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


252 кВ безрезервуарний відключаючий пристрій SF6

  • 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

Ключові атрибути

Бренд ROCKWILL
Номер моделі 252 кВ безрезервуарний відключаючий пристрій SF6
Номінальне напруга 252kV
Номінальний струм 4000A
Номінальна частота 50/60Hz
Номінальний струм відключення при короткому замиканні 40kA
Серія RHD

Описи продуктів від постачальника

Опис

Опис продукту

Вимикач RHD-252KV з нерухомою колонкою на SF6 є високонадійним електрообладнанням для високого напруги, призначеним для систем передачі та перетворення електроенергії на 220 кВ і вище. Як ключовий продукт серії RHD, він успадковує відмінну промислову якість цієї серії та інтегрує передові технології високого напругу. Його основні функції включають розподіл сукупних навантажувальних струмів, швидке переривання аварійних струмів, а також ефективне управління, вимірювання та захист ліній передачі. З компактною конструкцією нерухомої колонки, в якій ключові компоненти заключені в металеву оболонку, заповнену газом SF6, вимикач забезпечує стабільну роботу навіть у складних умовах, що робить його ідеальним вибором для модернізації високонапігних мереж.

Основні характеристики

  1. Висока сейсмостійкість: Використовуючи конструкцію з низьким центром ваги, вимикач може витримати землетрус інтенсивності до 9 балів, забезпечуючи стабільну роботу в сейсмічно активних ділянках — узгоджено з доведеною сейсмостійкістю серії RHD.
  2. Видатна спалахогасна здатність та довгий термін служби: Використовуючи високу спалахогасну ефективність газу SF6, вимикач досягає номінального струму короткого замикання ≥50 кА. Має електричний термін служби понад 20 операцій та механічний — до 10 000 циклів, значно зменшуючи витрати на заміну та обслуговування обладнання.
  3. Низька частка витоку газу SF6: Герметична металева конструкція мінімізує виток газу SF6, з річним витоком ≤1% — значно нижче середньої за відраслевими показниками. Ця конструкція не тільки уникнеться безпекових ризиків через виток газу, але й зменшує вплив на навколишнє середовище.
  4. Модульний дизайн та гнучке розширення: Підтримує конфігурацію за потребою вбудованих трансформаторів струму (ТС), з можливістю встановлення до 15 ТС для вимірювання або захисту. Стандартизований модульний інтерфейс дозволяє гнучку комбінацію для задоволення різноманітних вимог дизайну та розташування підстанцій, особливо придатний для обмежених просторових умов.
  5. Висока адаптивність до навколишнього середовища: Вимикач стабільно працює в екстремальних умовах: температура оточуючого середовища від -40℃ до +55℃, максимальна щоденна різниця температур 32К, висота до 3000 м, та рівень забруднення повітря до IV класу. Він також стійкий до вітрового тиску 700 Па (еквівалентно швидкості вітру 34 м/с) та товщини обліду до 20 мм.
  6. Повний комплекс безпекових заходів: Обладнаний пристроями проти помилкових дій, він ефективно запобігає аваріям, викликаним некоректними операціями. Перед відправленням вимикач проходить тестування на вплив молнійного імпульсу, що виключає ризик відпусків зізнання від виробництва та збірки, забезпечуючи надійну якість.
  7. Безпідтримковий механізм: Використовує пружинний механізм, який не потребує олії, газу та обслуговування. Цей механізм забезпечує стабільну роботу, низький шум та високу надійність, зменшуючи довгострокове навантаження.
  8. Відповідність міжнародним стандартам: Продукт повністю відповідає вимогам стандартів GB/T 1984 та IEC 62271-100, забезпечуючи сумісність з глобальними системами високонапігних мереж та сприяючи застосуванню в міжнародних проектах..

Основні характеристики

Електричні

Позиція Одиниця Параметри
Номінальне максимальне напруга кВ 230/245/252
Номінальний максимальний струм А 1600/2500/3150/4000
Номінальна частота Гц 50/60
Стійкість до напруги промислової частоти протягом 1 хв кВ 460
Стійкість до грозового імпульсу кВ 1050
Коефіцієнт першого відкриття фази   1.5/1.5/1.3
Номінальний струм короткого замикання кА 25/31.5/40
Тривалість номінального короткого замикання с 4/3
Номінальний струм роз'єднання з розбіжністю фаз   10
Номінальний струм заряду кабелю   10/50/125
Номінальне значення стійкості до пікового струму кА 80/100/125
Номінальний струм включення (пік) кА 80/100/125
Довжина ползучості мм/кВ 25 - 31
Швидкість витоку газу SF6 (за рік)   ≤1%
Номінальний тиск газу SF6 (20°C, показник манометра) МПа 0.5
Тиск сигналу тривоги/блокування (20°C, показник манометра) МПа 0.45
Річний витік газу SF6   ≤0.5
Вологість газу Ppm(v) ≤150
Напруга нагрівача   AC220/DC220
Напруга керуючого контуру DC DC110/DC220/DC230
Напруга двигуна зберігання енергії В DC 220/DC 110/AC 220/DC230
Застосовані стандарти   GB/T 1984/IEC 62271 - 100

Механічний

Примітка: Швидкість і час відкриття та закриття є характеристичними значеннями автомату, коли він ділиться і закривається окремо при номінальному режимі. Швидкість закриття — це середня швидкість рухомого контакту від точки жорсткого закриття до 10 мс перед закриттям, а швидкість відкриття — це середня швидкість рухомого контакту протягом 10 мс від моменту рівноденств до 10 мс після роз'єднання.
Назва одиниця виміру Параметри
Час відкриття мс 27±3
Час закриття мс 90±9
Час хвилини та з'єднання мс 300
Час разом--поділити час мс ≤60
Синхронізм відкриття мс ≤3
Синхронізм закриття мс ≤5
Хід рухомого контакту мм 150+2-4
Хід контактного контакту мм 27±4
Швидкість відкриття м/с 4.5±0.5
Швидкість закриття м/с 2.5±0.4
Механічний ресурс разів 6000
Послідовність операцій   В - 0.3с - ЗВ - 180с - ЗВ

Сценарії застосування

  1. Великі вузлові підстанції: Ідеальний варіант для ключових вузлових підстанцій з напругою 220 кВ і вище, який виконує основну задачу контролю та захисту головних електромереж, забезпечуючи стабільне передачу електроенергії до міських та промислових районів.
  2. Бази відновлюваної енергетики: Підходить для високонапігних систем з'єднання з мережею вітрових та фотоелектричних баз. Її відмінна здатність переривати аварійні ситуації та адаптація до навколишнього середовища гарантує надійне інтегрування відновлюваної енергетики до основної мережі.
  3. Міжрегіональні проекти передачі електроенергії: Використовується на довгих міжрегіональних лініях передачі електроенергії, ефективно ізольює точки аварій, щоб запобігти поширенню відключень, забезпечуючи неперервну та стабільну передачу електроенергії між регіонами.
Бібліотека документаційних ресурсів
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: Як вибрати рівень напруги високонапружного шестифторованого сульфідного вимикача?
A:

1. Виберіть вимикач, що відповідає рівню напруги залежно від рівня електромережі
Стандартна напруга (40,5/72,5/126/170/245/363/420/550/800/1100 кВ) відповідає відповідній номінальній напрузі електромережі. Наприклад, для електромережі 35 кВ вибирається вимикач на 40,5 кВ. Згідно зі стандартами, такими як GB/T 1984/IEC 62271-100, забезпечується, що номінальна напруга ≥ максимальна робоча напруга електромережі.
2. Сценарії застосування нестандартної напруги на замовлення
Нестандартна напруга на замовлення (52/123/230/240/300/320/360/380 кВ) використовується для спеціальних електромереж, таких як реконструкція старих електромереж та певних промислових сценаріїв живлення. Через відсутність відповідної стандартної напруги виробники повинні виготовляти вимикачі згідно з параметрами електромережі, а після виготовлення на замовлення необхідно перевірити ізоляційні та гасіння дуги характеристики.
3. Наслідки вибору неправильного рівня напруги
Вибір нижчого рівня напруги може призвести до пробою ізоляції, що веде до витоку SF та пошкодження обладнання; вибір вищого рівня напруги значно збільшує витрати, складність експлуатації та може також призвести до проблем зі співвідповідністю характеристик.

Q: Яка різниця між вакуумним автоматом і автоматом на січному газі?
A:
  1. Основна різниця полягає у засобах гашення дуги: вакуумні вимикачі використовують високий вакуум (10⁻⁴~10⁻⁶ Па) для ізоляції та гашення дуги; вимикачі SF₆ спираються на газ SF₆, який добре поглинає електрони для гашення дуги.
  2. Щодо пристосованості до напруги: вакуумні вимикачі підходять для середньої та низької напруги (10 кВ, 35 кВ; деякі до 110 кВ), рідко 220 кВ і вище. Вимикачі SF₆ призначенні для високої та надвисокої напруги (110 кВ~1000 кВ), є основними для мереж надвисокої напруги.
  3. Щодо характеристик: вакуумні вимикачі швидко гасять дугу (<10 мс), мають здатність розриву 63 кА~125 кА, підходять для частого використання (наприклад, розподіл електроенергії) з довгим терміном служби (>10 000 циклів). Вимикачі SF₆ відмінно справляються з розривом стабільних великих/індуктивних струмів, але працюють менше часто, потребуючи часу для відновлення ізоляції після гашення дуги.
Знайомство з постачальником
Інтернет-магазин
Пунктуальність доставки
Час відгуку
100.0%
≤4h
Огляд компанії
Робоче місце: 108000m²m² Загальна кількість співробітників: 700+ Найвищий річний експорт (USD): 150000000
Робоче місце: 108000m²m²
Загальна кількість співробітників: 700+
Найвищий річний експорт (USD): 150000000
Послуги
Тип бізнесу: Дизайн/Виробництво/Продажі
Основні категорії: Високовольтне обладнання/трансформатор
Керування здоров'ям
Послуги з управління повним життєвим циклом для закупівлі, експлуатації, обслуговування та післяпродажного супроводу обладнання, забезпечення безпечного режиму роботи електричного устаткування, постійного контролю та спокійного використання електроенергії
Постачальник обладнання пройшов кваліфікаційну сертифікацію платформи та технічну оцінку, забезпечуючи відповідність, професійність і надійність з джерела.

Пов’язані продукти

Пов’язані знання

  • Вплив постійного струму на трансформатори на станціях відновлюваної енергії поблизу заземлювальних електродів UHVDC
    Вплив постійного струму на трансформатори відновлюваних енергетичних станцій поблизу заземлюючих електродів UHVDCКоли заземлюючий електрод системи передачі ультрависокого напруги постійного струму (UHVDC) розташований близько до відновлювальної енергетичної станції, повернений струм, що проходить через землю, може спричинити підвищення потенціалу землі навколо області електрода. Це підвищення потенціалу землі призводить до зміни потенціалу нейтральної точки близьких електроенергетичних трансформ
    01/15/2026
  • HECI GCB для генераторів – швидкий SF₆ вимикач
    1.Визначення та функції1.1 Роль вимикача генератораВимикач генератора (GCB) — це контролюваний точка відключення, розташована між генератором і підвищувальним трансформатором, який служить інтерфейсом між генератором і електромережею. Його основні функції включають ізоляцію аварійних ситуацій на стороні генератора та забезпечення операційного контролю під час синхронізації генератора та з'єднання з мережею. Принцип роботи GCB не значно відрізняється від стандартного вимикача; однак через високу
    01/06/2026
  • Перевірка трансформаторного обладнання розподілу електроенергії та його технічне обслуговування
    1. Обслуговування та перевірка трансформаторів Відкрийте низьковольтний (LV) вимикач трансформатора, який підлягає обслуговуванню, вийміть предохранитель живлення керування і повісьте попереджувальний знак "Не закривати" на ручку вимикача. Відкрийте високовольтний (HV) вимикач трансформатора, який підлягає обслуговуванню, замкніть заземлюючий вимикач, повністю розрядіть трансформатор, заблокуйте високовольтне комутаційне обладнання і повісьте попереджувальний знак "Не закривати" на ручку вимикач
    12/25/2025
  • Як перевірити ізоляційний опір розподільчих трансформаторів
    На практиці опір ізоляції розподільчих трансформаторів зазвичай вимірюється двічі: опір ізоляції між високовольтною (ВВ) обмоткою та низьковольтною (НВ) обмоткою плюс бак трансформатора, а також опір ізоляції між НВ обмоткою та ВВ обмоткою плюс бак трансформатора.Якщо обидва вимірювання дають прийнятні значення, це свідчить про те, що ізоляція між ВВ обмоткою, НВ обмоткою та баком трансформатора відповідає вимогам. Якщо хоча б одне з вимірювань не пройшло, необхідно провести парні випробування о
    12/25/2025
  • Принципи проектування стовпової розподільчої трансформаторної установки
    Принципи проектування стовпової трансформаторної установки(1) Принципи розташування та плануванняПлатформи для стовпових трансформаторів повинні розташовуватися біля центру навантаження або поблизу важливих навантажень, відповідно до принципу «мала потужність, багато місць» для сприяння заміни обладнання та технічного обслуговування. Для забезпечення електроенергією житлових районів можна встановлювати трифазні трансформатори поблизу залежно від поточного попиту та прогнозів на майбутній ріст.(2
    12/25/2025
  • Рішення для контролю шуму трансформаторів для різних встановлень
    1. Захист від шуму для поверхневих незалежних трансформаторних камерСтратегія захисту:Спочатку провести перевірку та обслуговування трансформатора при вимкненому живленні, що включає заміну постарілого ізоляційного масла, перевірку та затягування всіх кріпежних деталей, а також очищення пилу з одиниці.Другий крок — підсилення основи трансформатора або встановлення пристроїв звукоізоляції, таких як резинові підкладки або пружинні амортизатори, вибираються залежно від ступеня вібрації.Нарешті, під
    12/25/2025

Пов'язані рішення

  • Дизайн-рішення 24кВ сухого повітряного ізольованого кільцевого головного вузла
    Послідовність ​Твердого Допоміжного Ізоляційного Матеріалу + Сухо повітряна Ізоляція​ представляє напрямок розвитку для 24кВ RMU. Збалансувавши вимоги до ізоляції з компактністю та використовуючи твердий допоміжний ізоляційний матеріал, можна пройти ізоляційні випробування без значного збільшення міжфазних та міжфазно-земельних розмірів. Обгортання стовпчика полюсів забезпечує тверду ізоляцію для вакуумного переривача та його з'єднуючих провідників.Зберігаючи ​розмір фазового простору для виходя
    08/16/2025
  • Схема оптимізаційного проекту для зменшення ймовірності пробою відокремлювальної щілини 12кВ повітряно-ізольованого кільцевого головного апарату
    З поширенням енергетичної галузі екологічна концепція низьковуглецевого, енергоефективного та екологічно безпечного підходу глибоко інтегрована в проектування та виробництво електротехнічних продуктів для забезпечення електроенергією. Кільце основного пристрою (RMU) є ключовим електроприладом у розподільній мережі. Безпека, екологічність, надійність операцій, енергоефективність та економічність є неодмінними тенденціями його розвитку. Традиційні RMU в основному представлені SF6-газонаповненими R
    08/16/2025
  • Аналіз типових проблем у газонаповнених кільцевих головних панелях (RMU) напругою 10 кВ
    Вступ:​​10кВ газозаповнені РМУ широко використовуються завдяки своїм багатьом перевагам, таким як повна обгортка, висока ізоляційна здатність, відсутність потреби у техобслуговуванні, компактні розміри та зручне та гнучке монтаж. На цьому етапі вони поступово стали ключовим вузлом у кільцево-магістральному живленні міської розподільчої мережі та відіграють значну роль у системі розподілу електроенергії. Проблеми всередині газозаповнених РМУ можуть серйозно впливати на всю розподільчу мережу. Для
    08/16/2025
Ще не знайшли відповідного постачальника Запитайте перевірені постачальники знайдуть вас Отримати пропозицію зараз
Ще не знайшли відповідного постачальника Запитайте перевірені постачальники знайдуть вас
Отримати пропозицію зараз
Запит
Завантажити
Отримати додаток IEE Business
Використовуйте додаток IEE-Business для пошуку обладнання отримання рішень зв'язку з експертами та участі у галузевій співпраці в будь-якому місці та в будь-який час — повна підтримка розвитку ваших енергетичних проектів та бізнесу