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


800kV död tank SF6-brytare

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

Nyckelattribut

Varumärke ROCKWILL
Modellnummer 800kV död tank SF6-brytare
Nominell spänning 800kV
Nominell ström 5000A
Nominell frekvens 50/60Hz
Serier LW

Leverantörens produktdeskrifter

Beskrivning

Beskrivning:

800kV död tank SF6-brytare är ett högpresterande ultra-högspänningsenhet utformad för kritiska elkraftsöverföringssystem. Med en robust död tank-struktur är dess livliga komponenter sigillade i en SF6-gasisoleraande metallhölje, vilket ger överlägsen bågeutsläckningsverkningsgrad (100 gånger snabbare än luft) och dielektrisk styrka (2-3 gånger lufts vid 1 atm) för att snabbt avbryta felströmmar och säkerställa nätets stabilitet. Den låga tyngdpunktsdesignen ökar motståndskraften mot jordskalv, anpassar sig till extrema klimat och svåra terräng. Integrerad med busningar och strömtransformatorer stöder den multifunktionskontroll för realtidsmätning och skyddsswitchning. Med en mekanisk/elctrisk livslängd som överstiger 30 år och en fullständigt sigillad design minimeras underhållsfrekvensen, vilket sänker driftskostnader. Utrustad med skydd mot felaktig operation och dubbel isoleringsskydd prioriterar den personalens säkerhet och systemets pålitlighet. Idealisk för UHV-nät, kraftverk och industriella tillämpningar, sätter denna brytare standarden för effektivitet och hållbarhet i 800kV högspänningsmiljöer.

Huvudfunktioner:

  • Utmärkt bågeutsläckning och isolering: Genom att använda SF6-gas som medium möjliggör det snabb bågeutsläckning och har starka isolerande egenskaper. Det kan snabbt avbryta felströmmar, vilket garanterar stabil drift under högspänningsförhållanden.
  • Robust död tank-struktur: Med en död tank-design är de levande delarna sigillade i en metalltank, vilket ger resistens mot vibrationer, damm och fukt, och möjliggör anpassning till hårda miljöer.
  • Integrerad funktionskonfiguration: Integrerar komponenter såsom busningar och strömtransformatorer, med funktioner som mätning och skydd, vilket förenklar systemlayouten.
  • Lång livslängd och lågt underhåll: Har långa mekaniska och elektriska livslängder. Den sigillade strukturen minskar komponenternas åldrande, vilket resulterar i en lång underhållscykel och låga kostnader.
  • Flera säkerhetsgarantier: Utrustad med skydd mot felaktig operation och flera isoleringsbeskydd för att säkerställa säkerheten för personal och utrustning.

Tekniska specifikationer:

Dokumentationsresursbibliotek
Restricted
Dead Tank Circuit Breakers Catalog
Catalogue
English
Consulting
Consulting
FAQ
Q: Hur väljer man spänningsnivån för en högspänningssulfexahfluoridbrytare?
A:

1. Välj strömbrytaren som motsvarar spänningnivån baserat på nätets nivå
Den standardiserade spänningen (40,5/72,5/126/170/245/363/420/550/800/1100kV) matchas med det motsvarande nominella nätspännet. Till exempel väljs en 40,5kV strömbrytare för ett 35kV-nät. Enligt standarder som GB/T 1984/IEC 62271-100 säkerställs att den angivna spänningen är ≥ det maximala driftspännet i nätet.
2. Tillämpningsområden för icke-standardanpassad spänning
Icke-standardanpassad spänning (52/123/230/240/300/320/360/380kV) används för specialnät, till exempel ombyggnad av gamla nät och specifika industriella kraftscenarier. På grund av brist på lämplig standardspänning måste tillverkare anpassa efter nätparametrar, och efter anpassning måste isoleringens och bågsläckningsegenskaperna verifieras.
3. Konsekvenserna av felaktig vald spänningsnivå
Att välja en låg spänningsnivå kan leda till isoleringsbrott, vilket resulterar i SF-läckage och skada på utrustning; Att välja en hög spänningsnivå ökar kostnaderna betydligt, ökar driftssvårigheter och kan också leda till prestandamismatchproblem.

Q: Vilka är de kärnskillnader mellan live tank strömbrytare och tank strömbrytare
A:
  1. De kärna skillnader mellan porcelänspelarebrytare och tankbrytare—de två huvudsakliga strukturella typerna av högspänningsbrytare—ligger i sex viktiga aspekter.
  2. Strukturellt stöds porcelänspelaretyperna av porcelänisolerande pelare, med öppen layout av komponenter som båglösningskammare och drivverk. Tanktyper använder metallsealade tankar för att inkapsla och starkt integrera alla kärnkomponenter.
  3. För isolering beror de förra på porcelänpelare, luft eller kompositisoleringmaterial; de senare kombinerar SF₆-gas (eller andra isolerande gaser) med metaltankar.
  4. Båglösningskammare monteras på toppen eller pelarna av porcelänspelare för de förra, medan de är inbyggda i metaltankar för de senare.
  5. I tillämpning passar porcelänspelaretyper för utomhus högspänningsfördelning med en spridd layout; tanktyper anpassar sig flexibelt till inomhus/utomhus-scenarier, särskilt miljöer med begränsat utrymme.
  6. Vid underhåll möjliggör de förras exponerade komponenter målinriktade reparationer; de senares sealade struktur minskar den totala underhållsfrekvensen men kräver fullständiga inspektioner vid lokala fel.
  7. Tekniskt sett erbjuder porcelänspelaretyper en intuitiv struktur och stark motståndskraft mot smutsflammande, medan tanktyper har utmärkt täthet, hög SF₆-isoleringsstyrka och överlägsen motståndskraft mot externa störningar.
Q: Vilka är läckagerequirementen för bågmässningskammaren i en tankbrytare?
A:

Det läckage av SF₆-gas måste hållas på ett extremt lågt nivå, vanligtvis inte överstigande 1 % per år. SF₆-gas är en kraftfull växthusgas, med en växthuseffekt som är 23 900 gånger större än koldioxid. Om en läcka uppstår kan det inte bara orsaka miljöförorening utan också leda till en minskning av gastrycket i bågutsläckningskammaren, vilket påverkar strömavbrytarens prestanda och tillförlitlighet.

För att övervaka läckage av SF₆-gas installeras vanligtvis gasläckagedetekteringsenheter på tankströmavbrytare. Dessa enheter hjälper till att snabbt identifiera eventuella läckor så att lämpliga åtgärder kan vidtas för att hantera problemet.

Q: För icke-standardbrytare i 800kV-området såsom 756kV och 790kV hur väljer man tankstruktur (enkelspänningsbrytning / dubbelspänningsbrytning)? Vilka är de särskilda kraven för spänningsutjämning?
A:

Det dubbla brytningssystemet är föredraget, medan det enkla brytningssystemet bara är lämpligt för scenarier med spänning ≤760kV och liten kortslutningsström. Särskilda krav för spänningsjämna: ① Värdet för spänningsjämnande kondensator bör ökas med 10%-15% jämfört med standardutrustning på 800kV (t.ex. 2000pF för utrustning på 756kV och 1800pF för utrustning på 800kV); ② Använd en dubbelringad inbäddad spänningsjämnande ring, där ringdiametern ökas med 5%-8% jämfört med standardutrustning på 800kV; ③ Brytningsavståndet bör minskas proportionellt mot spänningen (t.ex. 8%-10% minskning för 756kV jämfört med 800kV) för att balansera isoleringsprestanda och strukturella dimensioner.

Känn till din leverantör
Onlinebutik
Leveransprecision
Svarstid
100.0%
≤4h
Företagsöversikt
Arbetsplats: 108000m²m² Totala antalet anställda: 700+ Högsta årliga export (usD): 150000000
Arbetsplats: 108000m²m²
Totala antalet anställda: 700+
Högsta årliga export (usD): 150000000
Tjänster
Verksamhetstyp: Design/Tillverkning/Försäljning
Huvudkategorier: Högspänningsutrustning/transformator
Livslång garantimanager
Hela-livets vård- och hanterings tjänster för utrustningsanskaffning, användning, underhåll och efterförsäljning, säkerställer säker drift av elformater, kontinuerlig kontroll och problemfri elanvändning
Utrustningsleverantören har godkänts genom plattformsbehörighetscertifiering och teknisk utvärdering, vilket säkerställer efterlevnad, professionalism och pålitlighet från källan

Relaterade produkter

Relaterad kunskap

  • Påverkan av likströmsförskjutning i transformatorer vid förnyelsebar energianläggning nära UHVDC-jordningselektroder
    Påverkan av DC-förskjutning i transformatorer vid förnyelsebar energi-stationer nära UHVDC-jordnings-elektroderNär jordnings-elektroden för ett Ultra-Höga-Spännings Direktström (UHVDC)-överföringssystem ligger nära en förnyelsebar energi-station kan returströmmen som går genom marken orsaka en ökning av markpotentialen runt elektrodens område. Denna ökning av markpotentialen leder till en förändring av den neutrala punktens potential i närliggande krafttransformatorer, vilket inducerar en DC-för
    01/15/2026
  • HECI GCB för generatorer – Snabb SF₆-brytare
    1.Definition och funktion1.1 Rollen av generatorbrytarenGeneratorbrytaren (GCB) är en kontrollerbar kopplingspunkt placerad mellan generatorn och stegupptransformatorn, som fungerar som ett gränssnitt mellan generatorn och elkraftnätet. Dess huvudsakliga funktioner inkluderar att isolera fel på generatorsidan och möjliggöra driftkontroll under generatorsynkronisering och nätanslutning. Driftprincipen för en GCB skiljer sig inte markant från den för en standardbrytare; emellertid, på grund av det
    01/06/2026
  • Fördelningsutrustning transformer testning inspektion och underhåll
    1.Transformerunderhåll och inspektion Öppna lågspännings (LV) strömbrytaren för den transformer som ska underhållas, ta bort styrfusen, och häng ett varningstecken med texten "Ej stänga" på handtaget. Öppna högspännings (HV) strömbrytaren för den transformer som ska underhållas, stäng jordningsbrytaren, avladda transformer fullständigt, lås högspänningsbrytarställningen, och häng ett varningstecken med texten "Ej stänga" på handtaget. För torrtransformerunderhåll: rengör först porcelänstuber och
    12/25/2025
  • Hur man testar isolationsmotståndet hos distributionstransformatorer
    I praktiken mäts isolationsmotståndet för distributionstransformatorer vanligtvis två gånger: isolationsmotståndet mellan den högspännings (HV) vindningen och den lågspännings (LV) vindningen plus transformatorns tank, samt isolationsmotståndet mellan den LV-vindningen och den HV-vindningen plus transformatorns tank.Om båda mätningarna ger acceptabla värden indikerar det att isoleringen mellan HV-vindningen, LV-vindningen och transformatorns tank är godkänd. Om någon av mätningarna misslyckas må
    12/25/2025
  • Designprinciper för stolpebaserade distributionstransformatorer
    Designprinciper för stolpsmonterade distributionstransformatorer(1) Placering och layoutprinciperPlattformar för stolpsmonterade transformatorer bör placeras nära belastningscentrum eller nära kritiska belastningar, i enlighet med principen om "små kapaciteter, flera platser" för att underlätta utbyte och underhåll av utrustning. För elförsörjning till bostäder kan trefasstransformatorer installeras i närheten baserat på nuvarande efterfrågan och framtida tillväxtprognoser.(2) Kapacitetsval för
    12/25/2025
  • Lösningar för transformerbullerkontroll för olika installationer
    1. Bullerminskning för oberoende transformatorrum på marknivåBullerminskningsstrategi:Först genomföra en avstängd inspektion och underhåll av transformatorn, inklusive byta ut åldrad isolerande olja, kontrollera och fastsätta alla fästmedel, samt rengöra damm från enheten.Andra, förstärka transformatorns grund eller installera vibrationsisoleringssystem—som gummilistor eller fjäderisolatorer—valda baserat på vibrationsintensitetens allvarlighet.Till sist, förstärk ljudisoleringen vid svaga punkt
    12/25/2025

Relaterade lösningar

  • Designlösning för 24kV torr luft isolerad ringhuvudenhet
    Kombinationen av Solid Insulation Assist + Dry Air Insulation representerar utvecklingsriktningen för 24kV RMUs. Genom att balansera isoleringskrav med kompakthet och använda solid hjälpisolering kan isoleringsprov passerar utan att signifikant öka fasettillfase- och fas-till-jorddimensioner. Inkapsling av polstolpen fastslår isoleringen för vakuumavbrytaren och dess anslutande ledare.Genom att behålla 24kVs utgående busbarfasavstånd på 110mm, kan elektriska fältintensiteten och icke-uniformitet
    08/16/2025
  • Optimeringsdesign för 12kV luftisolering av ringhuvudavdelare för att minska sannolikheten för brytning och utsläpp
    Med den snabba utvecklingen inom elindustrin har ekologiska koncept som låg koldioxidutsläpp, energieffektivitet och miljöskydd djupt integrerats i design och tillverkning av elförsörjnings- och distributionsprodukter. Ring Main Unit (RMU) är en viktig elektrisk enhet i distributionsnät. Säkerhet, miljövänlighet, driftsäkerhet, energieffektivitet och ekonomi är oundvikliga trender i dess utveckling. Traditionella RMUs representeras huvudsakligen av SF6-gasisolering. På grund av SF6:s utmärkta bå
    08/16/2025
  • Analys av vanliga problem i 10kV gasisolereda ringhuvuden (RMUs)
    Introduktion:​​10kV gasisolering RMU:er används vidt och bredt på grund av sina många fördelar, som att de är fullständigt inneslutna, har hög isoleringsprestanda, kräver ingen underhåll, är kompakta, och erbjuder flexibelt och bekvämt installation. På detta stadium har de gradvis blivit en viktig nod i stadsnätets ringförsörjning och spelar en betydande roll i eldistributionssystemet. Problem inom gasisolering RMU:er kan allvarligt påverka hela distributionssystemet. För att säkerställa tillför
    08/16/2025
Ej hittat rätt leverantör än Låt verifierade leverantörer hitta dig Få Offert Nu
Ej hittat rätt leverantör än Låt verifierade leverantörer hitta dig
Få Offert Nu
Skicka förfrågan
+86
Klicka för att ladda upp fil

IEE Business will not sell or share your personal information.

Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet