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


Dostosowanie 145kV/138kV/230kV lub inny obciążeniowy próżniowy wyłącznik z metalowym zbiornikiem

  • Customization 145kV/138kV/230kV or Other Dead tank Vacuum Circuit-Breaker

Kluczowe atrybuty

Marka ROCKWILL
Numer modelu Dostosowanie 145kV/138kV/230kV lub inny obciążeniowy próżniowy wyłącznik z metalowym zbiornikiem
Napięcie znamionowe 145kV
Prąd znamionowy 2500A
Częstotliwość znamionowa 50/60Hz
Prądy przeciwprzepustowe przewodzenia krótkiego obwodu 25kA
Serie RHDZ

Opisy produktów od dostawcy

Opis

Przegląd produktu

Seria wyłączników próżniowych RHD ponownie definiuje kontrolę wysokiego napięcia dzięki "indywidualnej dostosowalności" i nowoczesnej technologii próżniowej. Wyłącznik charakteryzuje się szczelnym przerywaczem próżniowym (stopień próżni ≤10⁻⁴Pa), który zapewnia błyskawiczne zgaszenie łuku (<10ms) - bez SF6, bez zanieczyszczeń, tylko ekologiczna i efektywna przerwa w prądzie. Obejmuje standardowe klasy 40.5kV-252kV oraz obsługuje pełną dostosowalność niestandardowego napięcia/prądu, idealnie pasując do modernizacji sieci, nowych budowli lub specjalnych potrzeb przemysłowych, stanowiąc zaufany wybór dla wymagających scenariuszy wysokiego napięcia.

O dostosowaniu

Ofierujemy kompleksowe dostosowanie, aby spełnić Twoje dokładne wymagania: konfiguracje jednofazowe/dwufazowe/trójfazowe, a także niestandardowe rozwiązania napięcia (12kV-252kV) i prądu (1250A-6300A). Przykłady to 1250A 75kV, 3200A 46kV, 60kV, 69kV, 75kV - niezależnie od specyfikacji Twojej sieci, tworzymy idealnie dopasowany wyłącznik.

Każda jednostka jest w pełni zmontowana i starannie przetestowana w naszej fabryce przed bezpośrednim dostarczeniem. Nie wymaga demontażu na miejscu ani testów wysokiego napięcia - co pozwala Ci zaoszczędzić cenny czas i koszty.

Funkcje

  • Trzęsienie ziemi 9 stopni: Niski środek ciężkości zapewnia odporność na trzęsienia ziemi o natężeniu do 9 stopni, gwarantując solidną wydajność w regionach podatnych na trzęsienia ziemi - udokumentowana przewaga serii RHD.

  • Nadzwyczajnie efektywne zgaszenie łuku i długotrwała żywotność: Wyjątkowa zdolność do gaszenia łuku w medium próżniowym umożliwia osiągnięcie nominalnego prądu skrótu ≥50kA. Posiadając ponad 10 000 cykli elektrycznych i 10 000 cykli mechanicznych, znacznie obniża koszty wymiany i konserwacji.

  • Ekologiczny projekt bez zanieczyszczeń: Bez SF6 ani gazów cieplarnianych - eliminuje ryzyko wycieku i wpływu na środowisko, zgodnie z globalnymi trendami energii zielonej i surowymi normami ekologicznymi.

  • Modularna elastyczność dla dowolnej konfiguracji: Wbudowane na żądanie transformatory prądowe (do 15 do pomiaru/ochrony) i standaryzowane interfejsy modułowe umożliwiają elastyczne kombinacje. Idealne dla podstacji z ograniczoną przestrzenią i różnorodnych potrzeb projektowych.

  • Ekwiperament do ekstremalnych warunków: Funkcjonuje w surowych warunkach: temperatura otoczenia od -40℃ do +55℃, codzienna różnica temperatury 32K, wysokość 3000m, klasa IV zanieczyszczenia powietrza. Odporny na ciśnienie wiatru 700Pa (34m/s) i lodowanie 20mm - niezawodny wszędzie.

  • Kompleksowa ochrona bezpieczeństwa: Urządzenia blokady zapobiegają błędom operatora. Testy impulsowe piorunowe przed dostarczeniem eliminują ryzyko rozładowania izolacji, zapewniając niezawodną jakość.

  • Mechanizm sprężynowy bez konserwacji: Bezzaprawowy, bezgazowy mechanizm napędzany sprężyną zapewnia stabilną wydajność, niski poziom hałasu i wysoką niezawodność - obniżając długoterminowe obciążenia operacyjne do zera.

Parametry techniczne

Pozycja

Jednostka

Parametry

dostosowanie Nominalnego napięcia

kV

11kV/12kV/13.8kV/15kV/22kV/33kV/44kV/60kV/63kV/66kV/

69kV/88kV/115kV/123kV/125kV/126kV/132kV/138kV/145kV/

150kV/170kV/184kV/204kV/220kV/225kV/230kV/245kV/252kV

dostosowanie Nominalnego prądu

A

1250 do 6300

Nominalna częstotliwość

Hz

50/60

Wytrzymałość na napięcie sieciowe 1 minuty

kV

Maks do 460

Wytrzymałość na impuls piorunowy

kV

Maks do 1050

Czynnik pierwszego otwarcia pola

 

1.5/1.3/1.55

Nominalny prąd skrótu

kA

16 do 63

Trwanie skrótu

s

4,3

Nominalny prąd skrótu niefazowego

 

10

Nominalny prąd ładujący kabla

 

10/50/125

Wytrzymałość na maksymalną wartość prądu

kA

80/100/125

Nominalny prąd włączenia (szczytowy)

kA

80/100/125

Dystans ściekowy

mm/kV

25 - 31

Napięcie grzałki

 

AC220/DC220

Napięcie obwodu sterującego

DC

DC110/DC220/DC230

Napięcie silnika magazynującego energię

V

DC 220/DC 110/AC 220/DC230

Stosowane normy

 

GB/T 1984/IEC 62271 - 100

Scenariusze zastosowania

  1. Wielkie centralne podstacje: Idealne dla kluczowych centralnych podstacji 220kV+, jego dostosowana adaptacja napięcia bezproblemowo integruje się z istniejącymi/zmodernizowanymi sieciami, zapewniając niezwykłą stabilność głównych obwodów energetycznych.

  2. Systemy podłączenia nowych źródeł energii: Idealne dla wysokonapięciowych połączeń baz wiatrowych/słonecznych. Niestandardowe specyfikacje i ekologiczny projekt zapewniają płynne wprowadzanie energii odnawialnej do głównej sieci - nawet dla projektów o unikalnych wymaganiach napięcia.

  3. Systemy wysokiego napięcia przemysłowe: Dostosowane do przemysłu metalurgicznego, chemicznego i innych ciężkich branż z specjalistycznymi wymaganiami napięcia. Solidna wydajność i adaptacja do częstego użytku gwarantują nieprzerwane zasilanie dla urządzeń o dużej mocy.

Biblioteka Zasobów Dokumentacyjnych
Restricted
RHB Hybird Switchgear Catalog
Catalogue
English
Consulting
Consulting
FAQ
Q: Jakie niestandardowe usługi dostosowania poziomu napięcia mogą być zapewnione dla tego typu zbiornikowego wyłącznika?
A:
Oferujemy usługi dostosowane do następujących poziomów napięcia, w tym ale nie tylko 11kV/12kV/13.8kV/15kV/22kV/33kV/44kV/60kV/63kV/66kV/69kV/88kV/
115kV/123kV/125kV/126kV/132kV/138kV/145kV/150kV/170kV/220kV/225kV/230kV/
245kV/275kV/330kV/345kV/400kV/756kV/800kV
 
 
 
Q: Jakie są kluczowe różnice między odłącznikami na żywo a odłącznikami w zbiorniku?
A:
  1. Główne różnice między przerywaczami kolumnowymi z porcelany a przerywaczami zbiornikowymi - dwoma głównymi typami konstrukcyjnymi wysokonapięcych przerywaczy - polegają na sześciu kluczowych aspektach.
  2. Konstrukcyjnie, typy kolumnowe są wspierane przez izolacyjne filary z porcelany, z otwartą układów komponentów takich jak komory gaszące łuki i mechanizmy napędowe. Typy zbiornikowe używają metalowych zbiorników szczelnych, które zawierają i silnie integrują wszystkie kluczowe części.
  3. Pod względem izolacji, pierwsze opiera się na filarach z porcelany, powietrzu lub materiałach izolacyjnych złożonych; drugie łączy gaz SF₆ (lub inne gazy izolacyjne) z metalowymi zbiornikami.
  4. Komory gaszące łuki są montowane na szczycie lub filarach z porcelany w przypadku pierwszego typu, podczas gdy w przypadku drugiego typu są wbudowane wewnątrz metalowych zbiorników.
  5. W zastosowaniu, typy kolumnowe są odpowiednie do zewnętrznej dystrybucji wysokiego napięcia z rozproszonym układem; typy zbiornikowe dostosowują się elastycznie do scenariuszy wewnątrz i na zewnątrz, szczególnie w środowiskach o ograniczonej przestrzeni.
  6. Pod względem konserwacji, odsłonięte komponenty pierwszego typu umożliwiają skierowane naprawy; hermetyczna struktura drugiego typu zmniejsza ogólną częstotliwość konserwacji, ale wymaga pełnych inspekcji dla lokalnych awarii.
  7. Technicznie, typy kolumnowe oferują intuicyjną strukturę i mocną odporność na przepalanie spowodowane zanieczyszczeniami, podczas gdy typy zbiornikowe charakteryzują się doskonałą szczelnością, wysoką siłą izolacji SF₆ i wyższą odpornością na zakłócenia zewnętrzne.
Q: Jaka jest różnica między wyprowadzikiem próżniowym a wyprowadzikiem SF
A:
  1. Ich podstawowa różnica polega na medium gaszącym łuki elektryczne: Wyrzutniki próżniowe wykorzystują wysoką próżnię (10⁻⁴~10⁻⁶Pa) do izolacji i gaszenia łuków; wyrzutniki SF₆ opierają się na gazie SF₆, który dobrze adsorbuje elektrony, co pozwala na zgaszenie łuku.
  2. W kwestii adaptacji napięcia: Wyrzutniki próżniowe są stosowane dla średnich i niskich napięć (10kV, 35kV; niektóre do 110kV), rzadko powyżej 220kV. Wyrzutniki SF₆ są odpowiednie dla wysokich i nadwysokich napięć (110kV~1000kV), są głównym rozwiązaniem w sieciach nadwysokiego napięcia.
  3. Pod względem wydajności: Wyrzutniki próżniowe szybko gaszą łuki (<10ms), mają zdolność rozłączania 63kA~125kA, są odpowiednie do częstego użytku (np. w rozdziale energii) z długim okresem użytkowania (>10,000 cykli). Wyrzutniki SF₆ wyróżniają się stabilnym rozłączaniem dużych i indukcyjnych prądów, ale działają mniej często, wymagając czasu na odnowienie izolacji po zgaszeniu łuku.
Poznaj swojego dostawcę
Sklep internetowy
Wskaźnik punktualności dostaw
Czas odpowiedzi
100.0%
≤4h
Przegląd firmy
Miejsce pracy: 108000m²m² Liczba pracowników: 700+ Najwyższa roczna wartość eksportu (USD): 150000000
Miejsce pracy: 108000m²m²
Liczba pracowników: 700+
Najwyższa roczna wartość eksportu (USD): 150000000
Usługi
Typ działalności: Projektowanie/Produkcja/Sprzedaż
Kategorie główne: Urządzenia wysokiego napięcia/transformator
Zarządca gwarancji na całe życie
Usługi kompleksowego zarządzania sprzętem obejmujące zakup, użytkowanie, konserwację i obsługę posprzedażną, zapewniające bezpieczną pracę urządzeń elektrycznych, ciągłą kontrolę oraz spokojne korzystanie z energii elektrycznej
Dostawca sprzętu uzyskał certyfikat kwalifikacyjny platformy i ocenę techniczną, zapewniając zgodność, profesjonalizm i niezawodność od podstaw

Powiązane produkty

Powiązane wiadomości

  • Wpływ z Zakłóceniami DC w Transformatorach na Stacjach Energetycznych Odnawialnych w pobliżu Elektrod Ziemnych UHVDC
    Wpływ prądu stałego w transformatorach stacji energii odnawialnej w pobliżu elektrod ziemnych UHVDCGdy elektroda ziemna systemu przesyłowego ultra-wysokiego napięcia prądu stałego (UHVDC) znajduje się w pobliżu stacji energetycznej opartej na źródłach odnawialnych, prąd powrotowy płynący przez ziemię może spowodować wzrost potencjału gruntu w okolicy elektrody. Ten wzrost potencjału gruntu prowadzi do zmiany potencjału punktu neutralnego pobliskich transformatorów, indukując prąd stały (lub prze
    01/15/2026
  • HECI GCB for Generators – Szybki wyłącznik obwodów SF₆
    1.Definicja i funkcja1.1 Rola wyłącznika generatorowegoWyłącznik generatorowy (GCB) to sterowany punkt rozłączenia znajdujący się między generatorem a transformatorem podwyższającym, pełniąc rolę interfejsu między generatorem a siecią energetyczną. Jego główne funkcje obejmują izolowanie uszkodzeń po stronie generatora oraz umożliwienie kontroli operacyjnej podczas synchronizacji generatora i podłączenia do sieci. Zasada działania GCB nie różni się znacząco od zasady działania standardowego wyłą
    01/06/2026
  • Sprawdzanie transformatorów sprzętu dystrybucyjnego Inspekcja i konserwacja
    1. Konserwacja i przegląd transformatorów Otwórz wyłącznik niskiego napięcia (NN) transformatora poddawanego konserwacji usuń bezpiecznik zasilania sterowniczego i zawieś tabliczkę ostrzegawczą „Nie zamykać” na uchwycie przełącznika. Otwórz wyłącznik wysokiego napięcia (WN) transformatora poddawanego konserwacji zamknij przekaźnik ziemny całkowicie rozładować transformator zabezpiecz szafę WN i zawieś tabliczkę ostrzegawczą „Nie zamykać” na uchwycie przełącznika. Dla konserwacji suchych transfor
    12/25/2025
  • Jak przeprowadzić test odporności izolacji transformatorów dystrybucyjnych
    W praktycznej pracy opór izolacji transformatorów dystrybucyjnych jest zwykle mierzony dwukrotnie: opór izolacji między cewką wysokiego napięcia (HV) a cewką niskiego napięcia (LV) plus zbiornikiem transformatora, oraz opór izolacji między cewką LV a cewką HV plus zbiornikiem transformatora.Jeśli oba pomiary dają akceptowalne wartości, oznacza to, że izolacja między cewką HV, cewką LV i zbiornikiem transformatora jest odpowiednia. Jeśli którykolwiek z pomiarów się nie powiedzie, należy przeprowa
    12/25/2025
  • Zasady projektowania transformatorów dystrybucyjnych montowanych na słupach
    Zasady projektowania transformatorów dystrybucyjnych montowanych na słupach(1) Zasady lokalizacji i rozmieszczeniaPlatformy transformatorów montowanych na słupach powinny być umieszczane w pobliżu centrum obciążenia lub blisko kluczowych obciążeń, zgodnie z zasadą „mała pojemność, wiele lokalizacji”, co ułatwia wymianę i konserwację sprzętu. W przypadku zaopatrzenia w energię elektryczną dla budynków mieszkalnych, trójfazowe transformatory mogą być instalowane w pobliżu, biorąc pod uwagę obecne
    12/25/2025
  • Rozwiązania kontrolujące hałas transformatorów dla różnych instalacji
    1.Zmniejszanie hałasu w samodzielnych pomieszczeniach transformatorowych na poziomie terenuStrategia zmniejszania:Pierwsze, przeprowadź przegląd i konserwację transformatora przy wyłączonym zasilaniu, w tym wymień starą olej izolacyjny, sprawdź i zaciskaj wszystkie elementy mocujące oraz oczyszczaj jednostkę z kurzu.Drugie, wzmocnij fundament transformatora lub zainstaluj urządzenia izolacji wibracji—takie jak podkładki gumowe lub izolatory sprężynowe—wybierając je w zależności od nasilenia drga
    12/25/2025

Powiązane rozwiązania

Nie znalazłeś odpowiedniego dostawcy? Pozwól dopasowanym i zweryfikowanym dostawcom znaleźć Cię. Uzyskaj wycenę teraz
Nie znalazłeś odpowiedniego dostawcy? Pozwól dopasowanym i zweryfikowanym dostawcom znaleźć Cię.
Uzyskaj wycenę teraz
Zapytanie
+86
Kliknij, aby przesłać plik

IEE Business will not sell or share your personal information.

Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej