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


252 kV död tank SF6 strömbrytare

  • 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

Nyckelattribut

Varumärke ROCKWILL
Modellnummer 252 kV död tank SF6 strömbrytare
Nominell spänning 252kV
Nominell ström 4000A
Nominell frekvens 50/60Hz
Nominell strömbrytande kortslutningsström 40kA
Serier RHD

Leverantörens produktdeskrifter

Beskrivning

Produktbeskrivning

RHD-252KV Dead-Tank SF6-brytare är en högpresterande högspänningsenhet framtagen för elöverföringssystem på 220kV och över. Som ett kärnprodukt inom RHD-serien har den arvtagit seriens utmärkta industriella kvalitet och integrerar avancerade högspänningstekniker. Dess huvudsakliga funktioner inkluderar fördelning av kombinerade belastningsströmmar, snabb avbrott av felströmmar samt effektiv kontroll, mätning och skydd av överföringslinjer. Med sin kompakta dead-tank-struktur som omsluter viktiga komponenter i en metallbehållare fylld med SF6-gas garanterar brytaren stabil drift även i hårda miljöer, vilket gör den till en idealisk val vid uppgradering av högspänningsnät.

Nyckelfunktioner

  1. Förträfflig jordbävningsmotståndskraft:Genom att använda en design med låg tyngdpunkt kan brytaren tåla en jordbävning med intensitet upp till 9 grader, vilket säkerställer stabil prestanda i jordbävningsprone regioner—i linje med RHD-seriens bevisade jordbävningsmotståndskraft.
  2. Utmärkt arkutsläckningsprestanda & lång livslängd:Genom att dra nytta av SF6-gassens höga arkutsläckningskapacitet uppnår brytaren en nominell kortslutningsavbrottsström på ≥50kA. Den har en elektrisk livslängd på mer än 20 operationer och en mekanisk livslängd på upp till 10 000 cykler, vilket drastiskt minskar kostnader för utrustningsersättning och underhåll.
  3. Låg SF6-gasläckagefrekvens:Den hermetiska metalltankstrukturen minimerar läckagen av SF6-gas, med en årlig läckagefrekvens på ≤1%—mycket under industrins genomsnitt. Denna design undviker inte bara säkerhetsrisker från gasläckage utan minskar också miljöpåverkan.
  4. Modulär design & flexibel expansion:Det stöder konfiguration av inbyggda strömmätare (CTs) efter behov, med upp till 15 CTs tillgängliga för mätning eller skydd. Den standardiserade modulgränssnittet tillåter flexibel kombination för att möta olika krav på understationsdesign och layout, särskilt lämpligt för scenarier med begränsat utrymme.
  5. Hög anpassningsförmåga till miljö:Brytaren fungerar stabilt under extrema förhållanden: omgivande temperatur mellan -40℃ och +55℃, maximal daglig temperaturvariation på 32K, höjd upp till 3 000m och luftförorening på nivå IV. Den motstår även vindtryck på 700Pa ( motsvarande vindhastighet på 34m/s) och isbeläggning på upp till 20mm.
  6. Omfattande säkerhetsskydd:Utstyrd med skydd mot felaktig hantering, förhindrar den effektivt olyckor orsakade av felaktiga operationer. Innan leverans genomgår brytaren blixtimpulstester för att eliminera risker för isoleringsdischarge från produktion och montering, vilket säkerställer pålitlig kvalitet.
  7. Driftsfri drivmekanism:Den använder en fjädradrivad mekanism som är oljefri, gasfri och driftsfri. Denna mekanism ger stabil prestanda, låg buller och hög tillförlitlighet, vilket minskar långsiktig driftarbetsbelastning.
  8. Efterlevnad av internationella standarder:Produkten uppfyller helt kraven i GB/T 1984 och IEC 62271-100-standarderna, vilket säkerställer kompatibilitet med globala högspänningsnät och underlättar internationella projektapplikationer..

Huvudkarakteristika

Elektriska

Artikel Enhet Parametrar
Nominal maximal spänning kV 230/245/252
Nominal maximal ström A 1600/2500/3150/4000
Nominal frekvens Hz 50/60
1 min växelspänningshållfasthet kV 460
Halkavståndshållfasthet vid åskimpuls kV 1050
Första öppna polfaktor   1,5/1,5/1,3
Nominal kortslutningsbrytkapacitet kA 25/31,5/40
Nominal kortslutningsdrifttid s 4/3
Nominal brytström vid fasobalans   10
Nominal kabeluppladdningsström   10/50/125
Nominal toppvärde hållström kA 80/100/125
Nominal slutföringsström (topp) kA 80/100/125
Krypkavstånd mm/kV 25 - 31
SF6 gasläckagefrekvens (per år)   ≤1%
Nominal SF6 gastryck (20 ℃ manometertryck) Mpa 0,5
Alarm/blockeringstryck (20 ℃ manometertryck) Mpa 0,45
SF6 årlig gasläckagefrekvens   ≤0,5
Gasfukthalt Ppm(v) ≤150
Värmare spänning   AC220/DC220
Spänning i styrsystem DC DC110/DC220/DC230
Spänning för energilagringsmotor V DC 220/DC 110/AC 220/DC230
Tillämpade standarder   GB/T 1984/IEC 62271 - 100

Mekanisk

Namn enhet Parametrar
Öppningstid ms 27±3
Stängningstid ms 90±9
Minut och sammanfogningstid ms 300
Tillsammans--ivide tiden ms ≤60
Samtidighet vid öppning ms ≤3
Samtidighet vid stängning ms ≤5
Rörlig kontaktsträcka mm 150+2-4
Kontaktkontaktsträcka mm 27±4
Öppningshastighet m/s 4.5±0.5
Stängningshastighet m/s 2.5±0.4
Mekanisk livslängd gånger 6000
Betänkande sekvens   O - 0.3s - CO - 180s - CO
Not: Öppnings- och stängningshastigheten samt tiderna är de karakteristiska värdena för strömavbrytaren när den är enkelt delad och stängd under nominella villkor. Stängningshastigheten är medelhastigheten för den rörliga kontakten från det hårda stängningspunkten till 10 ms innan stängningen, och öppningshastigheten är medelhastigheten för den rörliga kontakten inom 10 ms från justitiekvatorn till 10 ms efter separationen.

Användningsscenarier

  1. Stora nödhubsunderstationer: Idealisk för viktiga hubsunderstationer på 220 kV och över, tar den på sig den kärnuppgiften att kontrollera och skydda huvudströmförsörjningen, vilket säkerställer stabil strömförsörjning till städer och industriområden.
  2. Ny energibaser: Lämplig för högspänningsanslutningssystem av vindkraft- och fotovoltaiska baser. Dess utmärkta felbrytningsekonomi och miljöanpassning garanterar en pålitlig integration av förnybar energi i det huvudnätet.
  3. Tvärgrensliga elkraftsöverföringsprojekt: Används i långdistansöverföringslinjer mellan regioner, isolerar den effektivt felpunkter för att förhindra spridning av strömavbrott, vilket upprätthåller kontinuerlig och stabil strömförsörjning mellan regioner.
Dokumentationsresursbibliotek
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: Hur väljer man spänningsnivån för en högspänningssulfexahfluoridbrytare?
A:

1. Välj strömbrytaren som motsvarar spänningnivån baserat på nätets nivå
Den standardiserade spänningen (40,5/72,5/126/170/245/363/420/550/800/1100kV) matchas med det motsvarande nominella nätspännet. Till exempel väljs en 40,5kV strömbrytare för ett 35kV-nät. Enligt standarder som GB/T 1984/IEC 62271-100 säkerställs att den angivna spänningen är ≥ det maximala driftspännet i nätet.
2. Tillämpningsområden för icke-standardanpassad spänning
Icke-standardanpassad spänning (52/123/230/240/300/320/360/380kV) används för specialnät, till exempel ombyggnad av gamla nät och specifika industriella kraftscenarier. På grund av brist på lämplig standardspänning måste tillverkare anpassa efter nätparametrar, och efter anpassning måste isoleringens och bågsläckningsegenskaperna verifieras.
3. Konsekvenserna av felaktig vald spänningsnivå
Att välja en låg spänningsnivå kan leda till isoleringsbrott, vilket resulterar i SF-läckage och skada på utrustning; Att välja en hög spänningsnivå ökar kostnaderna betydligt, ökar driftssvårigheter och kan också leda till prestandamismatchproblem.

Q: Vad är skillnaden mellan vakuumavbrottsuttagare och SF-avbrottsuttagare
A:
  1. Deras kärskillnad är bågläckningsmediet: Vakuumbrytare använder hög vaku (10⁻⁴~10⁻⁶Pa) för isolering och bågläckning; SF₆-brytare förlitar sig på SF₆-gas, som absorberar elektroner bra för att släcka bågar.
  2. I spänningsanpassning: Vakuumbrytare passar för mellanlåga spänningar (10kV, 35kV; några upp till 110kV), sällan 220kV+. SF₆-brytare passar för höga till extremt höga spänningar (110kV~1000kV), vanliga i nät med extremt höga spänningar.
  3. För prestanda: Vakuumbrytare släcker bågar snabbt (<10ms), har en brytkapacitet på 63kA~125kA, passar för frekvent användning (t.ex. eldistribution) med lång livslängd (>10 000 cykler). SF₆-brytare utmärker sig i stabil avbrott av stora/induktiva strömmar men fungerar mindre ofta, behöver isoleringsåterhämtningstid efter släckning.
Känn till din leverantör
Onlinebutik
Leveransprecision
Svarstid
100.0%
≤4h
Företagsöversikt
Arbetsplats: 108000m²m² Totala antalet anställda: 700+ Högsta årliga export (usD): 150000000
Arbetsplats: 108000m²m²
Totala antalet anställda: 700+
Högsta årliga export (usD): 150000000
Tjänster
Verksamhetstyp: Design/Tillverkning/Försäljning
Huvudkategorier: Högspänningsutrustning/transformator
Livslång garantimanager
Hela-livets vård- och hanterings tjänster för utrustningsanskaffning, användning, underhåll och efterförsäljning, säkerställer säker drift av elformater, kontinuerlig kontroll och problemfri elanvändning
Utrustningsleverantören har godkänts genom plattformsbehörighetscertifiering och teknisk utvärdering, vilket säkerställer efterlevnad, professionalism och pålitlighet från källan

Relaterade produkter

Relaterad kunskap

  • Påverkan av likströmsförskjutning i transformatorer vid förnyelsebar energianläggning nära UHVDC-jordningselektroder
    Påverkan av DC-förskjutning i transformatorer vid förnyelsebar energi-stationer nära UHVDC-jordnings-elektroderNär jordnings-elektroden för ett Ultra-Höga-Spännings Direktström (UHVDC)-överföringssystem ligger nära en förnyelsebar energi-station kan returströmmen som går genom marken orsaka en ökning av markpotentialen runt elektrodens område. Denna ökning av markpotentialen leder till en förändring av den neutrala punktens potential i närliggande krafttransformatorer, vilket inducerar en DC-för
    01/15/2026
  • HECI GCB för generatorer – Snabb SF₆-brytare
    1.Definition och funktion1.1 Rollen av generatorbrytarenGeneratorbrytaren (GCB) är en kontrollerbar kopplingspunkt placerad mellan generatorn och stegupptransformatorn, som fungerar som ett gränssnitt mellan generatorn och elkraftnätet. Dess huvudsakliga funktioner inkluderar att isolera fel på generatorsidan och möjliggöra driftkontroll under generatorsynkronisering och nätanslutning. Driftprincipen för en GCB skiljer sig inte markant från den för en standardbrytare; emellertid, på grund av det
    01/06/2026
  • Fördelningsutrustning transformer testning inspektion och underhåll
    1.Transformerunderhåll och inspektion Öppna lågspännings (LV) strömbrytaren för den transformer som ska underhållas, ta bort styrfusen, och häng ett varningstecken med texten "Ej stänga" på handtaget. Öppna högspännings (HV) strömbrytaren för den transformer som ska underhållas, stäng jordningsbrytaren, avladda transformer fullständigt, lås högspänningsbrytarställningen, och häng ett varningstecken med texten "Ej stänga" på handtaget. För torrtransformerunderhåll: rengör först porcelänstuber och
    12/25/2025
  • Hur man testar isolationsmotståndet hos distributionstransformatorer
    I praktiken mäts isolationsmotståndet för distributionstransformatorer vanligtvis två gånger: isolationsmotståndet mellan den högspännings (HV) vindningen och den lågspännings (LV) vindningen plus transformatorns tank, samt isolationsmotståndet mellan den LV-vindningen och den HV-vindningen plus transformatorns tank.Om båda mätningarna ger acceptabla värden indikerar det att isoleringen mellan HV-vindningen, LV-vindningen och transformatorns tank är godkänd. Om någon av mätningarna misslyckas må
    12/25/2025
  • Designprinciper för stolpebaserade distributionstransformatorer
    Designprinciper för stolpsmonterade distributionstransformatorer(1) Placering och layoutprinciperPlattformar för stolpsmonterade transformatorer bör placeras nära belastningscentrum eller nära kritiska belastningar, i enlighet med principen om "små kapaciteter, flera platser" för att underlätta utbyte och underhåll av utrustning. För elförsörjning till bostäder kan trefasstransformatorer installeras i närheten baserat på nuvarande efterfrågan och framtida tillväxtprognoser.(2) Kapacitetsval för
    12/25/2025
  • Lösningar för transformerbullerkontroll för olika installationer
    1. Bullerminskning för oberoende transformatorrum på marknivåBullerminskningsstrategi:Först genomföra en avstängd inspektion och underhåll av transformatorn, inklusive byta ut åldrad isolerande olja, kontrollera och fastsätta alla fästmedel, samt rengöra damm från enheten.Andra, förstärka transformatorns grund eller installera vibrationsisoleringssystem—som gummilistor eller fjäderisolatorer—valda baserat på vibrationsintensitetens allvarlighet.Till sist, förstärk ljudisoleringen vid svaga punkt
    12/25/2025

Relaterade lösningar

  • Designlösning för 24kV torr luft isolerad ringhuvudenhet
    Kombinationen av Solid Insulation Assist + Dry Air Insulation representerar utvecklingsriktningen för 24kV RMUs. Genom att balansera isoleringskrav med kompakthet och använda solid hjälpisolering kan isoleringsprov passerar utan att signifikant öka fasettillfase- och fas-till-jorddimensioner. Inkapsling av polstolpen fastslår isoleringen för vakuumavbrytaren och dess anslutande ledare.Genom att behålla 24kVs utgående busbarfasavstånd på 110mm, kan elektriska fältintensiteten och icke-uniformitet
    08/16/2025
  • Optimeringsdesign för 12kV luftisolering av ringhuvudavdelare för att minska sannolikheten för brytning och utsläpp
    Med den snabba utvecklingen inom elindustrin har ekologiska koncept som låg koldioxidutsläpp, energieffektivitet och miljöskydd djupt integrerats i design och tillverkning av elförsörjnings- och distributionsprodukter. Ring Main Unit (RMU) är en viktig elektrisk enhet i distributionsnät. Säkerhet, miljövänlighet, driftsäkerhet, energieffektivitet och ekonomi är oundvikliga trender i dess utveckling. Traditionella RMUs representeras huvudsakligen av SF6-gasisolering. På grund av SF6:s utmärkta bå
    08/16/2025
  • Analys av vanliga problem i 10kV gasisolereda ringhuvuden (RMUs)
    Introduktion:​​10kV gasisolering RMU:er används vidt och bredt på grund av sina många fördelar, som att de är fullständigt inneslutna, har hög isoleringsprestanda, kräver ingen underhåll, är kompakta, och erbjuder flexibelt och bekvämt installation. På detta stadium har de gradvis blivit en viktig nod i stadsnätets ringförsörjning och spelar en betydande roll i eldistributionssystemet. Problem inom gasisolering RMU:er kan allvarligt påverka hela distributionssystemet. För att säkerställa tillför
    08/16/2025
Ej hittat rätt leverantör än Låt verifierade leverantörer hitta dig Få Offert Nu
Ej hittat rätt leverantör än Låt verifierade leverantörer hitta dig
Få Offert Nu
Skicka förfrågan
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet