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


Přizpůsobení 145kV/138kV/230kV nebo jiného vakuového vypínače s mrtvou nádrží

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

Klíčové atributy

Značka ROCKWILL
Číslo modelu Přizpůsobení 145kV/138kV/230kV nebo jiného vakuového vypínače s mrtvou nádrží
Nominální napětí 230kV
Nominální proud 2500A
Nominální frekvence 50/60Hz
Nominální přerušovací proud krátkého spojení 25kA
Série RHDZ

Popisy produktů od dodavatele

Popis

Přehled produktu

Série vakuových obvodových přerušovačů RHD předefinuje kontrolu vysokého napětí pomocí 'zhotovení na míru' a nejnovější vakuové technologie. Vyznačuje se uzavřeným vakuovým přerušovačem (vakuové stupně ≤10⁻⁴Pa), který zajišťuje bleskové uhasení oblouku (<10ms) -- bez SF6, bez znečištění, pouze ekologické a efektivní přerušení proudu. Zahrnuje standardní stupně 40.5kV-252kV a podporuje plnou nestandardní volbu napětí a proudu, což dokonale vyhovuje vašemu upgradu sítě, novým stavbám nebo speciálním průmyslovým potřebám, stojí jako důvěryhodná volba pro scénáře s vysokými požadavky na vysoké napětí.

O přizpůsobení

Nabízíme komplexní přizpůsobení, aby odpovídalo vašim přesným požadavkům: jednofázové/dvoufázové/trojfázové konfigurace, plus nestandardní řešení napětí (12kV-252kV) a proudu (1250A-6300A). Příklady zahrnují 1250A 75kV, 3200A 46kV, 60kV, 69kV a 75kV -- jakékoliv jsou specifikace vaší sítě, vytvoříme perfektně zapadající přerušovač.

Každá jednotka je kompletně montována a pečlivě testována ve výrobním závodě před přímou dodávkou. Není třeba žádné demontáže nebo vysokonapěťových testů na místě -- což vám umožní spořit cenný čas a náklady.

Vlastnosti

  • Odolnost proti otřesům stupně 9: Konstrukce s nízkým těžištěm odolává až 9 stupňům síly zemětřesení, což zajišťuje pevnou výkon v oblastech s vysokou seismickou aktivitou -- dokázanou výhodu série RHD.

  • Ultraefektivní uhasení oblouku a dlouhá životnost: Vynikající schopnost vakuového prostředí k uhasení oblouku umožňuje ≥50kA nominální proud krátkého zapojení. S více než 10 000 elektrickými operacemi a 10 000 mechanickými cykly snižuje náklady na náhradu a údržbu.

  • Ekologický design bez znečištění: Bez SF6 nebo skleníkových plynů -- eliminuje rizika unikání a environmentální dopad, což odpovídá globálním trendům zelené energie a přísným ekologickým standardům.

  • Modulární flexibilita pro libovolné rozvržení: Na vyžádání vestavěné transformátory proudu (až 15 pro měření/ochranu) a standardizované modulové rozhraní umožňují flexibilní kombinace. Ideální pro podstanice s omezeným prostorem a různé návrhové potřeby.

  • Extrémná adaptabilita na špatné podmínky: Vyniká v tvrdých podmínkách: -40℃ až +55℃ okolní teploty, denní rozdíl teplot 32K, nadmořská výška 3 000 m, třída IV znečištění vzduchu. Odolává tlaku větru 700Pa (34m/s) a ledu 20mm -- spolehlivý kdekoli.

  • Komplexní ochrana bezpečnosti: Zámky proti chybnému provozu prevence lidských chyb. Před dodáním probíhají testy bleskového impulzu, které eliminují rizika výbojů izolace, což zajišťuje nezničenou kvalitu.

  • Údržbové volné pružinové mechanismus: Bez oleje, bez plynu, pružinová struktura poskytuje stabilní výkon, nízký hluk a vysokou spolehlivost -- redukuje dlouhodobou pracovní zátěž na nulu.

Technické parametry

Položka

Jednotka

Parametry

přizpůsobení nominálního napětí

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

přizpůsobení nominálního proudu

A

1250 až 6300

Nominální frekvence

Hz

50/60

1min snesitelné napětí síťové frekvence

kV

Max až 460

Snesitelné napětí bleskového impulzu

kV

Max až 1050

Faktor prvního otevření pólu

 

1.5/1.3/1.55

Nominální proud krátkého zapojení

kA

16 až 63

Doba trvání nominálního krátkého zapojení

s

4,3

Nominální proud fázového posunu

 

10

Nominální proud nabíjení kabelu

 

10/50/125

Nominální hodnota snesitelného proudu

kA

80/100/125

Nominální maximální proud (vrchol)

kA

80/100/125

Úniková vzdálenost

mm/kV

25 - 31

Napětí ohřívače

 

AC220/DC220

Napětí ovládacího obvodu

DC

DC110/DC220/DC230

Napětí motoru pro akumulaci energie

V

DC 220/DC 110/AC 220/DC230

Použité normy

 

GB/T 1984/IEC 62271 - 100

Scénáře použití

  1. Velké centrální podstanice: Perfektní pro klíčové centrální podstanice 220kV+, jeho přizpůsobená schopnost adaptace napětí se hladce integruje do existujících/upgradovaných sítí, chrání hlavní elektrické obvody s neporazitelnou stabilitou.

  2. Systémy pro připojení nové energie: Ideální pro vysokonapěťové připojení větrných/slanicových zdrojů energie. Přizpůsobené specifikace a ekologický design zajišťují, že obnovitelná energie se hladce zásobuje do hlavní sítě -- i pro projekty s jedinečnými požadavky na napětí.

  3. Průmyslové vysokonapěťové elektrické systémy: Přizpůsobené pro hutnictví, chemický průmysl a další těžký průmysl s specializovanými požadavky na napětí. Robustní výkon a schopnost často opakovaného použití zajišťují nepřetržitý příjem energie pro vysokovýkonové zařízení.

Knihovna dokumentačních zdrojů
Restricted
RHB Hybird Switchgear Catalog
Catalogue
English
Consulting
Consulting
FAQ
Q: Jaké služby přizpůsobení netradičních napěťových úrovní mohou být pro tento nádržový vypínač poskytnuty?
A:
Poskytujeme individuální služby pro následující úrovně napětí, včetně, ale nejen 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: Jaké jsou základní rozdíly mezi vypínači s otevřeným nádržovým systémem a vypínači s uzavřeným nádržovým systémem?
A:
  1. Klíčové rozdíly mezi vypínacími čidly s porcelánovými sloupy a nádržovými vypínacími čidly – dvě hlavní strukturní typy vysokonapěťových vypínacích čidel – spočívají v šesti klíčových aspektech.
  2. Strukturálně jsou typy s porcelánovými sloupy podporovány izolačními porcelánovými sloupy, s otevřenou dispozicí komponentů, jako jsou komory pro uhasení oblouku a provozní mechanizmy. Nádržové typy používají kovové zapečetěné nádrže, které zapouzdřují a vysoko integrují všechny klíčové části.
  3. Pro izolaci se první typ spoléhá na porcelánové sloupy, vzduch nebo kompozitní izolační materiály; druhý typ kombinuje plyn SF₆ (nebo jiné izolační plyny) s kovovými nádržemi.
  4. Komory pro uhasení oblouku jsou umístěny na vrcholu nebo sloupcích porcelánových sloupů u prvního typu, zatímco jsou zabudovány uvnitř kovových nádrží u druhého typu.
  5. V aplikacích jsou typy s porcelánovými sloupy vhodné pro venkovní vysokonapěťové distribuce s rozmístěnou dispozicí; nádržové typy flexibilně přizpůsobují interiérové i exteriérové scénáře, zejména prostorově omezující prostředí.
  6. Co se týče údržby, expozice komponent u prvního typu umožňuje cílené opravy; zapečetěná struktura druhého typu snižuje celkovou frekvenci údržby, ale požaduje kompletní kontroly pro místní poruchy.
  7. Technicky nabízejí typy s porcelánovými sloupy intuitivní strukturu a silnou odolnost proti znečištění a bleskovým přechodům, zatímco nádržové typy mají vynikající uzavření, vysokou sílu izolace SF₆ a vynikající odolnost proti vnějším rušivým vlivům.
Q: Jaký je rozdíl mezi vakuovým vypínačem a vypínačem SF
A:
  1. Jejich hlavní rozdíl spočívá v prostředku pro uhašení oblouku: Vakuové vypínače používají vysoký vakuum (10⁻⁴~10⁻⁶Pa) k izolaci a uhašení oblouku; vypínače SF₆ spoléhají na plyn SF₆, který dobře adsorbuje elektrony a tím uhasí oblouk.
  2. V přizpůsobení napětí: Vakuové vypínače jsou vhodné pro středně nízká a nízká napěťa (10kV, 35kV; některé až 110kV), zřídka 220kV a více. Vypínače SF₆ jsou vhodné pro vysoká a velmi vysoká napěťa (110kV~1000kV) a jsou běžné v sítích s velmi vysokým napětím.
  3. Co se týče výkonu: Vakuové vypínače rychle uhasí oblouk (<10ms), mají kapacitu uhašení 63kA~125kA, jsou vhodné pro časté použití (např. distribuce energie) s dlouhou životností (>10 000 cyklů). Vypínače SF₆ vynikají v stabilním uhašení velkých/indukčních proudů, ale používají se méně často a po uhašení potřebují čas na obnovu izolace.
Seznamte se se svým dodavatelem
Online obchod
Časová míra dodání
Čas odezvy
100.0%
≤4h
Přehled společnosti
Pracoviště: 108000m²m² Celkový počet zaměstnanců: 700+ Nejvyšší roční vývoz (USD): 150000000
Pracoviště: 108000m²m²
Celkový počet zaměstnanců: 700+
Nejvyšší roční vývoz (USD): 150000000
Služby
Typ obchodu: Design/Výroba/Prodej
Hlavní kategorie: Vysoké napětí elektrické zařízení/Transformátor
Manžel péče po celý život
Služby celoživotní péče o zařízení při pořizování, používání, údržbě a pozáručním servisu, zajišťující bezpečný provoz elektrických zařízení, nepřetržitou kontrolu a klidný provoz elektřiny.
Dodavatel zařízení splnil certifikaci kvalifikace platformy a technické hodnocení, čímž zajišťuje shodu, profesionalitu a spolehlivost již od zdroje.

Související produkty

Související znalosti

  • Vliv stejnosměrného přetížení v transformátorech na stanici obnovitelných zdrojů energie blízko UHVDC zemnících elektrod
    Vliv DC polarizace na transformátory u obnovitelných zdrojů energie blízko UHVDC zemnících elektrodKdyž je zemnící elektroda systému přenosu ultra vysokého stejnosměrného napětí (UHVDC) umístěna blízko stanice obnovitelné energie, proud návratu procházející zemí může způsobit zvýšení potenciálu země v okolí oblasti elektrody. Toto zvýšení potenciálu země vedou k posunu potenciálu neutrálního bodu blízkých elektrických transformátorů, což indukuje DC polarizaci (nebo DC odstup) v jejich jádrech.
    01/15/2026
  • HECI GCB for Generators – Rychlá obvodová přerušovačka SF₆
    1. Definice a funkce1.1 Role vypínače generátoruVypínač generátoru (GCB) je řiditelný odpojovací bod mezi generátorem a stupňovacím transformátorem, který slouží jako rozhraní mezi generátorem a elektrickou sítí. Jeho hlavní funkce zahrnují izolaci poruch na straně generátoru a umožnění operačního řízení během synchronizace generátoru a připojení k síti. Princip fungování GCB se neliší zásadně od principu standardního vypínače; avšak vzhledem k vysokému stejnosměrnému složku v proudě poruchy gen
    01/06/2026
  • Testování prohlídky a údržba transformátorů distribučního zařízení
    1. Údržba a prohlídka transformátoru Otevřete jistič nízkého napětí (LV) transformátoru, který je v údržbě, odstraňte pojistku řídicího proudu a na páku spínače pověste varovný štítek „Nevypínat“. Otevřete jistič vysokého napětí (HV) transformátoru, který je v údržbě, uzavřete uzemňovací vypínač, zcela vybijte transformátor, zajistěte rozváděč vysokého napětí a na páku spínače pověste varovný štítek „Nevypínat“. Pro údržbu suchých transformátorů: nejprve vyčistěte keramické izolátory a skříň; po
    12/25/2025
  • Jak testovat izolační odpor distribučních transformátorů
    V praxi se izolační odpor distribučních transformátorů obvykle měří dvakrát: izolační odpor mezi vysokonapěťovým (HV) vinutím a nízkonapěťovým (LV) vinutím plus nádrží transformátoru, a izolační odpor mezi LV vinutím a HV vinutím plus nádrží transformátoru.Pokud oba měření vykazují přijatelné hodnoty, znamená to, že izolace mezi HV vinutím, LV vinutím a nádrží transformátoru je vyhovující. Pokud jedno nebo obě měření selžou, musí být provedena měření izolačního odporu po dvojicích mezi všemi tře
    12/25/2025
  • Návrhové principy pro sloupopodložené distribuční transformátory
    Návrhové principy pro stožárové distribuční transformátory(1) Principy umístění a rozvrženíPlatformy stožárových transformátorů by měly být umístěny poblíž středu zatížení nebo blízko kritických zatížení, podle principu „malá kapacita, více umístění“ za účelem usnadnění výměny a údržby zařízení. Pro dodávku elektrické energie do obytných oblastí lze v blízkosti nainstalovat třífázové transformátory na základě aktuální poptávky a budoucích prognóz růstu.(2) Výběr kapacity pro třífázové stožárové
    12/25/2025
  • Řešení pro kontrolu hluku transformátorů pro různé instalace
    1. Snížení hluku pro samostatné transformační místnosti na zemiStrategie snížení hluku:Nejprve provedete vypnutí a kontrolu a údržbu transformátoru, včetně výměny zestaralé izolační oleje, kontroly a sešroubování všech spojovacích prvků a čištění jednotky.Dále posílíte základnu transformátoru nebo nainstalujete zařízení k odpojení vibrací – jako jsou gumové podložky nebo pružinové odpojovače – vybíráte je na základě míry vibrací.Nakonec posílíte zvukotěsnost v slabých místech místnosti: nahraďte
    12/25/2025

Související řešení

  • Návrh řešení pro 24kV suchovzdušně izolovanou okružní distribuční jednotku
    Kombinace ​Solid Insulation Assist + Suchý vzduchový izolant​ představuje směr vývoje pro 24kV RMU. Tím, že se vyvažují požadavky na izolaci s kompaktností a používáním pevného pomocného izolantu, lze projít testy izolace bez významného zvětšení rozměrů mezi fázemi a mezi fází a zemí. Zakrytí sloupce pevným materiálem posiluje izolaci pro vakuumový přerušovač a jeho spojovací vodiče.Udržení ​rozestupu fází 24kV vývodní sběrnice na 110mm, může být snížena intenzita elektrického pole a koeficient
    08/16/2025
  • Optimalizační návrh schématu pro 12kV vzduchem izolovanou okružní jednotku s vypínací mezerou k snížení pravděpodobnosti protržení a výboje
    S rychlým rozvojem elektřinářského průmyslu se ekologický koncept nízkouhlíkovosti, energetické úspornosti a ochrany životního prostředí hluboce integroval do návrhu a výroby zařízení pro distribuci elektrické energie. Okruhová přepážková jednotka (RMU) je klíčovým elektrickým zařízením v distribučních sítích. Bezpečnost, environmentální přátelství, spolehlivost provozu, energetická efektivita a ekonomika jsou nevyhnutelné trendy jeho vývoje. Tradiční RMU jsou především reprezentovány SF6 plynov
    08/16/2025
  • Analýza běžných problémů u 10kV plynově izolovaných okruhových rozvodoven (RMUs)
    Úvod:​​10kV plynově izolované RMU jsou široce používány díky mnoha výhodám, jako je úplná uzavřenost, vysoké izolační vlastnosti, nulová potřeba údržby, kompaktní rozměry a flexibilní a pohodlná instalace. V současné době se postupně stávají klíčovým uzlem v městských distribučních sítích s kruhovým zásobováním a hrají významnou roli v distribučním systému. Problémy uvnitř plynově izolovaných RMU mohou vážně ovlivnit celou distribuční síť. Aby byla zajištěna spolehlivost dodávky elektrické energ
    08/16/2025
Nenalezli jste vhodného dodavatele? Nechte ověřené dodavatele najít vás. Získejte nabídku nyní
Nenalezli jste vhodného dodavatele? Nechte ověřené dodavatele najít vás.
Získejte nabídku nyní
Odeslat dotaz
+86
Kliknutím nahrajte soubor

IEE Business will not sell or share your personal information.

下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu