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


252KV surma-tank SF6 lülitaja

  • 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

Olulised atribuudid

Bränd ROCKWILL
Mudeli number 252KV surma-tank SF6 lülitaja
Nominaalvooluuring 252kV
Nominaleer 4000A
Nominaalsagedus 50/60Hz
Nimetatud lühikese kõrvalduse vool 40kA
Seeriad RHD

Tarnijalt saadud tootekirjeldused

Kirjeldus

Toote kirjeldus

RHD-252KV Dead-Tank SF6 lülitin on kõrge usaldusväärsusega kõrgete pingete seadme, mis on mõeldud 220kV ja suuremate energiavahetussüsteemidele. See on RHD-sarja üks põhitooteid, mis järgib sarja suurepärast tööstuslikku kvaliteeti ja integreerib tippne kõrgete pingete tehnoloogia. Selle peamised funktsioonid hõlmavad kombineritud laadikulude levitamist, vigastuste kulude kiiret katkestamist ning edastusliinide efektiivset kontrollimist, mõõtmist ja kaitset. Kompaktne dead-tank struktuur, mis katab olulisemad komponendid metallikorras, täidis SF6 gaasiga, tagab stabiilse toimimise isegi raskestes keskkondlikes tingimustes, muutes selle ideaalseks valikiks kõrgete pingete võrkude uuendamiseks.

Peamised omadused

  1. Ülesandekas maanjäristiku vastupidavus:Alumine painopunkt on loodud nii, et lülitin kannab kuni 9 aste tugevat maanjäristikku, tagades stabiilse jõudluse maanjäristikupärasel alal – vastavalt RHD-sarja tõestatud maanjäristikuvastavusele.
  2. Väga hea plähivee kaotamisjõudlus & pikk kasutusaeg:Kasutades SF6 gaasi kõrget plähivee kaotamisjõudlust, saavutab lülitin vähemalt 50kA suuruse nominaliseeritud lühikese sulgeliivi katkestamiskulude. See omab elektroonilist eluüksust rohkem kui 20 käivitust ja mehaanilist eluüksust kuni 10 000 tsüklit, mille tulemuseks on oluliselt vähenenud seadmete asendamise ja hooldamise kulud.
  3. Matal SF6 gaasi lekke määr:Hermeetiline metalltankide struktuur vähendab SF6 gaasi lekke määra, mille aastane lekke määr on ≤1% – palju madalam kui tööstuse keskmised näitajad. Selline disain vältib turvaküsimusi, mis tulenevad gaasi lekkest, ning vähendab keskkonnale mõju.
  4. Modulaarne disain & paindlik laiendamine:See toetab sisemiste kulude transformatorkeskuste (CT) konfigureerimist vajaduse järgi, kus on kuni 15 CT saadaval mõõtmiseks või kaitseks. Standardiseeritud mooduli liides lubab paindliku kombinatsiooni, et rahuldada mitmekesineid allikate projekteerimis- ja paigutamisnõudeid, eriti sobivad ruumi piiratud stsenaariumid.
  5. Tugev keskkonnaanastusvõime:Lülitin toimib stabiilselt äärmiste tingimustes: ümberuskonna temperatuuri vahemikus -40℃ kuni +55℃, maksimaalne päevane temperatuuri erinevus 32K, kuni 3 000m kõrgus, ja õhukaastumise taseme kuni IV klass. See vastab ka tuulte rõhu 700Pa (võrdub 34m/s tuulekiirusega) ja jäätumise paksuse kuni 20mm.
  6. Laihendikohane turvamehhanism:Varustatud veapäraste käituste eest seistes süsteemidega, takistab see tõhusalt vigastuste tekke valete käituste tõttu. Enne väljastamist läbib lülitin märgiimpulsitest, et vältida isolatsioonipääsde riske tootmisest ja kokkompaneerimisest, tagades usaldusväärse kvaliteedi.
  7. Hoidla vaba tööpõhi:See kasutab naasmispööri mehhanismi, mis on öljita, gaasita ja hoolduseta. See mehhanism annab stabiilset jõudlust, madala müra ja kõrge usaldusväärsuse, vähendades pikendatud operatsioonide töökoormust.
  8. Kooskõla rahvusvahelistega standarditega:Toode täidab täielikult GB/T 1984 ja IEC 62271-100 standardite nõuded, tagades ühilduvuse globaalsete kõrgete pingete võrkude süsteemidega ja rahvusvaheliste projektide rakendamise soodsa tegur.

Peamised omadused

Elektrilised

Kirje Ühik Parameetrid
Maksimaalne niminaalvool kV 230/245/252
Maksimaalne niminaalvoog A 1600/2500/3150/4000
Niminaalsagedus Hz 50/60
1-minutiline võrgosageduse alamise vastupidavus kV 460
Äikeväli vastupidavus kV 1050
Esimene avatud poolte tegur   1.5/1.5/1.3
Nominaalne lühikese kõvera katkestamisvool kA 25/31.5/40
Nominaalne lühikese kõvera kestus s 4/3
Nominaalne fasaivaheline katkestamisvool   10
Nominaalne kaabla laenguvool   10/50/125
Nominaalne huipuvooli vastupidavus kA 80/100/125
Nominaalne tekitamisvool (huipp) kA 80/100/125
Kriepitellimus mm/kV 25 - 31
SF6 gaasi väljakuuluminen (aastas)   ≤1%
Nominaalne SF6 gaasi rõhk (20°C manomeetril) Mpa 0.5
Hoiatus/blokeerimine rõhk (20°C manomeetril) Mpa 0.45
SF6 aastane gaasi väljakuuluminen   ≤0.5
Gaasi niiskus Ppm(v) ≤150
Soojendaja pinge   AC220/DC220
Juhtimissüsteemi pinge DC DC110/DC220/DC230
Energia varude mootori pinge V DC 220/DC 110/AC 220/DC230
Rakendatavad standardid   GB/T 1984/IEC 62271 - 100

Mehaaniline

Nimi ühik Parameetrid
Avaaja aeg ms 27±3
Sulgeja aeg ms 90±9
Minut ja ühendamisaeg ms 300
Koos--ivide aeg ms ≤60
Avaaja ühtlasekus ms ≤3
Sulgeja ühtlasekus ms ≤5
Liiguv kontaktri liigutus mm 150+2-4
Kontaktkontaktri liigutus mm 27±4
Avaaja kiirus m/s 4.5±0.5
Sulgeja kiirus m/s 2.5±0.4
Mehaaniline eluiga korda 6000
Töötsükkel   O - 0.3s - CO - 180s - CO
Märkus: Ava- ja sulgemiskiirus ning aeg on lülititule omad väärtused, kui see on üksikult jagatud ja suletud nimetatud tingimustes. Sulgemiskiirus on liiguvate kontaktide keskmine kiirus kinnise sulgemispunkti kuni 10 ms enne sulgemist, avaaja kiirus on liiguvate kontaktide keskmine kiirus 10 ms pärast võrdset ajastamist kuni 10 ms pärast eraldumist.

Rakendusvaldkonnad

  1. Suured keskushubipunktid: Sobib 220kV ja suurema võimsusega olulistele keskushubipunktidele, mille ülesanne on kontrollida ja kaitsta peamist elektrivõrgu, tagades stabiilse elektri edastamise linna- ja tööstuspiirkondadesse.
  2. Uue energia allikate baasid: Sobib soodsa tuul- ja päikeseenergia baaside kõrgepingeliste võrkulisundimissüsteemideks. Selle erinomaineline vea lõpetamise võime ja keskkonnakohane hea omadus tagavad taastuvenergia usaldusväärse integreerimise peamisse võrku.
  3. Piiride kaugusel asuvad elektri edastamisprojektid: Kasutatakse pikade kaugteede piiride kaugusel asuvates elektri edastamisvooludes, mis tõhusalt isoleerivad vigaseid kohti, et takistada elektrivaatust laienemast, hoides nii pidevat ja stabiilset elektri edastamist regioonide vahel.
Dokumentatsiooniressursside teek
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: Kuidas valida kõrgetespingulise südamekstafluorüüdi sulgela voltaga taseme?
A:

1. Valige vastav pööripõhja suluvoolu tase, mis vastab elektrivõrgu tasemele
Standardvoolutase (40,5/72,5/126/170/245/363/420/550/800/1100kV) vastab vastavale elektrivõrgu nimiajatule. Näiteks 35kV elektrivõrgu korral valitakse 40,5kV pööripõhja suluvool. Standardite nagu GB/T 1984/IEC 62271-100 kohaselt tagatakse, et määratud voolutase on ≥ elektrivõrgu maksimaalse töötlevoolu.
2. Mittestandardsete kohandatud voolutasete rakendusvaldkonnad
Mittestandardne kohandatud voolutasemed (52/123/230/240/300/320/360/380kV) kasutatakse erilistes elektrivõrkudes, näiteks vanade võrkude ümberkujundamisel ja konkreetsetes tööstuselektrivõrkudes. Kuna sobivaid standardvoolutaseid ei ole, peavad tootjad kohandama võrguparametrite järgi, ja pärast kohandamist tuleb inspekteerida isolatsiooni ja kaasegaasi tuvastust.
3. Vale voolutase valimise tagajärjed
Madala voolutase valimine võib põhjustada isolatsioonipõletuse, mis viib SF väljasoonestumiseni ja seadmete kahjustumiseni; kõrge voolutase valimine suurendab oluliselt kuluid, suurendab operatsioonide keerukust ja võib põhjustada ka jõudluse vastandumatuse.

Q: Mis on vaakumlokaadi ja SF lokaadi erinevus?
A:
  1. Nende põhiline erinevus on lõhnemiseks kasutatav meedium: Vakuumprekidetel on kasutusel kõrge vakuum (10⁻⁴~10⁻⁶Pa) isolatsiooniks ja lõhnemiseks; SF₆-prekidetel on kasutusel SF₆-gaas, mis suurepäraselt imab elektrone, et lõhkuda.
  2. Pingeseadmete osas: vakuumprekidetel sobib keskmine-kõrge pingeline (10kV, 35kV; mõned kuni 110kV), harva 220kV+. SF₆-prekidetel sobib kõrge-ultrakõrge pingeline (110kV~1000kV), need on üldlevinud ultrakõrgepinge võrkudes.
  3. Juhul, kui tegu on toimivusega: vakuumprekidetel on kiire lõhnemisaeg (<10ms), 63kA~125kA lõhknemisvõime, sobivad sagedaseks kasutamiseks (nt. elektri jaotamine) pika elueaga (>10 000 tsüklit). SF₆-prekidel on hea stabiilne suur/induktiivne vooli lõhknemine, kuid need töötavad vähem sagedasti, vajates lõhnemise järel insulatsiooni taastumise aega.
Tundke oma tarnija
Veebipood
Ajakohane tarne tase
Vastusaja
100.0%
≤4h
Ettevõtte ülevaade
Töökohvik: 108000m²m² Töötajate arv: 700+ Suurim aastane eksport (USA dollari): 150000000
Töökohvik: 108000m²m²
Töötajate arv: 700+
Suurim aastane eksport (USA dollari): 150000000
Teenused
Äripädevus: Disain/Tootmine/Müük
Peamised kategooriad: Kõrgepinge seadmed/Trahvor
Kogu eluea hooldus haldur
Whole-life care management teenused seadmete hankimiseks, kasutamiseks, hoolduseks ja müügi järelhoolduseks, tagades elektriseadmete ohutu töö, pideva kontrolli ja murevaba elektritarbimise
Varustustarnija on läbinud platvormi kvalifikatsioonikinnituse ja tehnilise hinnangu, tagades nõuetele vastavuse, professionaalsuse ja usaldusväärsuse algallikast

Seotud tooted

Seotud teadmised

  • DC-ihoone mõju transformatorites taasenergiajaamades lähedal UHVDC maandumiselektroodidele
    DC-põhja mõju transformatorkes ülevooluliste energiajaamade lähedal UHVDC-maanduselustite lähedusesKui ülevoolulise energiaga (UHVDC) edastussüsteemi maanduselust on asetatud lähedal taastuvenergia elektrijaama, võib maapinnal liikuv tagasisidevool põhjustada maapotentsiaali tõusu elustiku ümbruses. See maapotentsiaali tõus viib lähedate kõrgpinge transformatorite neutraalpunkti potentsiaali muutusele, mille tulemusena tekib nende tuumades DC-põhi (või DC-nihke). Selline DC-põhi saab vähendada t
    01/15/2026
  • HECI GCB for Generators – Kiiruslik SF₆ lülitik
    1.Definitsioon ja funktsioon1.1 Tootja ühendussulga rollTootja ühendussulg (GCB) on kontrollitav lahkuva punkt tootja ja tõstmustransformatori vahel, mille kaudu tootja suhtub elektrivõrguga. Selle peamised funktsioonid hõlmavad tootja poolel asuvate vigade eraldamist ja tootja sünkroniseerimisel ning võrguühenduse loomisel operatiivset kontrolli. GCB töötamise printsiip ei ole oluliselt erinev tavalisest ühendussulgast; kuid tootja vigadevoogude kõrge DC komponendi tõttu on GCB-delt nõutud äärm
    01/06/2026
  • Jaamistusseadmete transformaatorite testimine kontrollimine ja hooldus
    1. Transformaatori hooldus ja kontroll Lülitage välja hooldatava transformaatori madalpinge (LV) lüliti, eemaldage juhtimisvoolu sulav, ja riputage lülitikäepidemele hoiatussilt „Ära sulge”. Lülitage välja hooldatava transformaatori kõrgepinge (HV) lüliti, sulgege maanduslüliti, laadige transformaator täielikult tühjaks, lukustage kõrgepinge paneel ja riputage lülitikäepidemele hoiatussilt „Ära sulge”. Kuivtüüpi transformaatori hoolduse puhul: puhastage esmalt porcelaanisolatsioonid ja kaitsekar
    12/25/2025
  • Kuidas testimine jaoturi transformaatorite izoleerimispinge
    Praktilises töös mõõdetakse jaotustransformaatorite isolatsioonitakistust tavaliselt kaks korda: isolatsioonitakistuskõrgepinge (HV) mähisejamahapoolepinge (LV) mähise pluss transformaatori paagi vahel ning isolatsioonitakistusLV mähisejaHV mähise pluss transformaatori paagi vahel.Kui mõlemad mõõtmised annavad vastuvõetavad tulemused, näitab see, et HV-mähise, LV-mähise ja transformaatori paagi vaheline isoleerimine on sobiv. Kui ükski mõõtmine ebaõnnestub, tuleb kõigi kolme komponendi (HV–LV, H
    12/25/2025
  • Põhivõrgu püsiülejooksvate transformaatorite disainiprincipid
    Põhivoolujooneliste jaotustransformatorite disainiprinsipid(1) Asukoha ja paigutuse põhimõttedPõhivoolujoonelise transformatori platvorm tuleb asetada lähedal laadikeskusele või kriitilistele laadidele, järgides "väikese kapatsiteediga, mitmeid asukohti" printsiipi, et lihtsustada seadmete vahetamist ja hooldust. Elamurajooni varustamiseks võib lähedale paigutada kolmefaseilisi transformatoreid, arvestades praegust nõudlust ja tuleviku kasvu prognoose.(2) Kolmefaseiliste põhivoolujooneliste tran
    12/25/2025
  • Transformaatorimüra kontrollimise lahendused erinevate paigaldustele
    1.Müra Vähendamine Maapinnal Asuvatele Sõltumatutele TransformatorkambrileVähendamise Strategia:Esiteks, läbi viiakse voolu väljalülituse ja transformatori hooldus, mis hõlmab vananenud eraldusõli asendamist, kõigi kinnitiste kontrollimist ja karmistamist ning ühiku pööri eemaldamist.Teiseks, tugevdatakse transformatori alust või installitakse vibratsioonideeriv seadmeid – näiteks kummipattude või keelede isolatoore – valik teostatakse sõltuvalt vibratsioonide tõsidusest.Lõpuks, tugevdatakse hel
    12/25/2025

Seotud lahendused

  • 24kV kuivavõrku insuleeritud ringmainitsüsteemi disainlahendus
    Tugev isolatsiooni abistaja + kuiva õhukera isolatsioon on 24kV RMU-lide arengusuund. Kompaktsuse ja isolatsiooninõuete tasakaalustamisega ning tugeva abistava isolatsiooni kasutamisega saab läbida isolatsioonitestid ilma et faasi vahelise ja faasi-kaugusega mõõtmete oluliselt suurendamata. Poolsulandite veeru kogumine tugevdab vakuumkatkestaja ja selle ühendusjuhtme isolatsiooni.Säilitades 24kV väljamineva busbari faaside vahelise kauguse 110 mm, saab busbari pinnase kapseldamisel vähendada ele
    08/16/2025
  • 12kV õhuisoleva ringmain uniti eraldusvahemiku optimeerimise kava tõenäosuse vähendamiseks laengutõusu jaoks
    Energiajäätmetöönduse kiire arenguga on madala süsiniku jalajälgiga, energiasäästliku ja keskkonnasõbraliku eelkäigu sügavalt integreeritud elektritoite ja nende tootmise disaini ja valmistamisse. Ringmain Unit (RMU) on üks võrgutehingute põhiseadmeid. Ohutus, keskkonnasõbralikkus, töö kindlus, energiaefektiivsus ja majanduslikkus on selle arengu mittevältitavad suunad. Traditsioonilised RMU-d on peamiselt SF6 gaasi-isolatsiooniga RMU-d. SF6 imelikulimine ja kõrge isolatsioonipära tõttu on need
    08/16/2025
  • 10kV gaasistunud ringmainüksuste (RMU) levinud probleemide analüüs
    Sissejuhatus:​​10kV gaasiga eraldatud RMU-d on laialdaselt kasutusel nende paljude eeliste tõttu, nagu täielik sulundus, kõrge eraldusjõudlus, vajalikkusest hooldamise puudumine, kompaktne suurus ja paindlik ning lihtne paigaldamine. Praegu on need aeglaselt muutunud oluliseks sõlmpunktiks linnade jaotussüsteemide ringvõrgu elektritarnes ja mängivad olulist rolli elektriandmeüksuses. Probleemid gaasiga eraldatud RMU-s võivad tõsiselt mõjutada kogu jaotussüsteemi. Elektritarnereeglite tagamiseks
    08/16/2025
Väljastatud tarnijad leiavad sind Saada pakkumine kohe
Väljastatud tarnijad leiavad sind
Saada pakkumine kohe
Saada hinnapäring
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut