• 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

  • Hlavní přehazovače a problémy s lehkými plyny
    1. Záznam o nehodě (19. března 2019)V 16:13 dne 19. března 2019 byla zaznamenána lehká plynová akce u hlavního transformátoru č. 3. V souladu s Normou pro provoz elektrických transformátorů (DL/T572-2010) provedli personál provozu a údržby (O&M) kontrolu stavu hlavního transformátoru č. 3 na místě.Potvrzeno na místě: Na panelu WBH nelineární ochrany hlavního transformátoru č. 3 byla zaznamenána lehká plynová akce fáze B těla transformátoru a reset nebyl úspěšný. Personál O&M provedl kont
    02/05/2026
  • Příčiny a řešení jednofázového zemění v distribučních článcích 10kV
    Charakteristika a detekční zařízení pro jednofázové zemní vady1. Charakteristika jednofázových zemních vadCentrální alarmové signály:Zazní poplach a rozsvítí se kontrolka označená “Zemní vada na [X] kV sběrnici [Y]”. V systémech s Petersenovou cívkou (odtlačnou cívkou) zapojenou na neutrální bod, rozsvítí se také kontrolka “Petersenova cívka v provozu”.Ukazatele izolačního měřiče napětí:Napětí poškozené fáze klesne (při neúplné zemnici) nebo padne na nulu (při pevné zemni
    01/30/2026
  • Režim zapojení neutrálního bodu transformátorů elektrické sítě 110kV~220kV
    Uspořádání režimů zemnění středního vedení transformátorů pro síť 110kV~220kV musí splňovat požadavky na výdrž izolace středních vedení transformátorů a také se snažit udržet nulovou impedanci podstanic téměř nezměněnou, zatímco se zajistí, aby nulová komplexní impedancia v libovolném místě krátkého spojení v systému nepřekročila třikrát větší hodnotu než pozitivní komplexní impedancia.Pro transformátory 220kV a 110kV v novostavbách a technických úpravách musí jejich režimy zemnění středního ved
    01/29/2026
  • Proč podstanice používají kameny štěrkové kameny a drobený kámen
    Proč používají rozvodny kameny, štěrk, oblázky a drti?V rozvodnách vyžadují uzemnění zařízení, jako jsou silové a distribuční transformátory, vedení, napěťové transformátory, proudové transformátory a odpojovače. Kromě uzemnění nyní podrobně prozkoumáme, proč se v rozvodnách běžně používá štěrk a drcený kámen. Ačkoli vypadají obyčejně, tyto kameny plní zásadní bezpečnostní a funkční roli.Při návrhu uzemnění rozvodny – zejména při použití více metod uzemnění – se štěrk nebo drcený kámen rozkládá
    01/29/2026
  • Proč musí být jádro transformátoru zazemleno pouze v jednom bodě Není vícebodové zazemlení spolehlivější
    Proč je třeba zemlit jádro transformátoru?Během provozu se jádro transformátoru spolu s kovovými strukturami, částmi a komponenty, které fixují jádro a cívky, nachází v silném elektrickém poli. Vlivem tohoto elektrického pole získají relativně vysoký potenciál vůči zemi. Pokud není jádro zemleno, existuje potenciální rozdíl mezi jádrem a zemlenými přidržovacími strukturami a nádrží, což může vést k pravidelným výbojkům.Kromě toho během provozu okolí civek obklopuje silné magnetické pole. Jádro a
    01/29/2026
  • Porozumění neutrálnímu zazemlení transformátoru
    I. Co je neutrální bod?V transformátorech a generátorech je neutrální bod specifickým místem v cívkování, kde absolutní napětí mezi tímto bodem a každým externím terminálem je stejné. V níže uvedeném diagramu bodOzobrazuje neutrální bod.II. Proč je nutné zazemnit neutrální bod?Elektrické spojení mezi neutrálním bodem a zemí v trojfázovém střídavém elektrickém systému se nazývámetoda zazemnění neutrálu. Tato metoda zazemnění přímo ovlivňuje:Bezpečnost, spolehlivost a ekonomiku elektrické sítě;Výb
    01/29/2026

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
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