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


800kV mrtvý nádržový SF6 vypínač

  • 756kV 800kV 1050 kV 1100 kV 1150 kV 1200 kV dead tank SF6 circuit breaker source manufacturer

Klíčové atributy

Značka ROCKWILL
Číslo modelu 800kV mrtvý nádržový SF6 vypínač
Nominální napětí 800kV
Nominální proud 5000A
Nominální frekvence 50/60Hz
Série LW

Popisy produktů od dodavatele

Popis

Popis:

800kV odpojovač s mrtvou nádrží plněný plynem SF6 je vysokovýkonné ultra-vysokonapěťové zařízení navržené pro kritické systémy přenosu energie. Díky robustní konstrukci s mrtvou nádrží jsou živé části uzavřeny v kovovém obalu izolovaném plyny SF6, což zajišťuje vynikající efektivitu uhašení oblouku (100krát rychlejší než vzduch) a dielektrickou sílu (2-3krát silnější než vzduch při 1atm), umožňující rychlé přerušení poruchových proudů a zajištění stability sítě. Nízkopoložený design zvyšuje odolnost proti seismickým otřesům, adaptuje se na extrémní klimatické podmínky a nerovné terény. Integrován s brouškami a transformátory proudu, umožňuje multifunkční kontrolu pro reálně časové měření a ochranné přepínání. S mechanickým/elektrickým životem převyšujícím 30 let a úplně uzavřeným designem se minimalizuje frekvence údržby, snižující provozní náklady. Vybaven protipřehlédnutími zapojeními a dvojitou izolační ochranou dává přednost bezpečnosti osob a spolehlivosti systému. Ideální pro UHV sítě, elektrárny a průmyslové aplikace, tento odpojovač stanovuje standard efektivity a vytrvalosti v 800kV vysokostresových prostředích.

Hlavní vlastnosti:

  • Vynikající uhašení oblouku a izolace: Použitím plynu SF6 jako média umožňuje rychlé uhašení oblouku a má silné izolační vlastnosti. Může rychle přerušit poruchové proudy, zajišťuje stabilní provoz za vysokonapěťových podmínek.
  • Robustní konstrukce s mrtvou nádrží: S designem s mrtvou nádrží jsou živé části uzavřeny v kovovém nádrži, poskytující odolnost proti vibracím, prachu a vlhkosti, a umožňující adaptaci na tvrdé podmínky.
  • Integrovaná funkční konfigurace: Zahrnuje komponenty jako broušky a transformátory proudu, s funkcemi jako měření a ochrana, zjednodušující rozvržení systému.
  • Dlouhá životnost a nízká údržba: Má dlouhou mechanickou a elektrickou životnost. Uzavřená struktura snižuje stárnutí komponent, což vedou k dlouhému údržbovému cyklu a nízkým nákladům.
  • Mnoho bezpečnostních záruk: Vybaven protipřehlédnutími zapojeními a více izolačními ochrany, aby zajistil bezpečnost osob a zařízení.

Technické specifikace:

Knihovna dokumentačních zdrojů
Restricted
Dead Tank Circuit Breakers Catalog
Catalogue
English
Consulting
Consulting
FAQ
Q: Jak zvolit napěťovou úroveň vysokonapěťového obvodu přerušovače šesti fluoridu síry?
A:

1. Vyberte vypínač odpovídající úrovni napětí na základě úrovně elektrické sítě
Standardní napětí (40,5/72,5/126/170/245/363/420/550/800/1100 kV) je přiřazeno k odpovídající nominální hodnotě napětí elektrické sítě. Například pro síť 35 kV se vybere vypínač 40,5 kV. Podle standardů jako GB/T 1984/IEC 62271-100 je zajištěno, že jmenovité napětí je ≥ maximálního provozního napětí elektrické sítě.
2. Případy použití pro nestandardizované vlastní napětí
Nestandardizované vlastní napětí (52/123/230/240/300/320/360/380 kV) se používá pro speciální elektrické sítě, jako jsou rekonstrukce starých elektrických sítí a specifické průmyslové scénáře. V důsledku nedostatku vhodného standardního napětí musí výrobci upravit podle parametrů elektrické sítě a po upravení musí být ověřena izolační a uhašení čočkového oblouku.
3. Důsledky nesprávné volby úrovně napětí
Volba nízké úrovně napětí může způsobit průnik izolace, což vedou ke ztrátě SF a poškození zařízení; Volba vysoké úrovně napětí výrazně zvyšuje náklady, ztěžuje provoz a může také vést k problémům s neshodou výkonu.

Q: Jaké jsou základní rozdíly mezi vypínači s otevřeným nádržovým systémem a vypínači s uzavřeným nádržovým systémem?
A:
  1. Klíčové rozdíly mezi vypínacími čidly s porcelánovými sloupy a nádržovými vypínacími čidly – dvě hlavní strukturní typy vysokonapěťových vypínacích čidel – spočívají v šesti klíčových aspektech.
  2. Strukturálně jsou typy s porcelánovými sloupy podporovány izolačními porcelánovými sloupy, s otevřenou dispozicí komponentů, jako jsou komory pro uhasení oblouku a provozní mechanizmy. Nádržové typy používají kovové zapečetěné nádrže, které zapouzdřují a vysoko integrují všechny klíčové části.
  3. Pro izolaci se první typ spoléhá na porcelánové sloupy, vzduch nebo kompozitní izolační materiály; druhý typ kombinuje plyn SF₆ (nebo jiné izolační plyny) s kovovými nádržemi.
  4. Komory pro uhasení oblouku jsou umístěny na vrcholu nebo sloupcích porcelánových sloupů u prvního typu, zatímco jsou zabudovány uvnitř kovových nádrží u druhého typu.
  5. V aplikacích jsou typy s porcelánovými sloupy vhodné pro venkovní vysokonapěťové distribuce s rozmístěnou dispozicí; nádržové typy flexibilně přizpůsobují interiérové i exteriérové scénáře, zejména prostorově omezující prostředí.
  6. Co se týče údržby, expozice komponent u prvního typu umožňuje cílené opravy; zapečetěná struktura druhého typu snižuje celkovou frekvenci údržby, ale požaduje kompletní kontroly pro místní poruchy.
  7. Technicky nabízejí typy s porcelánovými sloupy intuitivní strukturu a silnou odolnost proti znečištění a bleskovým přechodům, zatímco nádržové typy mají vynikající uzavření, vysokou sílu izolace SF₆ a vynikající odolnost proti vnějším rušivým vlivům.
Q: Jaké jsou požadavky na míru úniku pro komoru uhašení oblouku v nádržovém vypínači?
A:

Únik SF₆ plynu musí být kontrolován na extrémně nízké úrovni, obvykle nesmí přesáhnout 1 % ročně. SF₆ plyn je silný skleníkový plyn, jehož skleníkový účinek je 23 900krát větší než u oxidu uhličitého. Pokud dojde k úniku, může to nejen způsobit environmentální znečištění, ale také vést ke snížení tlaku plynu v komoře pro uhašení oblouku, což ovlivní výkon a spolehlivost vypínače.

Pro sledování úniku SF₆ plynu jsou obvykle na nádržových vypínačích instalovány zařízení pro detekci úniku plynu. Tyto zařízení pomáhají rychle identifikovat jakékoliv úniky, aby byly mohly být podniknuty příslušné opatření k řešení problému.

Q: Pro nestandardní spínače v rozsahu 800 kV, jako jsou 756 kV a 790 kV, jak vybrat konstrukci nádrže (jednostranný / dvojitý přerušovač)? Jaké jsou zvláštní požadavky na opatření pro vyrovnání napětí?
A:

Dvojitá přerušovací struktura je preferována, zatímco jednoduchá přerušovací struktura je vhodná pouze pro scénáře s napětím ≤760kV a malým krátkozávodným proudem. Speciální požadavky na vyrovnávání napětí: ① Hodnota vyrovnávacího kondenzátoru by měla být zvýšena o 10%-15% ve srovnání se standardním zařízením 800kV (např. 2000pF pro zařízení 756kV a 1800pF pro zařízení 800kV); ② Použít dvojitý hnízdotvárný vyrovnávací prstenec, s průměrem zvýšeným o 5%-8% ve srovnání se standardním zařízením 800kV; ③ Vzdálenost mezi přerušeními by měla být snížena v poměru k napětí (např. 8%-10% snížení pro 756kV ve srovnání s 800kV) k dosažení rovnováhy mezi izolačními vlastnostmi a konstrukčními rozměry.

Seznamte se se svým dodavatelem
Online obchod
Časová míra dodání
Čas odezvy
100.0%
≤4h
Přehled společnosti
Pracoviště: 108000m²m² Celkový počet zaměstnanců: 700+ Nejvyšší roční vývoz (USD): 150000000
Pracoviště: 108000m²m²
Celkový počet zaměstnanců: 700+
Nejvyšší roční vývoz (USD): 150000000
Služby
Typ obchodu: Design/Výroba/Prodej
Hlavní kategorie: Vysoké napětí elektrické zařízení/Transformátor
Manžel péče po celý život
Služby celoživotní péče o zařízení při pořizování, používání, údržbě a pozáručním servisu, zajišťující bezpečný provoz elektrických zařízení, nepřetržitou kontrolu a klidný provoz elektřiny.
Dodavatel zařízení splnil certifikaci kvalifikace platformy a technické hodnocení, čímž zajišťuje shodu, profesionalitu a spolehlivost již od zdroje.

Související produkty

Související znalosti

  • Vliv stejnosměrného přetížení v transformátorech na stanici obnovitelných zdrojů energie blízko UHVDC zemnících elektrod
    Vliv DC polarizace na transformátory u obnovitelných zdrojů energie blízko UHVDC zemnících elektrodKdyž je zemnící elektroda systému přenosu ultra vysokého stejnosměrného napětí (UHVDC) umístěna blízko stanice obnovitelné energie, proud návratu procházející zemí může způsobit zvýšení potenciálu země v okolí oblasti elektrody. Toto zvýšení potenciálu země vedou k posunu potenciálu neutrálního bodu blízkých elektrických transformátorů, což indukuje DC polarizaci (nebo DC odstup) v jejich jádrech.
    01/15/2026
  • HECI GCB for Generators – Rychlá obvodová přerušovačka SF₆
    1. Definice a funkce1.1 Role vypínače generátoruVypínač generátoru (GCB) je řiditelný odpojovací bod mezi generátorem a stupňovacím transformátorem, který slouží jako rozhraní mezi generátorem a elektrickou sítí. Jeho hlavní funkce zahrnují izolaci poruch na straně generátoru a umožnění operačního řízení během synchronizace generátoru a připojení k síti. Princip fungování GCB se neliší zásadně od principu standardního vypínače; avšak vzhledem k vysokému stejnosměrnému složku v proudě poruchy gen
    01/06/2026
  • Testování prohlídky a údržba transformátorů distribučního zařízení
    1. Údržba a prohlídka transformátoru Otevřete jistič nízkého napětí (LV) transformátoru, který je v údržbě, odstraňte pojistku řídicího proudu a na páku spínače pověste varovný štítek „Nevypínat“. Otevřete jistič vysokého napětí (HV) transformátoru, který je v údržbě, uzavřete uzemňovací vypínač, zcela vybijte transformátor, zajistěte rozváděč vysokého napětí a na páku spínače pověste varovný štítek „Nevypínat“. Pro údržbu suchých transformátorů: nejprve vyčistěte keramické izolátory a skříň; po
    12/25/2025
  • Jak testovat izolační odpor distribučních transformátorů
    V praxi se izolační odpor distribučních transformátorů obvykle měří dvakrát: izolační odpor mezi vysokonapěťovým (HV) vinutím a nízkonapěťovým (LV) vinutím plus nádrží transformátoru, a izolační odpor mezi LV vinutím a HV vinutím plus nádrží transformátoru.Pokud oba měření vykazují přijatelné hodnoty, znamená to, že izolace mezi HV vinutím, LV vinutím a nádrží transformátoru je vyhovující. Pokud jedno nebo obě měření selžou, musí být provedena měření izolačního odporu po dvojicích mezi všemi tře
    12/25/2025
  • Návrhové principy pro sloupopodložené distribuční transformátory
    Návrhové principy pro stožárové distribuční transformátory(1) Principy umístění a rozvrženíPlatformy stožárových transformátorů by měly být umístěny poblíž středu zatížení nebo blízko kritických zatížení, podle principu „malá kapacita, více umístění“ za účelem usnadnění výměny a údržby zařízení. Pro dodávku elektrické energie do obytných oblastí lze v blízkosti nainstalovat třífázové transformátory na základě aktuální poptávky a budoucích prognóz růstu.(2) Výběr kapacity pro třífázové stožárové
    12/25/2025
  • Řešení pro kontrolu hluku transformátorů pro různé instalace
    1. Snížení hluku pro samostatné transformační místnosti na zemiStrategie snížení hluku:Nejprve provedete vypnutí a kontrolu a údržbu transformátoru, včetně výměny zestaralé izolační oleje, kontroly a sešroubování všech spojovacích prvků a čištění jednotky.Dále posílíte základnu transformátoru nebo nainstalujete zařízení k odpojení vibrací – jako jsou gumové podložky nebo pružinové odpojovače – vybíráte je na základě míry vibrací.Nakonec posílíte zvukotěsnost v slabých místech místnosti: nahraďte
    12/25/2025

Související řešení

  • Návrh řešení pro 24kV suchovzdušně izolovanou okružní distribuční jednotku
    Kombinace ​Solid Insulation Assist + Suchý vzduchový izolant​ představuje směr vývoje pro 24kV RMU. Tím, že se vyvažují požadavky na izolaci s kompaktností a používáním pevného pomocného izolantu, lze projít testy izolace bez významného zvětšení rozměrů mezi fázemi a mezi fází a zemí. Zakrytí sloupce pevným materiálem posiluje izolaci pro vakuumový přerušovač a jeho spojovací vodiče.Udržení ​rozestupu fází 24kV vývodní sběrnice na 110mm, může být snížena intenzita elektrického pole a koeficient
    08/16/2025
  • Optimalizační návrh schématu pro 12kV vzduchem izolovanou okružní jednotku s vypínací mezerou k snížení pravděpodobnosti protržení a výboje
    S rychlým rozvojem elektřinářského průmyslu se ekologický koncept nízkouhlíkovosti, energetické úspornosti a ochrany životního prostředí hluboce integroval do návrhu a výroby zařízení pro distribuci elektrické energie. Okruhová přepážková jednotka (RMU) je klíčovým elektrickým zařízením v distribučních sítích. Bezpečnost, environmentální přátelství, spolehlivost provozu, energetická efektivita a ekonomika jsou nevyhnutelné trendy jeho vývoje. Tradiční RMU jsou především reprezentovány SF6 plynov
    08/16/2025
  • Analýza běžných problémů u 10kV plynově izolovaných okruhových rozvodoven (RMUs)
    Úvod:​​10kV plynově izolované RMU jsou široce používány díky mnoha výhodám, jako je úplná uzavřenost, vysoké izolační vlastnosti, nulová potřeba údržby, kompaktní rozměry a flexibilní a pohodlná instalace. V současné době se postupně stávají klíčovým uzlem v městských distribučních sítích s kruhovým zásobováním a hrají významnou roli v distribučním systému. Problémy uvnitř plynově izolovaných RMU mohou vážně ovlivnit celou distribuční síť. Aby byla zajištěna spolehlivost dodávky elektrické energ
    08/16/2025
Nenalezli jste vhodného dodavatele? Nechte ověřené dodavatele najít vás. Získejte nabídku nyní
Nenalezli jste vhodného dodavatele? Nechte ověřené dodavatele najít vás.
Získejte nabídku nyní
Odeslat dotaz
+86
Kliknutím nahrajte soubor

IEE Business will not sell or share your personal information.

下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu