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


Przerzutnik SF6 w obudowie zgaszonej 252kV

  • Customization 13.8kV 15.5kV 17.5kV 22kV 230kV 245kV 252KV Dead-Tank SF6 Circuit Breaker
  • Customization 13.8kV 15.5kV 17.5kV 22kV 230kV 245kV 252KV Dead-Tank SF6 Circuit Breaker

Kluczowe atrybuty

Marka ROCKWILL
Numer modelu Przerzutnik SF6 w obudowie zgaszonej 252kV
Napięcie znamionowe 230kV
Prąd znamionowy 1600A
Częstotliwość znamionowa 50/60Hz
Prądy przeciwprzepustowe przewodzenia krótkiego obwodu 25kA
Serie RHD

Opisy produktów od dostawcy

Opis

Opis produktu

RHD-252KV Przerzutnik SF6 w metalowej obudowie, to urządzenie elektryczne wysokiej napięcia o wysokiej niezawodności, dedykowane do systemów transmisji i transformacji energii o napięciu 220kV i wyższym. Jako kluczowy produkt serii RHD, dziedziczy doskonałą jakość przemysłową tej serii i integruje zaawansowane technologie wysokich napięć. Jego główne funkcje obejmują dystrybucję połączonych prądów obciążeniowych, szybkie przerwanie prądów uszkodzeniowych oraz skuteczne sterowanie, pomiary i ochronę linii transmisyjnych. Z kompaktową konstrukcją metalowej obudowy, w której kluczowe elementy są zamknięte w metalowej osłonie wypełnionej gazem SF6, przerzutnik zapewnia stabilną pracę nawet w trudnych warunkach, co czyni go idealnym wyborem do modernizacji sieci wysokich napięć.

Główne cechy

  1. Wyjątkowa odporność na trzęsienia ziemi:Dzięki niskiemu położeniu środka ciężkości, przerzutnik może znieść trzęsienie ziemi o sile do 9 stopni, zapewniając stabilne działanie w obszarach podatnych na trzęsienia ziemi - zgodnie z udowodnioną odpornością antysejsmiczną serii RHD.
  2. Wyjątkowa wydajność gaszenia łuku i długi okres użytkowania:Korzystając z wysokiej efektywności gaszenia łuku gazu SF6, przerzutnik osiąga nominalny prąd krótkiego zwarcia ≥50kA. Posiada żywotność elektryczną ponad 20 operacji i mechaniczną do 10 000 cykli, znacząco zmniejszając koszty wymiany i konserwacji sprzętu.
  3. Niski współczynnik wycieku gazu SF6:Hermetyczna konstrukcja metalowej obudowy minimalizuje wyciek gazu SF6, z rocznym współczynnikiem wycieku ≤1% - daleko poniżej średniej branżowej. Ta konstrukcja nie tylko unika zagrożeń bezpieczeństwa wynikających z wycieku gazu, ale także redukuje wpływ na środowisko.
  4. Modułowy projekt i elastyczna ekspansja:Obsługuje konfigurację na żądanie wbudowanych transformatorów prądowych (CT), z możliwością montażu do 15 CT do celów pomiarowych lub ochronnych. Standardowy interfejs modułowy umożliwia elastyczną kombinację, aby spełnić różnorodne wymagania projektowe i układu stacji, szczególnie odpowiedni dla scenariuszy ograniczonego miejsca.
  5. Wysoka adaptacja do środowiska:Przerzutnik działa stabilnie w ekstremalnych warunkach: temperatura otoczenia od -40℃ do +55℃, maksymalna dzienna amplituda temperatury 32K, wysokość do 3 000m, a poziom zanieczyszczenia powietrza do klasy IV. Odpiera również ciśnienie wiatru 700Pa (równoważne z prędkością wiatru 34m/s) i grubość pokrywy lodowej do 20mm.
  6. Kompleksowa ochrona bezpieczeństwa:Oprzyrządowany w urządzeniach zapobiegających błędnej obsłudze, skutecznie zapobiega wypadkom spowodowanym nieprawidłową operacją. Przed dostarczeniem, przerzutnik podlega testom impulsu błyskawicznego, aby wyeliminować ryzyko rozładowania izolacji z powodu produkcji i montażu, zapewniając niezawodną jakość.
  7. Mechanizm działania bez konserwacji:Zastosowano mechanizm sprężynowy, który jest wolny od oleju, gazu i konserwacji. Ten mechanizm zapewnia stabilne działanie, niski poziom hałasu i wysoką niezawodność, zmniejszając długoterminowe obciążenia operacyjne.
  8. Zgodność ze standardami międzynarodowymi:Produkt w pełni spełnia wymagania standardów GB/T 1984 i IEC 62271-100, zapewniając kompatybilność z globalnymi systemami sieci wysokich napięć i ułatwiając zastosowania w międzynarodowych projektach..

Główne charakterystyki

Elektryczne

Element Jednostka Parametry
Znamionowe maksymalne napięcie kV 230/245/252
Znamionowy maksymalny prąd A 1600/2500/3150/4000
Znamionowa częstotliwość Hz 50/60
Wytrzymałość dielektryczna napięciem przemiennym (1 min) kV 460
Wytrzymałość dielektryczna udarem błyskawicowym kV 1050
Współczynnik obciążenia pierwszego bieguna przy otwarciu   1,5/1,5/1,3
Znamionowy prąd wyłączania zwarć kA 25/31,5/40
Znamionowy czas trwania zwarcia s 4/3
Znamionowy prąd wyłączania w stanie rozbieżnym faz   10
Znamionowy prąd ładowania kabla   10/50/125
Znamionowa wartość szczytowa prądu wytrzymywalnego kA 80/100/125
Znamionowy prąd załączania (szczytowy) kA 80/100/125
Droga upływu mm/kV 25 - 31
Wskaźnik przecieku gazu SF6 (rocznie)   ≤1%
Znamionowe ciśnienie gazu SF6 (ciśnienie względne w 20℃) Mpa 0,5
Ciśnienie alarmowe/zablokowania (ciśnienie względne w 20℃) Mpa 0,45
Roczny wskaźnik przecieku gazu SF6   ≤0,5
Zawartość wilgoci w gazie Ppm(v) ≤150
Napięcie grzałki   AC220/DC220
Napięcie obwodu sterującego DC DC110/DC220/DC230
Napięcie silnika napędu sprężarki V DC 220/DC 110/AC 220/DC230
Stosowane normy   GB/T 1984/IEC 62271 - 100

Mechaniczny

Nazwa jednostka Parametry
Czas otwarcia ms 27±3
Czas zamykania ms 90±9
Czas minutowy i połączenia ms 300
Czas wspólnego działania ms ≤60
Jednoczesność otwierania ms ≤3
Jednoczesność zamykania ms ≤5
Przebieg kontaktu ruchomego mm 150+2-4
Przebieg kontaktu stykowego mm 27±4
Prędkość otwierania m/s 4.5±0.5
Prędkość zamykania m/s 2.5±0.4
Życie mechaniczne razy 6000
Kolejność operacji   O - 0.3s - CO - 180s - CO
Uwaga: Prędkości i czasy otwierania i zamykania są charakterystycznymi wartościami wyłącznika przy pojedynczym rozdzielaniu i zamykaniu w warunkach nominalnych. Prędkość zamykania to średnia prędkość kontaktu ruchomego od punktu sztywnego zamykania do 10 ms przed zamykaniem, a prędkość otwierania to średnia prędkość kontaktu ruchomego w ciągu 10 ms od momentu równonocy do 10 ms po separacji.

Scenariusze zastosowania

  1. Duże węzłowe stacje przekształcające: Idealne dla kluczowych węzłowych stacji przekształcających 220kV i wyższych, pełniących podstawową rolę w sterowaniu i ochronie głównego obwodu zasilania, zapewniając stabilną transmisję energii do obszarów miejskich i przemysłowych.
  2. Bazy energii odnawialnej: Odpowiednie dla wysokonapiowych systemów łączenia się z siecią wiatrowych i fotowoltaicznych baz. Ich doskonała zdolność przerwania awarii i adaptacja do środowiska gwarantują niezawodną integrację energii odnawialnej do głównej sieci.
  3. Projekty przesyłu energii międzyregionowego: Wykorzystywane w długich liniach przesyłowych międzyregionowych, skutecznie izoluje punkty awarii, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się przerw w dostawie energii, utrzymując ciągłe i stabilne zaopatrzenie w energię między regionami.
Biblioteka Zasobów Dokumentacyjnych
Restricted
138kV Station Switchgear Technical Specification with IEEE&ANSI
Technical Data Sheet
English
Consulting
Consulting
Restricted
138kV Station Switchgear Technical Specification with IEC
Technical Data Sheet
Chinese
Consulting
Consulting
Restricted
RHB Hybird Switchgear Catalog
Catalogue
English
Consulting
Consulting
FAQ dla
Q: Jak wybrać poziom napięcia wysokiego napięcia przelącznika obwodowego szesciufluorku siarki?
A:

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.

Q: Jaka jest różnica między wyprowadzikiem próżniowym a wyprowadzikiem SF
A:
  1. Ich podstawowa różnica polega na medium gaszącym łuki elektryczne: Wyrzutniki próżniowe wykorzystują wysoką próżnię (10⁻⁴~10⁻⁶Pa) do izolacji i gaszenia łuków; wyrzutniki SF₆ opierają się na gazie SF₆, który dobrze adsorbuje elektrony, co pozwala na zgaszenie łuku.
  2. W kwestii adaptacji napięcia: Wyrzutniki próżniowe są stosowane dla średnich i niskich napięć (10kV, 35kV; niektóre do 110kV), rzadko powyżej 220kV. Wyrzutniki SF₆ są odpowiednie dla wysokich i nadwysokich napięć (110kV~1000kV), są głównym rozwiązaniem w sieciach nadwysokiego napięcia.
  3. Pod względem wydajności: Wyrzutniki próżniowe szybko gaszą łuki (<10ms), mają zdolność rozłączania 63kA~125kA, są odpowiednie do częstego użytku (np. w rozdziale energii) z długim okresem użytkowania (>10,000 cykli). Wyrzutniki SF₆ wyróżniają się stabilnym rozłączaniem dużych i indukcyjnych prądów, ale działają mniej często, wymagając czasu na odnowienie izolacji po zgaszeniu łuku.
Poznaj swojego dostawcę
Sklep internetowy
Wskaźnik punktualności dostaw
Czas odpowiedzi
100.0%
≤4h
Przegląd firmy
Miejsce pracy: 108000m²m² Liczba pracowników: 700+ Najwyższa roczna wartość eksportu (USD): 150000000
Miejsce pracy: 108000m²m²
Liczba pracowników: 700+
Najwyższa roczna wartość eksportu (USD): 150000000
Usługi
Typ działalności: Projektowanie/Produkcja/Sprzedaż
Kategorie główne: Urządzenia wysokiego napięcia/transformator
Zarządca gwarancji na całe życie
Usługi kompleksowego zarządzania sprzętem obejmujące zakup, użytkowanie, konserwację i obsługę posprzedażną, zapewniające bezpieczną pracę urządzeń elektrycznych, ciągłą kontrolę oraz spokojne korzystanie z energii elektrycznej
Dostawca sprzętu uzyskał certyfikat kwalifikacyjny platformy i ocenę techniczną, zapewniając zgodność, profesjonalizm i niezawodność od podstaw

Powiązane produkty

Powiązane wiadomości

  • Główny transformator Wypadki i problemy z lekkim gazem
    1. Zapis wypadku (19 marca 2019)O godzinie 16:13 19 marca 2019 system monitorowania zgłosił akcję gazu lekkiego na trzecim głównym transformatorze. W zgodzie z Normą dla eksploatacji transformatorów mocy (DL/T572-2010), personel operacyjny i konserwacyjny (O&M) przeprowadził inspekcję stanu na miejscu trzeciego głównego transformatora.Potwierdzenie na miejscu: Panel nieelektrycznej ochrony WBH trzeciego głównego transformatora zgłosił akcję gazu lekkiego w fazie B korpusu transformatora, a r
    02/05/2026
  • Usterki i obsługa jednofazowego przewodzenia do ziemii w sieciach dystrybucyjnych 10kV
    Charakterystyka i urządzenia do wykrywania uszkodzeń jednofazowych do ziemi1. Charakterystyka uszkodzeń jednofazowych do ziemiSygnały centralnego alarmu:Dzwonek ostrzegawczy dzwoni, a lampka wskaźnikowa z napisem „Uszkodzenie jednofazowe do ziemi na szynie [X] kV, sekcja [Y]” świeci się. W systemach z uziemieniem punktu neutralnego za pośrednictwem cewki Petersena (cewki gaszącej łuk) zapala się również lampka wskaźnikowa „Cewka Petersena włączona”.Wskazania woltomierza do monitorowania izolacji
    01/30/2026
  • Tryb działania z uziemionym punktem neutralnym dla transformatorów sieci energetycznej 110kV~220kV
    Układ ziemnego punktu neutralnego transformatorów w sieci energetycznej 110kV~220kV powinien spełniać wymagania wytrzymałości izolacji punktów neutralnych transformatorów, a także starać się utrzymać zerowe impedancje stacji przekształcających praktycznie niezmienione, zapewniając, że zerowa impedancja skupiona w dowolnym punkcie zastanym w systemie nie przekracza trzykrotności dodatniej impedancji skupionej.Dla nowo budowanych i modernizowanych transformatorów 220kV i 110kV ich tryby ziemienia
    01/29/2026
  • Dlaczego stacje przekształcające używają kamieni żwiru kamyków i drobnych skał
    Dlaczego stacje przekształcające używają kamieni kruchych, żwiru, kamyków i drobnych kamieni?W stacjach przekształcających, urządzenia takie jak transformatory mocy i dystrybucyjne, linie przesyłowe, transformatory napięcia, transformatory prądu oraz wyłączniki odłączeniowe wymagają zazemblowania. Poza zazemblowaniem, teraz głębiej przyjrzymy się, dlaczego żwir i kamienie kruche są powszechnie używane w stacjach przekształcających. Choć wyglądają zwyczajnie, te kamienie odgrywają kluczową rolę b
    01/29/2026
  • Dlaczego rdzeń transformatora musi być zazemblony tylko w jednym punkcie Czy nie jest bezpieczniejsze zazemblowanie w wielu punktach
    Dlaczego rdzeń transformatora musi być zazemblony?Podczas działania, rdzeń transformatora, wraz z metalowymi strukturami, częściami i komponentami, które mocują rdzeń i cewki, znajduje się w silnym polu elektrycznym. W wyniku wpływu tego pola nabywają one względem ziemi stosunkowo wysoki potencjał. Jeśli rdzeń nie jest zazemblony, istnieć będzie różnica potencjałów między rdzeniem a zazemblonymi strukturami zaciskowymi i kadłubem, co może prowadzić do przerywistych wyładowań.Ponadto, podczas dzi
    01/29/2026
  • Zrozumienie ziemskiego uziemienia transformatora
    I. Co to jest punkt neutralny?W transformatorach i generatorach, punkt neutralny to określony punkt w cewce, gdzie napięcie bezwzględne między tym punktem a każdym zewnętrznych końców jest równe. Na poniższym rysunku punktOreprezentuje punkt neutralny.II. Dlaczego punkt neutralny musi być zazemiony?Metoda połączenia elektrycznego między punktem neutralnym a ziemią w trójfazowym systemie prądu przemiennego nazywana jestmetodą zazemienia punktu neutralnego. Ta metoda zazemienia bezpośrednio wpływa
    01/29/2026

Powiązane rozwiązania

Nie znalazłeś odpowiedniego dostawcy? Pozwól dopasowanym i zweryfikowanym dostawcom znaleźć Cię. Uzyskaj wycenę teraz
Nie znalazłeś odpowiedniego dostawcy? Pozwól dopasowanym i zweryfikowanym dostawcom znaleźć Cię.
Uzyskaj wycenę teraz
Zapytanie
+86
Kliknij, aby przesłać plik
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej