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


252kV mrtvá nádrž SF6 vypínač

  • 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

Klíčové atributy

Značka ROCKWILL
Číslo modelu 252kV mrtvá nádrž SF6 vypínač
Nominální napětí 252kV
Nominální proud 4000A
Nominální frekvence 50/60Hz
Nominální přerušovací proud krátkého spojení 40kA
Série RHD

Popisy produktů od dodavatele

Popis

Popis produktu

RHD-252KV Dead-Tank SF6 přerušovač je vysokonákladové elektrické zařízení s vysokou spolehlivostí, určené pro přenos a transformaci elektřiny na 220 kV a vyšší. Jako základní produkt řady RHD zdědil vynikající průmyslovou kvalitu této řady a integruje pokročilé technologie vysokého napětí. Jeho hlavní funkce zahrnují distribuci kombinovaných zátěžových proudů, rychlé přerušení poruchových proudů a efektivní řízení, měření a ochranu přenosových linek. S kompaktní strukturou dead-tank, která klíčové komponenty uzavírá v kovovém obalu plněném plynem SF6, zajišťuje stabilní provoz i ve tvrdých podmínkách, což ho činí ideálním volbou pro modernizaci vysokonapěťových elektrických sítí.

Klíčové vlastnosti

  1. Vynikající odolnost proti seismickým účinkům:Díky nízkému těžišti designu může přerušovač snést sílu zemětřesení až do 9 stupňů, což zajišťuje stabilní výkon v seismicky aktivních oblastech – což je v souladu s prokázanou seismickou odolností řady RHD.
  2. Vynikající vlastnosti uhašení oblouku & dlouhá životnost:Využitím vysoké efektivity uhašení oblouku plynu SF6 dosahuje přerušovač nominálního krátkodobého přerušovacího proudu ≥50kA. Disponuje elektrickou životností více než 20 operací a mechanickou životností až 10 000 cyklů, což významně snižuje náklady na náhradu a údržbu zařízení.
  3. Nízká míra unikání plynu SF6:Hermatická kovová nádržová struktura minimalizuje unikání plynu SF6, s roční mírou unikání ≤1% – což je daleko nižší než průměr v odvětví. Tento design nejen eliminuje bezpečnostní rizika spojená s unikáním plynu, ale také snižuje dopad na životní prostředí.
  4. Modulární design & flexibilní rozšiřitelnost:Podporuje konfiguraci vestavěných proudových transformátorů (CT) podle potřeby, s možností až 15 CT k dispozici pro měření nebo ochranné účely. Standardizované modulové rozhraní umožňuje flexibilní kombinace, aby splňovalo různé požadavky na návrh a uspořádání podstati, zejména vhodné pro scénáře s omezeným prostorem.
  5. Silná adaptabilita na životní prostředí:Přerušovač pracuje stabilně v extrémních podmínkách: teplotní rozsah okolí od -40℃ do +55℃, maximální denní rozdíl teplot 32K, nadmořská výška až 3 000m a stupeň znečištění vzduchu až IV. Odolává také větrnému tlaku 700Pa (ekvivalentní 34m/s rychlosti větru) a tloušťce ledu až 20mm.
  6. Komplexní bezpečnostní ochrana:Vybaven anti-nesprávného obsluhování interlocky, efektivně brání nehodám způsobeným chybnou manipulací. Před dodáním je přerušovač podroben bleskovým impulsním zkouškám, aby byla eliminována rizika izolačních výbojků z výroby a montáže, což zajišťuje spolehlivou kvalitu.
  7. Údržbové volné provozní mechanismus:Používá pružinový provozní mechanismus, který je bez oleje, plynu a údržby. Tento mechanismus poskytuje stabilní výkon, nízký hluk a vysokou spolehlivost, což snižuje dlouhodobou operační zátěž.
  8. Dodržování mezinárodních standardů:Produkt plně splňuje požadavky standardů GB/T 1984 a IEC 62271-100, což zajišťuje kompatibilitu s globálními vysokonapěťovými elektrickými sítěmi a usnadňuje jeho použití v mezinárodních projektech..

Hlavní charakteristiky

Elektrické

Položka Jednotka Parametry
Nominální maximální napětí kV 230/245/252
Nominální maximální proud A 1600/2500/3150/4000
Nominální frekvence Hz 50/60
Vydržnost proti síťovému napětí po dobu 1 minuty kV 460
Vydržnost proti bleskovému impulzu kV 1050
Faktor prvního otevřeného pólů   1.5/1.5/1.3
Nominální přerušovací proud krátkodobého zkratu kA 25/31.5/40
Doba trvání nominální krátkodobé zkruty s 4/3
Nominální proud při rozfázovém přerušení   10
Nominální nabíjecí proud kabelu   10/50/125
Nominální vydržnost vrcholové hodnoty proudu kA 80/100/125
Nominální ucpávací proud (vrchol) kA 80/100/125
Úniková vzdálenost mm/kV 25 - 31
Únik SF6 plynu (ročně)   ≤1%
Nominální tlak SF6 plynu (20°C manometrický tlak) Mpa 0.5
Tlak varování/zamrazení (20°C manometrický tlak) Mpa 0.45
Roční únik SF6 plynu   ≤0.5
Obsah vlhkosti plynu Ppm(v) ≤150
Napětí ohřívače   AC220/DC220
Napětí řídící obvodu DC DC110/DC220/DC230
Napětí motoru pro náboj energie V DC 220/DC 110/AC 220/DC230
Aplikované normy   GB/T 1984/IEC 62271 - 100

Mechanické

Název jednotka Parametry
Čas otevření ms 27±3
Čas zavírání ms 90±9
Čas minut a spojení ms 300
Celkový čas - rozdělení času ms ≤60
Současný čas otevření ms ≤3
Současný čas zavírání ms ≤5
Pohyblivý kontakt - výběh mm 150+2-4
Kontaktní výběh mm 27±4
Rychlost otevírání m/s 4.5±0.5
Rychlost zavírání m/s 2.5±0.4
Mechanický životnost kroky 6000
Sequencie operace   O - 0.3s - CO - 180s - CO
Poznámka: Rychlost a čas otevírání a zavírání jsou charakteristické hodnoty spínacího přístroje při jednoduchém rozdělení a zavření za nominálních podmínek. Rychlost zavírání je průměrná rychlost pohyblivého kontaktu od pevného bodu zavírání do 10 ms před zavřením, a rychlost otevírání je průměrná rychlost pohyblivého kontaktu během 10 ms od rovnoběžné rovnosti do 10 ms po oddělení.

Případové studie použití

  1. Velké uzlové podsítě: Ideální pro klíčové uzlové podsítě 220 kV a výše, které nesou základní úkol kontroly a ochrany hlavního elektrického obvodu, zajišťují stabilní přenos energie do městských a průmyslových oblastí.
  2. Základny nových zdrojů energie: Vhodné pro vysokonapěťové systémy připojení k síti větrných a fotovoltaických základen. Jejich vynikající schopnost přerušovat poruchy a adaptabilita na životní prostředí garantují spolehlivou integraci obnovitelných zdrojů do hlavní sítě.
  3. Projekty přenosu energie mezi regiony: Používány v dlouhých přenosových čárách přes regiony, efektivně izolují místa poruch, aby se zabránilo šíření výpadků energie, udržují neustálý a stabilní přísun energie mezi regiony.
Knihovna dokumentačních zdrojů
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
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: Jaký je rozdíl mezi vakuovým vypínačem a vypínačem SF
A:
  1. Jejich hlavní rozdíl spočívá v prostředku pro uhašení oblouku: Vakuové vypínače používají vysoký vakuum (10⁻⁴~10⁻⁶Pa) k izolaci a uhašení oblouku; vypínače SF₆ spoléhají na plyn SF₆, který dobře adsorbuje elektrony a tím uhasí oblouk.
  2. V přizpůsobení napětí: Vakuové vypínače jsou vhodné pro středně nízká a nízká napěťa (10kV, 35kV; některé až 110kV), zřídka 220kV a více. Vypínače SF₆ jsou vhodné pro vysoká a velmi vysoká napěťa (110kV~1000kV) a jsou běžné v sítích s velmi vysokým napětím.
  3. Co se týče výkonu: Vakuové vypínače rychle uhasí oblouk (<10ms), mají kapacitu uhašení 63kA~125kA, jsou vhodné pro časté použití (např. distribuce energie) s dlouhou životností (>10 000 cyklů). Vypínače SF₆ vynikají v stabilním uhašení velkých/indukčních proudů, ale používají se méně často a po uhašení potřebují čas na obnovu izolace.
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

  • Vliv stejnosměrného přetížení v transformátorech na stanici obnovitelných zdrojů energie blízko UHVDC zemnících elektrod
    Vliv DC polarizace na transformátory u obnovitelných zdrojů energie blízko UHVDC zemnících elektrodKdyž je zemnící elektroda systému přenosu ultra vysokého stejnosměrného napětí (UHVDC) umístěna blízko stanice obnovitelné energie, proud návratu procházející zemí může způsobit zvýšení potenciálu země v okolí oblasti elektrody. Toto zvýšení potenciálu země vedou k posunu potenciálu neutrálního bodu blízkých elektrických transformátorů, což indukuje DC polarizaci (nebo DC odstup) v jejich jádrech.
    01/15/2026
  • HECI GCB for Generators – Rychlá obvodová přerušovačka SF₆
    1. Definice a funkce1.1 Role vypínače generátoruVypínač generátoru (GCB) je řiditelný odpojovací bod mezi generátorem a stupňovacím transformátorem, který slouží jako rozhraní mezi generátorem a elektrickou sítí. Jeho hlavní funkce zahrnují izolaci poruch na straně generátoru a umožnění operačního řízení během synchronizace generátoru a připojení k síti. Princip fungování GCB se neliší zásadně od principu standardního vypínače; avšak vzhledem k vysokému stejnosměrnému složku v proudě poruchy gen
    01/06/2026
  • Testování prohlídky a údržba transformátorů distribučního zařízení
    1. Údržba a prohlídka transformátoru Otevřete jistič nízkého napětí (LV) transformátoru, který je v údržbě, odstraňte pojistku řídicího proudu a na páku spínače pověste varovný štítek „Nevypínat“. Otevřete jistič vysokého napětí (HV) transformátoru, který je v údržbě, uzavřete uzemňovací vypínač, zcela vybijte transformátor, zajistěte rozváděč vysokého napětí a na páku spínače pověste varovný štítek „Nevypínat“. Pro údržbu suchých transformátorů: nejprve vyčistěte keramické izolátory a skříň; po
    12/25/2025
  • Jak testovat izolační odpor distribučních transformátorů
    V praxi se izolační odpor distribučních transformátorů obvykle měří dvakrát: izolační odpor mezi vysokonapěťovým (HV) vinutím a nízkonapěťovým (LV) vinutím plus nádrží transformátoru, a izolační odpor mezi LV vinutím a HV vinutím plus nádrží transformátoru.Pokud oba měření vykazují přijatelné hodnoty, znamená to, že izolace mezi HV vinutím, LV vinutím a nádrží transformátoru je vyhovující. Pokud jedno nebo obě měření selžou, musí být provedena měření izolačního odporu po dvojicích mezi všemi tře
    12/25/2025
  • Návrhové principy pro sloupopodložené distribuční transformátory
    Návrhové principy pro stožárové distribuční transformátory(1) Principy umístění a rozvrženíPlatformy stožárových transformátorů by měly být umístěny poblíž středu zatížení nebo blízko kritických zatížení, podle principu „malá kapacita, více umístění“ za účelem usnadnění výměny a údržby zařízení. Pro dodávku elektrické energie do obytných oblastí lze v blízkosti nainstalovat třífázové transformátory na základě aktuální poptávky a budoucích prognóz růstu.(2) Výběr kapacity pro třífázové stožárové
    12/25/2025
  • Řešení pro kontrolu hluku transformátorů pro různé instalace
    1. Snížení hluku pro samostatné transformační místnosti na zemiStrategie snížení hluku:Nejprve provedete vypnutí a kontrolu a údržbu transformátoru, včetně výměny zestaralé izolační oleje, kontroly a sešroubování všech spojovacích prvků a čištění jednotky.Dále posílíte základnu transformátoru nebo nainstalujete zařízení k odpojení vibrací – jako jsou gumové podložky nebo pružinové odpojovače – vybíráte je na základě míry vibrací.Nakonec posílíte zvukotěsnost v slabých místech místnosti: nahraďte
    12/25/2025

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
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