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72.5kV 126kV 145kV 252kV HV SF6 Circuit Breaker

  • 72.5kV 126kV 145kV 252kV HV SF6 Circuit Breaker

Attributs clés

Marque ROCKWILL
Numéro de modèle 72.5kV 126kV 145kV 252kV HV SF6 Circuit Breaker
tension nominale 145kV
courant nominal 4000A
Série LW35

Descriptions de produits du fournisseur

Description

Description

Les disjoncteurs de série LW35, y compris les produits LW35-72.5, LW35-126, LW35-145 et LW35-252, sont conçus selon le principe d'auto-alimentation, où l'arc généré dans l'interrupteur est éteint à un moment précis en utilisant une partie de l'énergie produite par l'arc lui-même. Ils sont utilisés pour la mise en service et l'arrêt des courants normaux, des courants de défaut, ainsi que pour le commutation des lignes afin de réaliser l'opération (ouverture et fermeture triphasée et reclosure automatique rapide), le contrôle et la protection du système électrique.


Caractéristiques principales


  • Consommation réduite de gaz SF6, bénéfique pour la protection de l'environnement. Lorsque d'autres types de disjoncteurs à 0,6 MPa doivent être remplis avec 27 kg de SF6 par ensemble, ce type de disjoncteur n'a besoin que de 19,3 kg par ensemble.

  • Le système de scellement dynamique utilise des joints Glyd-ring et Step avancés pour réduire le frottement de démarrage et prévenir les fuites.

  • Utilisation de vannes de contrôle importées de performance stable et dotées d'une fonction anti-ouverture lente en cas de perte de pression.

  • Deux circuits de commande d'ouverture indépendants sont adoptés dans le mécanisme hydraulique, avec deux systèmes de relais de protection pour améliorer la fiabilité du service.


Paramètres techniques :


LW35.png

Quelles sont les exigences de pureté du gaz SF6 dans l'interrupteur d'un disjoncteur de cuve ?

  • Pureté du gaz SF₆ : La pureté du gaz SF₆ est généralement requise à 99,8 % ou plus. Un gaz SF₆ de haute pureté garantit ses excellentes performances d'isolation et d'extinction d'arc. La présence d'impuretés peut réduire la résistance diélectrique et la capacité d'extinction d'arc du gaz SF₆. Par exemple, des contaminants tels que l'humidité et l'air peuvent affecter le processus d'ionisation et l'effet de refroidissement de l'arc.

  • Substances toxiques et nocives : Lorsque le gaz SF₆ contient une quantité importante d'impuretés, il peut produire davantage de substances toxiques et nocives sous l'effet de l'arc, posant des risques plus grands pour l'équipement et la santé humaine.


Bibliothèque de ressources documentaires
Restricted
Live Tank Breakers Catalog
Catalogue
English
Consulting
Consulting
FAQ
Q: Quelles sont les différences entre ce produit et des produits similaires d'ABB/Siemens
A:

Les produits de la série LW10B \ lLW36 \ LW58 dans le catalogue d'échantillons sont des disjoncteurs à colonne en porcelaine SF₆ basés sur l'amélioration de la série ABB'LTB, avec une couverture en tension de 72,5 kV à 800 kV, utilisant la technologie d'extinction d'arc Auto Buffer ™ auto-alimentée ou la technologie d'extinction d'arc sous vide, intégrant un mécanisme d'exploitation à ressort/moteur, offrant divers services personnalisés, couvrant tous les niveaux de tension de 40,5 à 1100 kV, avec un design modulaire exceptionnel et une forte capacité de personnalisation, adaptés aux projets nécessitant une adaptation flexible à différentes architectures de réseau électrique. Fabriqués en Chine, avec une réponse rapide au service mondial, une efficacité logistique élevée et une grande fiabilité à un prix raisonnable.

Q: Quelles sont les principales différences entre les disjoncteurs à réservoir vif et les disjoncteurs à réservoir ?
A:
  1. Les principales différences entre les disjoncteurs à colonnes en porcelaine et les disjoncteurs en cuve - deux types structurels principaux de disjoncteurs haute tension - résident dans six aspects clés.
  2. D'un point de vue structurel, les types à colonnes en porcelaine sont soutenus par des piliers d'isolation en porcelaine, avec des composants disposés en configuration ouverte tels que les chambres d'extinction d'arc et les mécanismes d'exploitation. Les types en cuve utilisent des cuves métalliques étanches pour encapsuler et intégrer de manière optimale tous les éléments essentiels.
  3. Pour l'isolation, les premiers s'appuient sur des piliers en porcelaine, de l'air ou des matériaux isolants composites ; les seconds combinent le gaz SF₆ (ou d'autres gaz isolants) avec des cuves métalliques.
  4. Les chambres d'extinction d'arc sont montées sur le dessus ou les piliers des colonnes en porcelaine pour les premiers, tandis qu'elles sont construites à l'intérieur des cuves métalliques pour les seconds.
  5. En termes d'application, les types à colonnes en porcelaine conviennent à la distribution haute tension extérieure avec une disposition dispersée ; les types en cuve s'adaptent de manière flexible aux scénarios intérieurs/extérieurs, en particulier dans des environnements où l'espace est limité.
  6. En ce qui concerne la maintenance, les composants exposés des premiers permettent des réparations ciblées ; la structure étanche des seconds réduit la fréquence globale de maintenance mais nécessite des inspections complètes en cas de pannes locales.
  7. Techniquement, les types à colonnes en porcelaine offrent une structure intuitive et une forte performance contre les flashovers dus à la pollution, tandis que les types en cuve se distinguent par un excellent étanchéité, une forte résistance isolante au SF₆ et une résistance supérieure aux interférences externes.
Q: Qu'est-ce qu'un disjoncteur de cuve vivante ? Pour quel niveau de tension est-il adapté ?
A:

Le disjoncteur de cuve sous tension est une forme structurale de disjoncteur haute tension, caractérisée par l'utilisation de piliers isolants en céramique pour soutenir des composants clés tels que la chambre d'extinction d'arc et le mécanisme de commande. La chambre d'extinction d'arc est généralement placée en haut ou sur le pilier en céramique. Il est principalement adapté aux systèmes électriques moyenne et haute tension, avec des niveaux de tension couvrant la plage de 72,5 kV à 1100 kV. Les disjoncteurs de cuve sous tension sont des équipements de contrôle et de protection courants dans les dispositifs de distribution extérieurs tels que les postes de transformation de 110 kV, 220 kV, 550 kV et 800 kV.

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Services
Type de business: Conception/Fabrication/Ventes
Catégories principales: appareils électriques à haute tension/transformateur
Gestionnaire de garantie à vie
Services de gestion de soins tout au long du cycle de vie pour l'achat, l'utilisation, la maintenance et l'après-vente des équipements, assurant un fonctionnement sécurisé des équipements électriques, une commande continue et une consommation d'électricité sans souci.
Le fournisseur d'équipement a réussi la certification de qualification de la plateforme et l'évaluation technique, garantissant conformité, professionnalisme et fiabilité dès l'origine.

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