• 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 252kV
Prąd znamionowy 4000A
Częstotliwość znamionowa 50/60Hz
Prądy przeciwprzepustowe przewodzenia krótkiego obwodu 40kA
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.
Powiązane pytania i odpowiedzi dla
Q: How does the dead tank design improve safety?
A:

The dead tank design of the SF6 Circuit Breaker enhances safety by ensuring that all high-voltage components are housed within a robust, grounded metal enclosure. This design minimizes the risk of accidental electrical faults, as all live parts are completely shielded from external elements. Additionally, this design reduces the possibility of gas leakage, further contributing to safety during operation. Maintenance and inspection can also be performed more safely due to the isolated configuration.

0
2 4
0
2 4
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

  • Przypadki instalacji i defektów produkcji w porcelanowych izolatorach obwodników napędu wysokiego napięcia 110kV
    1. Wyciek gazu SF6 w wyłączniku ABB LTB 72 D1 72,5 kV.Inspekcja wykazała wyciek gazu w obszarze stałego kontaktu i pokrywy. Przyczyną była niewłaściwa lub niedbała montaż, podczas którego podwójne uszczelki O przesunęły się i zostały nieprawidłowo umieszczone, co z czasem spowodowało wyciek gazu.2. Wady produkcyjne na zewnętrznej powierzchni izolatorów porcelanowych wyłącznika 110kVChociaż wysokonapiowe wyłączniki zwykle mają swoje izolatory porcelanowe chronione materiałami osłonowymi podczas t
    12/16/2025
  • Przegląd metod diagnostyki wad wysokonapięciowych wyłączników przemiennych
    1. Jakie są charakterystyczne parametry fali prądu cewki w mechanizmach operacyjnych wysokonapięciowych wyłączników obwodowych? Jak wyodrębnić te charakterystyczne parametry z oryginalnego sygnału prądu cewki?Odpowiedź: Charakterystyczne parametry fali prądu cewki w mechanizmach operacyjnych wysokonapięciowych wyłączników obwodowych mogą obejmować następujące: Maksymalny prąd stanu ustalonego: Maksymalna wartość prądu stanu ustalonego w fali prądu cewki elektromagnesu, reprezentująca pozycję, w
    12/16/2025
  • Chiński producent filtrów typu zbiornikowego pomyślnie opracował przerywacz obwodowy banku filtrów typu zbiornikowego 550 kV IEE-Business
    Dobrą wiadomością z chińskiego producenta filtra typu zbiornikowego jest to, że samodzielnie opracowany przełącznik banku filtrów typu zbiornikowego o napięciu 550 kV pomyślnie przeszedł wszystkie testy typowe, co oznacza oficjalne ukończenie rozwoju produktu.W ostatnich latach, wraz z ciągłym wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną, sieci elektroenergetyczne stawiają coraz wyższe wymagania dotyczące wydajności sprzętu elektrycznego. Zgodnie z czasem, chiński producent filtrów typu zbior
    11/19/2025
  • Wyciek hydrauliczny i wyciek gazu SF6 w wyłącznikach
    Wycieki w hydraulicznych mechanizmach napędowychDla hydraulicznych mechanizmów, wycieki mogą powodować częste krótkoterminowe uruchamianie pompy lub nadmiernie długi czas ponownego napełniania. Poważne wewnętrzne przecieki oleju w zaworach mogą prowadzić do awarii spowodowanej utratą ciśnienia. Jeśli olej hydrauliczny wejdzie do azotowej części akumulatora, może to spowodować nieprawidłowy wzrost ciśnienia, co wpływa na bezpieczne działanie wyłączników SF6.Oprócz awarii spowodowanych uszkodzenie
    10/25/2025
  • Analiza przyczyn i obsługa awarii wyładowania izolacyjnej tyczki odciągu w obwodzie przerzutnika SF₆ 500kV
    Jako kluczowy element wyłączników, izolujący wałek jest ważną częścią izolującą i przesyłową sprzętu GIS (Gas-Insulated Switchgear). Wymagane jest wysokie niezawodność w zakresie właściwości mechanicznych i elektrycznych. Ogólnie rzecz biorąc, izolujące wałki rzadko ulegają uszkodzeniom, ale w przypadku awarii mogą mieć poważne konsekwencje dla wyłącznika.550kV wyłącznik w pewnej elektrowni ma jednoprzerwowe poziome ułożenie, model 550SR - K i hydrauliczny mechanizm napędowy. Ma on zdolność prze
    05/21/2025
  • Badania nad trybem zastosowania i monitorowaniem pracy grzewczych taśm w obwodach wyłącznikowych typu zbiornikowego w podstacjach 500kV w regionach o niskich temperaturach
    Obecnie większość zestawów przełączników niskiego napięcia w Chinach używa gazu SF₆ pod ciśnieniem 0,5 - 0,6 MPa jako środka izolacyjnego. Jednakże, gdy temperatura otoczenia spadnie do około -32,5°C, gaz SF₆ szybko zastyga, co powoduje poważne problemy z izolacją i zdolnością przerwania produktu. Aby uniknąć wpływu na działanie zestawów przełączników niskiego napięcia w regionach górskich, często stosowane są grzałki śledzące, aby zapobiec zastygnięciu gazu SF₆. Niemniej jednak, podczas rzeczyw
    05/21/2025

Powiązane rozwiązania

  • Rozwiązanie wysokonapięciowego przerywacza obwodowego SF6 z izolowaną odlewem dla sieci elektrycznej w Nigerii
    1. Tło projektu​Jako najludniejsze państwo Afryki, Nigeria od dawna staje przed wyzwaniami dotyczącymi sieci energetycznej, takimi jak niestabilne dostawy energii, starzejąca się infrastruktura i niska przystosowalność do środowiska.W wysokonapięciowych sieciach przesyłowych i rozdzielczych tradycyjne olejowe wyłączniki obwodowe mają trudności z sprostaniem rosnącym potrzebom ze względu na częste konieczności serwisowe oraz podatność na wilgotny klimat (np. obniżona wydajność izolacji w okresie
    05/24/2025
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