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


Mukautettu 230kV 245kV 252KV Dead-Tank SF6-puhkeiskaasuvaloitusleikkaus

  • 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

Avainattribuutit

Merkki ROCKWILL
Mallin numero Mukautettu 230kV 245kV 252KV Dead-Tank SF6-puhkeiskaasuvaloitusleikkaus
Nominaljännite 252kV
Nominalvirta 4000A
Nominaalitahde 50/60Hz
Nominoidun lyhyksipäähänsulkuvirtauksen särkytysvirta 40kA
Sarja RHD

Toimittajan tuotekuvaukset

Kuvaus

Tuotekuvaus

RHD-252 kV:n kuollut-säiliö SF6-kytkin on korkean luotettavuuden korkeajännitelaitteisto, joka on suunniteltu 220 kV:n ja sitä korkeampien sähkönsiirto- ja muuntajärjestelmien tarpeisiin. RHD-sarjan keskeisenä tuotteena se perii sarjan erinomaisen teollisen laadun ja sisältää edistyneitä korkeajänniteteknologioita. Sen ensisijaiset toiminnot sisältävät yhdistettyjen kuormavirtojen jakamisen, vikavirtojen nopean katkaisun sekä siirtolinjojen tehokkaan ohjauksen, mittauksen ja suojauksen. Tiiviillä kuolleensäiliörakenteella, jossa avainkomponentit on suljettu metallikuoriin, joka on täytetty SF6-kaasulla, kytkin varmistaa vakaa toiminnan myös vaikeissa olosuhteissa, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan korkeajänniteverkkojen modernisointiin.

Avaintaustat

  1. Erinomainen maanjäristyskestävyys: Alhaalla olevan painopisteen suunnittelun ansiosta kytkin kestää maanjäristysvoimakkuuden jopa 9 astetta, taataen stabiilin toiminnan maanjäristyksille alttisilla alueilla – linjassa RHD-sarjan todettujen maanjäristyskestävien ominaisuuksien kanssa.
  2. Erinomainen kaarienkäyttöön poistaminen ja pitkä käyttöikä: Hyödyntämällä SF6-kaasun korkeaa kaarienkäyttöön sammutuskykyä, kytkin saavuttaa nimellisen oikosulkuvirran katkaisukyvyn arvon ≥50 kA. Sillä on sähköinen käyttöikä yli 20 toimintokertaa ja mekaaninen käyttöikä jopa 10 000 toimintokierrosta, mikä vähentää huomattavasti laitteiston vaihto- ja kunnossapitokustannuksia.
  3. Matala SF6-kaasun vuotoprosentti: Tiivis metallisäiliörakenne minimoitaa SF6-kaasun vuodon, vuotoprosentti vuodessa ≤1 % – huomattavasti alan keskiarvoa alempana. Tämä rakenne vähentää ei ainoastaan turvallisuusriskien mahdollisuutta kaasun vuodosta, vaan myös ympäristövaikutuksia.
  4. Modulaarinen rakenne ja joustava laajennettavuus: Se tukee sisäänrakennettujen virtamuuntajien (CT) tarpeen mukaista konfigurointia, jolloin käytettävissä on jopa 15 CT:tä mittaus- tai suojaukseen tarkoitettuna. Standardoitu moduuliliitäntä mahdollistaa joustavan yhdistelyn, jotta voidaan täyttää monipuoliset substaatioiden suunnittelu- ja asettelutarpeet, erityisesti tilanpuutteen tilanteissa.
  5. Vahva ympäristön sopeutumiskyky: Kytkin toimii vakaasti äärioikeissa olosuhteissa: ympäristön lämpötila -40 °C:sta +55 °C:een, enimmäispäivittäinen lämpötilaero 32 K, korkeus jopa 3 000 m merenpinnan tasosta, ilmansaasteen taso jopa luokka IV. Se kestää myös tuulipainetta 700 Pa (vastaa 34 m/s tuulen nopeutta) ja jään paksuutta jopa 20 mm.
  6. Kattava turvallisuussuojaus: Varsinainen väärinkäytön estolaitteisto estää tehokkaasti onnettomuuksia aiheuttavia virheellisiä toimenpiteitä. Toimitusta edeltää salamaniskukokeilu, jolla eliminoidaan eristyspurkausriskit valmistuksen ja kokoamisen vaiheista, taaten luotettavan laadun.
  7. Huoltovapaa toimintamekanismi: Se käyttää jousitoimista mekanismia, joka on öljytön, kaasuton ja huoltovapaa. Tämä mekanismi tarjoaa vakaan suorituskyvyn, matalan melutaso ja korkea luotettavuus, mikä vähentää pitkän aikavälin käyttöhommia.
  8. Yhteensopivuus kansainvälisten standardien kanssa: Tuote täyttää täysin GB/T 1984- ja IEC 62271-100 -standardien vaatimukset, mikä takaa yhteensopivuuden globaalien korkeajänniteverkkosysteemien kanssa ja helpottaa kansainvälisten hankkeiden soveltamista.

Pääpiirteet

Sähköiset ominaisuudet

Kohta Yksikkö Parametrit
Maksimisäätönominimi kV 230/245/252
Maksimisähkövirtanominimi A 1600/2500/3150/4000
Nominimitaajuus Hz 50/60
1 minuutin verotusjännite kV 460
Ukkosenimpulssin kestokykyinen jännite kV 1050
Ensimmäisen avautuvan osan tekijä   1.5/1.5/1.3
Nominimipääsähkövirran katkopotentiaali kA 25/31.5/40
Nominimikorttisuhteen kesto s 4/3
Nominimivaiheen ulkopuolinen katkopotentiaali   10
Nominimikaapelin varausvirta   10/50/125
Nominimihuippujännite kA 80/100/125
Nominimihuippuvirta (katko) kA 80/100/125
Luistelumatka mm/kV 25 - 31
SF6-kaasun vuoto (vuodessa)   ≤1%
Nominimi SF6-kaasupaine (20℃ mittaripaine) Mpa 0.5
Hälytys/estopaine (20℃ mittaripaine) Mpa 0.45
Vuotovauhti SF6-kaasua (vuodessa)   ≤0.5
Kaasun kosteus Ppm(v) ≤150
Lämmitinjännite   AC220/DC220
Ohjauspiirin jännite DC DC110/DC220/DC230
Energianvarastomotorin jännite V DC 220/DC 110/AC 220/DC230
Soveltamissäännöt   GB/T 1984/IEC 62271 - 100

Mekaaninen

Nimi yksikkö Parametrit
Avautumisaika ms 27±3
Sulkeutumisaika ms 90±9
Minuutti- ja yhdistysaika ms 300
Yhdessä--ivide aika ms ≤60
Samanaikainen avautuminen ms ≤3
Samanaikainen sulkeutuminen ms ≤5
Liikkuva kontaktin liikerata mm 150+2-4
Kontaktin liikerata mm 27±4
Avautumisnopeus m/s 4.5±0.5
Sulkeutumisnopeus m/s 2.5±0.4
Mekaaninen elinkaari kertaa 6000
Toimintajärjestys   O - 0.3s - CO - 180s - CO
Huomio: Avautumis- ja sulkeutumisnopeudet sekä ajat ovat kytkimen ominaisarvoja, kun se on yksittäin pilkottu ja suljettu suunnitelluissa olosuhteissa. Sulkeutumisnopeus on liikkuvan kontaktin keskinopeus jäykästä sulkeutumispisteestä 10 ms ennen sulkeutumista, ja avautumisnopeus on liikkuvan kontaktin keskinopeus 10 ms välillä tasavälisen pisteen ja 10 ms jälkeen erottamisen jälkeen.

Sovellusalueet

  1. Isot yhdyssäteistöt: Sopii erinomaisesti 220 kV:n ja yli tärkeille yhdyssäteistoille, jossa se hoitaa pääsähköverkon ohjaamisen ja suojauksen ydinvelvollisuuden, varmistaa vakauden sähkön siirrossa kaupunki- ja teollisuusalueille.
  2. Uusiutuvan energian perustilat: Soveltuu hyvin tuulivoima- ja aurinkosähköperustilojen korkean jännitteen liittymäjärjestelmiin. Sen erinomainen vika-keskeyttämiskyky ja ympäristösopeutuvuus taatavat uusiutuvan energian luotettavan integroinnin pääverkkoon.
  3. Maidenrakuiset sähköntuotantoprojektit: Käytetään pitkiin maakuntien välisiin sähköntuotantolinjoihin, joissa se erottaa tehokkaasti vikakohtia, estää sähkökatkoksiin leviämisen ja säilyttää jatkuvan ja vakauden sähköntuotannon maiden välillä.
Dokumenttiresurssikirjasto
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: Miten valita korkean jännitteen hajosulfuurifluoridi-pistokeiden jännitteentaso?
A:

1. Valitse sähköverkon tason mukaan vastaava sulake kytkentäjännitteeseen perustuen
Vakiojännite (40,5/72,5/126/170/245/363/420/550/800/1100kV) vastaa sähköverkon vastaavaa nimijännitettä. Esimerkiksi 35kV-sähköverkossa valitaan 40,5kV-sulake. Standardien kuten GB/T 1984/IEC 62271-100 mukaan varmistetaan, että nominialijännite on ≥ sähköverkon suurinta toimintajännitettä.
2. Soveltuvat käyttötarkoitukset epästandardiin mukautettuun jännitteeseen
Epästandardi mukautettu jännite (52/123/230/240/300/320/360/380kV) käytetään erityisiin sähköverkkoihin, kuten vanhojen sähköverkkojen uudistamiseen ja tiettyihin teollisuuden sähköverkkotilanteisiin. Koska sopivaa standardijännitettä ei ole saatavilla, valmistajien on mukautettava parametreja sähköverkon mukaan, ja mukauttamisen jälkeen eristyksen ja kaasunsaman tuhoutumisen on oltava vahvistettu.
3. Väärän jännitetason valinnan seuraukset
Alhaisemman jännitetason valitseminen voi aiheuttaa eristyksen läpimurron, mikä johtaa SF:n vuotoon ja laitteen vaurioitumiseen; korkeamman jännitetason valitseminen nostaa huomattavasti kustannuksia, lisää toiminnallisia vaikeuksia ja saattaa myös johtaa suorituskyvyn yhteensopivuusongelmiin.

Q: Mikä on erotus tyhjiöpäästyskyttilyyn ja SF-päästyskytin välillä
A:
  1. Niiden ydinero on kaariviilun tukkevä media: Vakuumpyynnäiset käyttävät korkeaa vakuutta (10⁻⁴~10⁻⁶Pa) eristämiseen ja kaariviilun tukkimiseen; SF₆-pyynnäiset nojaavat SF₆-kaasuun, joka imee elektronit hyvin kaariviilun tukkimiseksi.
  2. Jänniteensinnoitteluun: Vakuumpyynnäiset sopivat keski- ja matalajännitteisiin (10kV, 35kV; jotkut aina 110kV), harvoin 220kV+. SF₆-pyynnäiset sopivat korkeiin ja erittäin korkeiin jännitteisiin (110kV~1000kV), ne ovat pääasiallisia erittäin korkeajänniteverkoissa.
  3. Suorituskykyyn liittyen: Vakuumpyynnäiset tukkivat kaariviilun nopeasti (<10ms), niillä on 63kA~125kA tukkipotentiaali, ne sopivat useaan käyttöön (esim. sähköntarve) ja kestävät pitkään (>10,000 kierrosta). SF₆-pyynnäiset erikoistuvat vakaiden suurten/induktoiden sähkövirtojen tukkimiseen, mutta ne toimivat vähemmän usein, tarvitsevat eristyspalautusajan kaariviilun tukkimisen jälkeen.
Tutustu toimittajiin
Verkkokauppa
Toimitusten ajallaan suoritusaste
Vastausaika
100.0%
≤4h
Yrityksen yleiskuvaus
Työpaikka: 108000m²m² Yhteensä työntekijöitä: 700+ Suurin vuosittainen vienti (USD): 150000000
Työpaikka: 108000m²m²
Yhteensä työntekijöitä: 700+
Suurin vuosittainen vienti (USD): 150000000
Palvelut
Liiketoimintatyyppi: Suunnittelu/Valmistus/Myynti
Pääkategoriat: Korkeajännitekoneet/Muuntaja
Elinaikainen huolto
Kokonaiselinkaaren huolenpito palvelut laitteiden hankintaan, käyttöön, huoltoon ja jälkimarkkinointiin, varmistaen sähkölaitteiden turvallisen toiminnan, jatkuvan hallinnan ja huoltovapaan sähkönkäytön
Laitteiden toimittaja on läpäissyt alustan pätevyystodistuksen ja teknisen arvioinnin, mikä takaa yhdenmukaisuuden, ammattitaidon ja luotettavuuden jo alkuperästä lähtien

Liittyvät tuotteet

Aiheeseen liittyvät tiedot

  • UHVDC-maajäähdytyskappaleiden lähellä sijaitsevissa uusiutuvan energian asemien muuntimissa DC-vaiheen vaikutus
    UHVDC-maapisteiden lähellä sijaitsevien uusiutuvan energian asemojen muuntimissa esiintyvä DC-vaiheen vaikutusKun Ultra-Korkean Jännitteen Suoran Virtauksen (UHVDC) siirtojärjestelmän maapiste sijaitsee lähellä uusiutuvan energian voimalaa, maan kautta kulkeva palautusvirta voi aiheuttaa maapotenssiin nousun maapistealueen ympärillä. Tämä maapotenssin nousu johtaa lähellä olevien muuntimien neutraalipisteen potentiaalin muuttumiseen, mikä aiheuttaa niiden ytimessä DC-vaiheen (tai -poikkeaman). T
    01/15/2026
  • HECI GCB for Generaattorit – Nopea SF₆-sekvenssivalo
    1. Määritelmä ja toiminta1.1 Generaattorin sähkökatkaisimen rooliGeneraattorin sähkökatkaisin (GCB) on ohjattava katkaisupiste, joka sijaitsee generaattorin ja kohotusmuuntajan välillä, toimien rajapinnana generaattorin ja sähköverkon välillä. Sen päärakenteiset toiminnot sisältävät generaattorisivun virheiden eristämisen ja operaatiokontrollin generaattorin synkronoinnin ja verkon yhdistämisen aikana. GCB:n toimintaperiaate ei poikkea merkittävästi tavanomaisen sähkökatkaisimen periaatteesta; k
    01/06/2026
  • Jakelulaite muuntajan testaus tarkastus ja ylläpito
    1. Muuntaja huolto ja tarkastus Avaa alijännitteen (LV) särkytinvaihtaja huoltovaralle olevassa muuntajassa, poista ohjausvoiman sähkökappale, ja ripottele "Älä sulje" -varoitusmerkki kytkimen kahvaan. Avaa ylijännitteen (HV) särkytinvaihtaja huoltovaralle olevassa muuntajassa, sulje maanjäädin, pura kokonaan muuntaja, lukitse HV-särkyintalo, ja ripottele "Älä sulje" -varoitusmerkki kytkimen kahvaan. Kuivamuuntajan huolto: ensin puhdista porseleeni putket ja kotelot; sitten tarkasta kotelot, tii
    12/25/2025
  • Kuinka testata jakautujen muuntokappaleiden eristysvastus
    Käytännössä jakautujen muuntajien eristysvastusta mitataan yleensä kahdesti: eristysvastus korkean jännitteen (KV) vikkelin ja matalan jännitteen (MV) vikkelin sekä muuntajan tankin välillä, ja eristysvastus MV-vikkelin ja KV-vikkelin sekä muuntajan tankin välillä.Jos molemmat mittaukset tuottavat hyväksyttäviä arvoja, se osoittaa, että KV-vikkelin, MV-vikkelin ja muuntajan tankin välinen eristys on pätevä. Jos jokin mittaus epäonnistuu, on suoritettava pariutetut eristysvastustestit kaikkien ko
    12/25/2025
  • Pylvässijoitettujen jakajatransformatorien suunnitteluperiaatteet
    Pylvässä olevien jakautujen muuntajan suunnitteluperiaatteet(1) Sijainti- ja asetteluperiaatteetPylvässä olevan muuntajapiallikon tulisi sijaita lähellä kulutuskeskusta tai tärkeiden kulutusten lähellä, noudattaen periaatetta "pieni kapasiteetti, useita sijoituksia" laitteiston korvaamisen ja huollon helpottamiseksi. Asuinalueiden sähköntarjoamisessa kolmifasettiset muuntajat voidaan asentaa läheisesti nykyiseen kysyntään ja tulevaisuuden kasvun ennusteisiin perustuen.(2) Kolmifaseisten pylväsmu
    12/25/2025
  • Erillisten asennusten muodostaman kappaleen melunvaimennusratkaisut
    1.Melunen vähentäminen maanpinnan tasaisissa erillisissä muuntajahuoneissaVähentämisstrategia:Ensiksi suoritetaan muuntajan sähkö poistettuna oleva tarkastus ja huolto, mukaan lukien vanhentuneen eristysöljyn vaihto, kaikkien kiinnityspisteiden tarkistaminen ja tiivistäminen sekä yksikön pölyttäminen.Toiseksi vahvistetaan muuntajan perusta tai asennetaan värinän eristävät laitteet—kuten kumipohja- tai jousieristimet—valitsemalla ne värinän vakavuuden mukaan.Lopuksi vahvistetaan äänieristys huone
    12/25/2025

Aiheutuvat ratkaisut

  • 24kV:n kuivan ilmakehän eristämä rengasvirtajako -suunnitelma
    Yhdistelmä ​Solid Insulation Assist + Dry Air Insulation​ edustaa 24kV RMU-ohjaimien kehityssuuntaa. Tasapainottamalla eristysvaatimukset tiheydellä ja käyttämällä solidaarista apueristystä, eristystestit voidaan hyväksyä ilman huomattavaa vaihe-vaihe- ja vaihe-maasta etäisyyden lisäämistä. Pylväsosan kapseluksen käyttö vahvistaa vakiovientiyrityksen ja sen yhteydessä olevien johtojen eristyksen.Pidetään ​24kV lähtevän busbarin vaiheväli 110mm, sähkökentän intensiteetti ja epätasaisuuskertoimet
    08/16/2025
  • 12kV ilmakeinäisen rengasmaunuun eristysvälin optimointisuunnitelma sähköiskun murtoennusteiden vähentämiseksi
    Sähköalan nopean kehityksen myötä matalahampaisten, energiatehokkaiden ja ympäristöystävällisten tuotantokonseptien on syventynyt sähkövarusteen ja -jakelun tuotteiden suunnitteluun ja valmistukseen. Ympyräreunojen pääasiallisena osana jakeluverkossa on RMU (Ring Main Unit). Turvallisuus, ympäristöystävällisyys, toiminnan luotettavuus, energiatehokkuus ja taloudellisuus ovat sen kehityksen välttämättömiä suuntaviivoja. Perinteiset RMU:t edustavat pääasiassa SF6-kaasulla eristettyjä RMUja. SF6:n
    08/16/2025
  • 10kV kaasulämmöityjen rengasmuotoisten pääsolmujen (RMU) yleisten ongelmien analyysi
    Yleiskuvaus:​​10 kV kaasulevitettyjä RMUja (ring main units) käytetään laajasti monien etujen vuoksi, kuten täydellinen suljettavuus, korkea eristyskyky, ylläpidon tarve, kompakti koko ja joustava sekä kätevä asennus. Tällä hetkellä ne ovat vähitellen muodostuneet tärkeäksi solmukohdaksi kaupunkien sähköverkon renkaanmuotoisessa sähköntarjoamisessa ja niillä on merkittävä rooli sähköntarjoamisjärjestelmässä. Onnettomuudet kaasulevitettyjen RMUjen sisällä voivat vaikuttaa vakavasti koko sähköverk
    08/16/2025
Etsi sopivaa toimittajaa Varmennettujen toimittajien löytääsin Hanki Tarjous Nyt
Etsi sopivaa toimittajaa Varmennettujen toimittajien löytääsin
Hanki Tarjous Nyt
Lähetä kysely
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä