punkcie zastanym w systemie nie przekracza trzykrotności dodatniej impedancji skupionej.Dla nowo budowanych i modernizowanych transformatorów 220kV i 110kV ich tryby ziemienia
    01/29/2026
  • Dlaczego stacje przekształcające używają kamieni żwiru kamyków i drobnych skał
    Dlaczego stacje przekształcające używają kamieni kruchych, żwiru, kamyków i drobnych kamieni?W stacjach przekształcających, urządzenia takie jak transformatory mocy i dystrybucyjne, linie przesyłowe, transformatory napięcia, transformatory prądu oraz wyłączniki odłączeniowe wymagają zazemblowania. Poza zazemblowaniem, teraz głębiej przyjrzymy się, dlaczego żwir i kamienie kruche są powszechnie używane w stacjach przekształcających. Choć wyglądają zwyczajnie, te kamienie odgrywają kluczową rolę b
    01/29/2026
  • Dlaczego rdzeń transformatora musi być zazemblony tylko w jednym punkcie Czy nie jest bezpieczniejsze zazemblowanie w wielu punktach
    Dlaczego rdzeń transformatora musi być zazemblony?Podczas działania, rdzeń transformatora, wraz z metalowymi strukturami, częściami i komponentami, które mocują rdzeń i cewki, znajduje się w silnym polu elektrycznym. W wyniku wpływu tego pola nabywają one względem ziemi stosunkowo wysoki potencjał. Jeśli rdzeń nie jest zazemblony, istnieć będzie różnica potencjałów między rdzeniem a zazemblonymi strukturami zaciskowymi i kadłubem, co może prowadzić do przerywistych wyładowań.Ponadto, podczas dzi
    01/29/2026
  • Zrozumienie ziemskiego uziemienia transformatora
    I. Co to jest punkt neutralny?W transformatorach i generatorach, punkt neutralny to określony punkt w cewce, gdzie napięcie bezwzględne między tym punktem a każdym zewnętrznych końców jest równe. Na poniższym rysunku punktOreprezentuje punkt neutralny.II. Dlaczego punkt neutralny musi być zazemiony?Metoda połączenia elektrycznego między punktem neutralnym a ziemią w trójfazowym systemie prądu przemiennego nazywana jestmetodą zazemienia punktu neutralnego. Ta metoda zazemienia bezpośrednio wpływa
    01/29/2026

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
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