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


Personalització 145kV/138kV/230kV o altres interruptors de circuit de tancat mort i buit

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

Atributs clau

Marca ROCKWILL
Número de model Personalització 145kV/138kV/230kV o altres interruptors de circuit de tancat mort i buit
Voltatge nominal 138kV
Corrent elèctric nominal 4000A
Freqüència nominal 50/60Hz
Corrent de tall d'interrompiment de curtcircuit nòminal 40kA
Sèrie RHDZ

Descripcions de productes del proveïdor

Descripció

Resum del producte

La sèrie RHD de circuit breakers al buit redefineix el control d'alta tensió amb una "personalització a mida" i la tecnologia de punta de l'alta vacuïtat. Disposa d'un interruptor al buit tancat (grau de buit ≤10⁻⁴Pa) que proporciona una extinció d'arc extremadament ràpida (<10ms) -- sense SF6, sense contaminació, només interrupció de corrent ecològica i eficient. Cobrint grans estàndards de 40.5kV-252kV i suportant la personalització total de tensions i corrents no estàndard, es adapta perfectament a la vostra actualització de xarxa, construcció nova o necessitats industrials especials, sent la opció de confiança per a escenaris d'alta tensió de gran demanda.

Sobre la personalització

Ofereix una personalització integral per a adaptar-se exactament a les vostres necessitats: configuracions monofàsiques/bifàsiques/trifàsiques, a més de solucions de tensió (12kV-252kV) i corrent (1250A-6300A) no estàndard. Exemples inclouen 1250A 75kV, 3200A 46kV, 60kV, 69kV, i 75kV -- qualsevol siguin les especificacions de la vostra xarxa, fabricarem un circuit breaker que s'adapti perfectament.

Cada unitat es monta completament i es prova rigorosament a la nostra fàbrica abans de la entrega directa. No cal desmuntar en lloc ni fer proves d'alta tensió -- això us ahorra temps i costos valuosos.

Característiques

  • Resistència sísmica de 9 graus: El disseny de centre de gravetat baix suporta fins a una intensitat sísmica de 9 graus, assegurant un rendiment rocos en àrees propenes a terremots -- una avantatge demostrat de la sèrie RHD.

  • Extinció d'arc ultraeficient i llarga durada: La capacitat superior d'extinció d'arc del medi al buit permet una corrent de ruptura de curt-circuit de 50kA. Amb més de 10.000 operacions elèctriques i 10.000 cicles mecànics, reduïu els costos de reemplaçament i manteniment.

  • Disseny ecològic sense contaminació: Sense SF6 ni gasos d'efecte hivernacle -- elimina els riscos de filtració i l'impacte ambiental, alineant-se amb les tendències globals d'energia verda i els estàndards ecològics estrictes.

  • Flexibilitat modular per a qualsevol disposició: Transformadors de corrent integrats a demanda (fins a 15 per mesura/protecció) i interfícies de mòduls estandarditzades permeten combinacions flexibles. Ideal per a subestacions amb espai limitat i diverses necessitats de disseny.

  • Adaptabilitat extrema a condicions ambientals: Funciona en condicions severes: temperatura ambiental de -40℃ a +55℃, diferència diària de temperatura de 32K, altitud de 3.000m, contaminació de l'aire de classe IV. Resisteix a una pressió de vent de 700Pa (34m/s) i a una gelada de 20mm -- fiable en qualsevol lloc.

  • Protecció de seguretat completa: Dispositius d'interbloqueig antioperació errònia eviten accidents causats per errors humans. Proves d'impuls de raig pre-entrega eliminan riscos de descàrrec d'aïllament, assegurant una qualitat incompromesa.

  • Mecanismes de ressort sense manteniment: Estructura operada per ressorts sense oli ni gas, que ofereix un rendiment estable, baix soroll i alta fiabilitat -- reduint la càrrega de treball operatiu a llarg termini a zero.

Paràmetres tècnics

Item

Unitat

Paràmetres

personalització de la tensió nominal

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

personalització de la corrent nominal

A

1250 a 6300

Freqüència nominal

Hz

50/60

Tensió de resistència de freqüència de potència de 1 min

kV

Màxim a 460

Tensió de resistència d'impuls de raig

kV

Màxim a 1050

Factor del primer pol desconnectat

 

1.5/1.3/1.55

Corrent de ruptura de curt-circuit nominal

kA

16 a 63

Durada de curt-circuit nominal

s

4,3

Corrent de ruptura fora de fase nominal

 

10

Corrent de càrrega de cablal nominal

 

10/50/125

Valor màxim de resistència de corrent nominal

kA

80/100/125

Corrent de connexió nominal (pic)

kA

80/100/125

Distància de reptació

mm/kV

25 - 31

Tensió del calentador

 

AC220/DC220

Tensió del circuit de control

DC

DC110/DC220/DC230

Tensió del motor d'almacenament d'energia

V

DC 220/DC 110/AC 220/DC230

Normes aplicables

 

GB/T 1984/IEC 62271 - 100

Escenaris d'aplicació

  1. Subestacions de gran hub: Perfecte per a subestacions clau de 220kV+ de gran hub, la seva adaptabilitat de tensió personalitzada s'integra de manera fluida en xarxes existents o actualitzades, protegint els circuits principals de potència amb una estabilitat inigualable.

  2. Sistemes de connexió a la xarxa d'energia renovable: Ideal per a connexions d'alta tensió de bases d'energia eòlica o solar. Les especificacions personalitzades i el disseny ecològic asseguren que l'energia renovable s'incorpore a la xarxa principal de manera suau -- fins i tot per a projectes amb exigències de tensió úniques.

  3. Sistemes d'alta tensió industrial: Adaptat per a indústries pesades com metallurgia, qüímica, i altres amb necessitats de tensió especialitzades. El rendiment robust i la adaptabilitat a operacions freqüents garanteixen una alimentació ininterrupta de potència per a maquinària de gran potència.

Biblioteca de Recursos de Documentació
Restricted
RHB Hybird Switchgear Catalog
Catalogue
English
Consulting
Consulting
FAQ
Q: Quins serveis de personalització de nivells de tensió no estàndard es poden proporcionar per aquest interruptor de circuit tancat?
A:
Ofereixem serveis personalitzats per als següents nivells de tensió, inclosos però sense limitar-se a 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: Quines són les diferències fonamentals entre els interruptors de circuit en cel·la viva i els interruptors de circuit en tanca?
A:
  1. Les diferències fonamentals entre els interruptors de circuit de columna de porcellana i els interruptors de circuit de tanca -els dos tipus estructurals principals d'interruptors de circuit d'alta tensió- es troben en sis aspectes clau.
  2. Estructuralment, els tipus de columna de porcellana estan sostenuts per pílvols d'aislament de porcellana, amb components disposats en obert com les cambres d'extinció d'arc i els mecanismes d'operació. Els tipus de tanca utilitzen tancs metàl·lics hermètics per encapsular i integrar altament totes les parts centrals.
  3. En termes d'aislament, el primer depèn de pílvols de porcellana, aire o materials compostos aïllants; el segon combina gas SF₆ (o altres gases aïllants) amb tancs metàl·lics.
  4. Les cambres d'extinció d'arc es montoen a la part superior o als pílvols de porcellana en el primer cas, mentre que en el segon cas es construeixen dins dels tancs metàl·lics.
  5. En l'aplicació, els tipus de columna de porcellana són adequats per a la distribució d'alta tensió a l'exterior amb una disposició dispersa; els tipus de tanca es poden adaptar flexiblement a escenaris interiors/extiors, especialment en entorns amb espai limitat.
  6. En manteniment, els components exposats dels primers permeten reparacions específiques; la estructura hermètica dels segons redueix la freqüència general de manteniment, però requereix inspeccions completes per a fallades locals.
  7. Tècnicament, els tipus de columna de porcellana ofereixen una estructura intuïtiva i un rendiment fort contra els flashovers de contaminació, mentre que els tipus de tanca destacen per la seva excel·lent estanquilitat, la forta resistència a l'aislament de SF₆ i la seva superior resistència a les interferències externes.
Q: Quina és la diferència entre un interruptor de circuit a buit i un interruptor de circuit SF?
A:
  1. La seva principal diferència és el medi extinctor d'arc: els interruptors a buit utilitzen un alt buit (10⁻⁴~10⁻⁶Pa) per a la isolació i l'extinció de l'arc; els interruptors SF₆ es basen en el gas SF₆, que adsorbeix bé els electrons per apagar els arcs.
  2. En adaptació de tensió: els interruptors a buit són adequats per a tensions mitjanes-baixes (10kV, 35kV; alguns fins a 110kV), rarament 220kV+. Els interruptors SF₆ són adequats per a tensions altes-ultraaltes (110kV~1000kV), principals en les xarxes d'ultraalta tensió.
  3. En rendiment: els interruptors a buit extingeixen ràpidament els arcs (<10ms), tenen una capacitat de ruptura de 63kA~125kA, són adequats per a un ús freqüent (p. ex., distribució d'energia) amb una llarga vida útil (>10.000 cicles). Els interruptors SF₆ sobresorgeixen en la ruptura estable de corrents grans/inductives però funcionen menys sovint, necessitant temps de recuperació de la isolació després de l'extinció.
Conèixer el seu proveïdor
Botiga en línia
Taxa de lliurament a temps
Temps de resposta
100.0%
≤4h
Resum de l'empresa
Lloc de treball: 108000m²m² Total de personal: 700+ Exportació Anual Màxima USD: 150000000
Lloc de treball: 108000m²m²
Total de personal: 700+
Exportació Anual Màxima USD: 150000000
Serveis
Tipus de negoci: Disseny/Fabricació/Vendes
Categories principals: Aparells elèctrics d'alta tensió/transformador
Gestor de garantia vitalícia
Serveis de gestió d'atenció integral per a l'adquisició, ús, manteniment i postvenda d'equips, assegurant el funcionament segur dels equips elèctrics, el control continu i un consum d'electricitat sense preocupacions.
El proveïdor de l'equip ha superat la certificació de qualificació de plataforma i l'avaluació tècnica, garantint així el compliment, professionalitat i fiabilitat des de l'origen.

Productes Relacionats

Connaixements Relacionats

  • Accidents del Transformador Principal i Problemes en l'Operació de Gas Lleuger
    1. Registre d'incident (19 de març de 2019)El 19 de març de 2019, a les 16:13, el fons de monitorització va informar d'una acció de gas lleuger del transformador principal número 3. Segons la Norma per a l'Operació de Transformadors Elèctrics (DL/T572-2010), el personal d'operacions i manteniment (O&M) va inspeccionar l'estat a lloc del transformador principal número 3.Confirmació a lloc: El quadre de protecció no elèctrica WBH del transformador principal número 3 va informar d'una acció de
    02/05/2026
  • Faltes i gestió d'una fàsica a terra en línies de distribució de 10kV
    Característiques i dispositius de detecció de falles a terra monofàsiques1. Característiques de les falles a terra monofàsiquesSenyals d’alarma centrals:La campana d’avís sona i s’il·lumina la llum indicadora etiquetada «Falla a terra a la barra [X] kV, secció [Y]». En sistemes amb connexió a terra del punt neutre mitjançant una bobina de Petersen (bobina d’extinció d’arcs), també s’il·lumina la indicació «Bobina de Petersen en funcionament».Indicacions del voltímetre de supervisió d’aïllament:E
    01/30/2026
  • Mode d'operació de connexió a terra del punt neutre per a transformadors de xarxes elèctriques de 110kV~220kV
    L'arranjament dels modes d'operació de la connexió a terra del punt neutre per a les xarxes de transformadors de 110kV~220kV ha de complir els requisits de resistència a l'aislament dels punts neutrals dels transformadors, i també s'ha de procurar mantenir la impedància de seqüència zero de les subestacions bàsicament invariable, assegurant que la impedància de seqüència zero integral en qualsevol punt de curtcircuït al sistema no superi tres vegades la impedància de seqüència positiva integral.
    01/29/2026
  • Per què les subestacions utilitzen pedres guixes grava i roca trencada
    Per què les subestacions utilitzen pedres, gravíl·la, piuladures i roca trencada?A les subestacions, equips com transformadors de potència i distribució, línies d'alta tensió, transformadors de tensió, transformadors de corrent, i interruptors de desconnectar, tots requereixen un aparatge a terra. Més enllà de l'aparatge a terra, ara explorarem en profunditat per què el gravíl·la i la roca trencada s'utilitzen sovint a les subestacions. Tot i que semblin ordinàries, aquestes pedres juguen un pap
    01/29/2026
  • Per què el nucli d'un transformador ha de estar connectat a terra només en un punt No és més fiable la connexió a terra multipunt?
    Per què el nucli del transformador ha de estar terra?Durant l'operació, el nucli del transformador, juntament amb les estructures metàl·liques, parts i components que fixen el nucli i les bobines, es troben en un fort camp elèctric. Sota l'influència d'aquest camp elèctric, adquireixen un potencial relativament alt respecte a terra. Si el nucli no està a terra, hi haurà una diferència de potencial entre el nucli i les estructures de presa a terra i la cisterna, el que podria conduir a descàrregu
    01/29/2026
  • Entendre el aterrament neutre del transformador
    I. Què és un punt neutre?En transformadors i generadors, el punt neutre és un punt específic en la bobina on el voltatge absolut entre aquest punt i cada terminal extern és igual. En el diagrama següent, el puntOrepresenta el punt neutre.II. Per què cal connectar el punt neutre a terra?El mètode de connexió elèctrica entre el punt neutre i la terra en un sistema de corrent alternada trifàsica s'anomenamètode de connexió a terra del punt neutre. Aquest mètode de connexió a terra afecta directamen
    01/29/2026

Solucions Relacionades

  • Solució de disseny d'unitat principal en anell aïllada amb aire sec de 24kV
    La combinació de ​Solid Insulation Assist + Dry Air Insulation​ representa la direcció de desenvolupament per als RMUs de 24kV. Equilibrant els requisits d'aislament amb la compacitat i utilitzant aïllament auxiliar sòlid, es poden superar les proves d'aislament sense augmentar significativament les dimensions entre fases i entre fase i terra. Encapsulant la columna del pols, es consolida l'aislament per al interruptor de buit i els seus conductors de connexió.Mantenint el ​espaiat de fases de l
    08/16/2025
  • Esquema de Disseny Òptim per a la Unitat Principal d'Anell d'12kV Aire-Isolada per Reduir la Probabilitat de Descàrrega per Trencament
    Amb el ràpid desenvolupament de l'indústria elèctrica, el concepte ecològic de baixes emissions de carboni, ahorro d'energia i protecció ambiental s'ha integrat profundament en el disseny i la fabricació de productes elèctrics de subministrament i distribució. La Unitat de Anell Principal (RMU) és un dispositiu elèctric clau en les xarxes de distribució. La seguretat, la protecció ambiental, la fiabilitat operativa, l'eficiència energètica i l'economia són tendències inevitables en el seu desenv
    08/16/2025
  • Anàlisi dels problemes comuns en unitats principals d'anell aïllades amb gas de 10kV (RMUs)
    Introducció:​​Els RMUs de 10kV aïllats amb gas són ampliament utilitzats degut a les seves nombroses avantatges, com el fet d'estar totalment tancats, tenir un alt rendiment aïllant, no necessitar manteniment, tenir una mida compacta i oferir una instal·lació flexible i còmoda. En aquest moment, han esdevingut progressivament un node crític en la xarxa de distribució urbana en anell i juguen un paper important en el sistema de distribució d'energia. Els problemes dins dels RMUs aïllats amb gas p
    08/16/2025
Encara no has trobat el proveïdor adequat Deixa que els proveïdors verificats et trobin Obtenir Pressupost Ara
Encara no has trobat el proveïdor adequat Deixa que els proveïdors verificats et trobin
Obtenir Pressupost Ara
Enviar consulta
+86
Feu clic per penjar un fitxer
Baixa
Obtenir l'aplicació IEE Business
Utilitzeu l'aplicació IEE-Business per trobar equips obtenir solucions connectar-vos amb experts i participar en col·laboracions del sector en qualsevol moment i lloc totalment compatible amb el desenvolupament dels vostres projectes i negoci d'electricitat