| Marka | ROCKWILL |
| Numer modelu | Wielkoporządkowy 800kV obciążnik SF6 w stacjonarnej izolacji gazowej |
| Napięcie znamionowe | 800kV |
| Prąd znamionowy | 5000A |
| Częstotliwość znamionowa | 50/60Hz |
| Serie | LW |
Opis:
Przerzutnik SF6 o napięciu 800kV z martwym zbiornikiem to wysokowydajne urządzenie ultrawysokiego napięcia zaprojektowane dla kluczowych systemów transmisji energii. Dzięki solidnej konstrukcji z martwym zbiornikiem, jego czynne elementy są zamknięte w metalowej obudowie izolowanej gazem SF6, zapewniając wyższą efektywność gaszenia łuku (100 razy szybciej niż powietrze) i wytrzymałość dielektryczną (2-3 razy większa niż powietrze przy 1atm), co pozwala na szybkie przerwanie prądów uszkodzeniowych i zapewnienie stabilności sieci. Konstrukcja o niskim środku ciężkości zwiększa odporność na trzęsienia ziemi, dostosowując się do skrajnych warunków klimatycznych i trudnego terenu. Zintegrowany z izolatorami i transformatorami prądowymi, obsługuje wielofunkcyjną kontrolę do pomiarów w czasie rzeczywistym i przełączania ochronnego. Z mechanicznym/elektrycznym okresem użytkowania przekraczającym 30 lat i całkowicie szczelną konstrukcją, częstotliwość konserwacji jest minimalna, obniżając koszty eksploatacji. Wyposażony w zabezpieczenia przed nieprawidłowym działaniem i podwójną izolację, priorytetowo zapewnia bezpieczeństwo personelu i niezawodność systemu. Idealny dla sieci UHV, elektrowni i zastosowań przemysłowych, ten przerzutnik ustanawia standard dla efektywności i trwałości w środowiskach o napięciu 800kV.
Główne cechy:
Specyfikacje techniczne:

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.
Współczynnik wycieku gazu SF₆ musi być kontrolowany na bardzo niskim poziomie, zazwyczaj nie przekraczając 1% rocznie. Gaz SF₆ jest potężnym gazem cieplarnianym, którego efekt cieplarniany jest 23 900 razy większy niż tlenku węgla. W przypadku wycieku może to nie tylko powodować zanieczyszczenie środowiska, ale także prowadzić do spadku ciśnienia gazu w komorze gaszenia łuku, co wpływa na wydajność i niezawodność wyłącznika.
Aby monitorować wyciek gazu SF₆, na wyłącznikach typu beczkowego są zazwyczaj montowane urządzenia do wykrywania wycieku gazu. Te urządzenia pomagają szybko identyfikować wszelkie wycieki, aby można było podjąć odpowiednie działania w celu rozwiązania problemu.
Struktura podwójnego przerwy jest preferowana, podczas gdy struktura pojedynczego przerwy jest odpowiednia tylko dla scenariuszy z napięciem ≤760kV i małym prądem krótkiego spięcia. Specjalne wymagania dotyczące wyrównywania napięcia: ① Wartość kondensatora wyrównującego napięcie powinna być zwiększona o 10%-15% w porównaniu do standardowego sprzętu 800kV (np. 2000pF dla sprzętu 756kV i 1800pF dla sprzętu 800kV); ② Powinno się zastosować podwójne pierścienie zagnieżdżone wyrównujące napięcie, z średnicą pierścienia zwiększonym o 5%-8% w porównaniu do standardowego sprzętu 800kV; ③ Odległość między przerwami powinna być zmniejszona proporcjonalnie do napięcia (np. 8%-10% redukcja dla 756kV w porównaniu do 800kV) w celu zrównoważenia wydajności izolacyjnej i wymiarów konstrukcyjnych.