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


Testreszabás 145kV/138kV/230kV vagy egyéb élőtartályú vákuum átmenetel-bontó

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

Kulcsattribútumok

Márka ROCKWILL
Modell szám Testreszabás 145kV/138kV/230kV vagy egyéb élőtartályú vákuum átmenetel-bontó
Nominalis feszültség 145kV
Nominális áram 2500A
Nominalis frekvencia 50/60Hz
Nominalis rövidzárló áram 25kA
Sorozat RHBZ

Szállító által nyújtott termékleírások

Leírás

Termékinformáció

Az RHB sorozatú vákuumban működő átmeneti kapcsoló kifejezetten kivitelezve van külső/belső köz- és magasfeszültségi alkalmazásokhoz. Vákuum alapú tüzelés megszüntetési technológiát és nagy erősségű izoláló szerkezetet használ, amely a vákuum médium kitűnő izoláló és tüzelés-megszüntető teljesítményére támaszkodik. A tüzelés-megszüntetés gyors (10 ms alatt), és hatékonyan elvágja a hibajáratot és a terhelési áramot. A termék főbb előnye a "teljes skála személyre szabhatóság", ami 11 kV-252 kV szabványos feszültségi szinteket takar, támogatja a nem szabványos feszültségeket (mint például 22 kV/44 kV/132 kV stb.) és az áram-személyre szabhatóságot, pontosan egyezve a személyre szabott igényekkel, mint például a régi és új villamos hálók frissítése, ipari elosztás, valamint a megújuló energia csatlakoztatása. Ez a termék a biztonság és stabilitás növelésének kulcsfontosságú eszköze a villamos rendszerben.

A személyre szabásról

Teljes személyre szabási szolgáltatást nyújtunk a feszültségi osztályokra, beleértve az egy-, két- és háromfázisú konfigurációkat, valamint a nem szabványos feszültség/áram megoldásokat is. Példák a rendelkezésre álló feszültség- és áram-specifikációkra: 1250 A 75 kV, 3200 A 46 kV, 60 kV, 69 kV, 75 kV (a feszültség személyre szabását 12 kV-tól 252 kV-ig támogatjuk. Függetlenül a villamos hálózat feszültségi specifikációitól, mi testreszabjuk a kapcsolót, hogy zökkenőmentesen integrálódjon.

Minden terméket teljesen összeszerelünk és tesztelünk a gyárban, mielőtt véglegesítjük, majd közvetlenül a helyszínre szállítjuk - nincs szükség a fontos komponensek bontására. Ez kiküszöböli a helyszíni magasfeszültségi tesztelés szükségességét, jelentősen megtakarítva időt és költségeket.

Jellemzők

  • Flexibilis személyre szabási szolgáltatás: Támogatja a szabványos (12 kV/33 kV/126 kV, stb.) és nem szabványos (22 kV/69 kV/230 kV, stb.) feszültségi szintek személyre szabását, 11 kV-252 kV feszültségi tartományban, akár 4000 A-ig. Kompatibilis egy-, két- és háromfázisú konfigurációkkal, tökéletesen felel meg a különböző villamos háló architektúráknak és ipari igényeknek.

  • Hatékony vákuum alapú tüzelés megszüntetés: Vákuum alapú tüzelés-megszüntető kamra szerkezetet alkalmaz, a vákuum mértéke ≤10⁻⁴ Pa, a tüzelés megszüntetése nélkülözheti a közeg szennyezését. A nominális rövidzárló ellenálló áram akár 63 kA, alkalmas gyakori működési esetekre, az elektromos élettartama meghaladja a 10000 alkalmat.

  • Környezetbarát és szennyezésmentes: Nincs szükség a SF6 gázra, nincs lehullási kockázat, megfelel a környezeti normáknak, elkerüli a gázhoz kapcsolódó biztonsági kockázatokat, csökkenti a környezeti hatást, és alkalmazkodik a zöld energia fejlesztési igényeihez.

  • Nagyon hosszú karbantartási ciklus: A vákuum alapú tüzelés-megszüntető kamra kiváló szellőzési teljesítménye, stabil mechanikai szerkezete, akár 30 éves karbantartási ciklus, jelentősen csökkentve a működési és karbantartási frekvenciát, illetve a hosszú távú üzemeltetési költségeket, alkalmas felügyelet nélküli átalakítóállomásokra.

  • Erős környezeti alkalmazkodóképesség: Stabil működést biztosít -30 ℃~+40 ℃ széles hőmérsékleti tartományban, tiszta magasságvonalka, IV. osztályú levegőszennyezés, szélfeszültség, és akár 20 mm vastagságú jégvédelem, alkalmas súlyos külső körülményekre és kompakt belső elrendezésre.

  • Pontos biztonsági figyelés: Mechanikai állapot figyelő és túlmenő áram védelmi eszközökkel felszerelve, valós idejű visszajelzést ad az eszköz működési állapotáról, időben figyelmezteti a rendellenességekre, és elkerüli az izolációs és mechanikai hibák kockázatát.

  • Alacsony részleges kioltás és magas izoláció: A részleges kioltási képesség kevesebb, mint 5 PC, és a izolációs teljesítmény kiváló. Villámlás impulzus tesztelés és hőmérő általi ellenállófeszültség tesztelés után, biztosítja a hosszú távú működést anélkül, hogy izolációs kioltási veszélyek lennének, alkalmas a magas feszültségi szinteken való stabil működésre.

  • Kompakt és rugalmas szerkezet: Moduláris tervezés alapján, kicsi méretű és könnyű. A külső verzió porcelángereccsel támogatott, a belső verzió pedig alkalmas szekrénybe telepítésre. Megfelelő elrendezése, erős interferenciaellenállósága, és a telepítési tér megtakarítása.

Műszaki paraméterek

Tétel

Mértékegység

Paraméter

szabványos feszültség testreszabása

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

Nominalis frekvencia

Hz

50/60

szabványos áram testreszabása

A

legfeljebb 4000

Nominalis rövid idejű kitartó áram, legfeljebb 3 s

kA

legfeljebb 63

Nominalis csúcskitartó áram

kA

42-900

Nominalis rövid idejű hálózati frekvenciás kitartó feszültség (1 perc)

kV

48-960

Hálózati frekvenciás kitartó feszültség (1 perc), nyílt kapcsolók között

kV

75-1950

Nominalis villámütköző kitartó feszültség 1.2/50 us

kV

85-2100

Nominalis villámütköző kitartó feszültség 1.2/50 us, nyílt kapcsolók között

kV

250

Nominalis töltési nyomás (abs. 20℃) vezetékvezérlő/egyéb komponensek

MPa

0,5

Minimális működőnyomás (abs. 20℃) vezetékvezérlő/egyéb komponensek

MPa

0,4

Hőmérsékleti tartomány (környezeti)

-30...+40

Telepítés típusa

 

külső

Részleges elszóródási képesség

PC

<5

SF6 szivárgási ráta évente

 

<0,5%

Karbantartási ciklus

Év

30

Alkalmazási területek

  1. Nagy csomóponti átalakító: alkalmas a közép- és magafeszültségű elosztó hálózati áramkörök 220 kV+ kulcsfontosságú csomóponti átalakítóira, a testreszabott feszültségi szintek zökkenőmentesen integrálódnak a meglévő villamosenergia-hálózat architektúrába, megvalósítják a fő ellátási áramkör pontos irányítását és védelmét, és biztosítják a hálózat belső csomópontjainak állandó működését.

  2. Új energiaforrások hálózatra való csatlakoztatása: testreszabott feszültségi megoldásokat nyújt közép- és magafeszültségű hálózatra való csatlakoztatáshoz szórt fotovoltaikus és kis- és középméretű szélerő-projektek esetén, alkalmazkodnak az új energiaforrás projektek ingadozó terhelési jellemzőihez, és biztosítják a megújuló energiaforrások zökkenőmentes integrálódását az elosztó hálózatba.

  3. Ipari magafeszültségű energiaellátási rendszer: alkalmas nehézipari iparágakhoz, mint például a metallurgia, a kémiai és építőanyag-ipar, a testreszabott termékek speciális feszültségi és gyakori működési igényekre tervezettek nagy teljesítményű berendezések és folyamatos gyártási sorok esetén. A stabil teljesítmény és alkalmazkodó képesség éppen azt biztosítja, hogy az ipari termeléshez folyamatos energiaellátást tudjanak biztosítani.

Dokumentációs erőforráskönyvtár
Restricted
RHB Hybird Switchgear Catalog
Catalogue
English
Consulting
Consulting
FAQ
Q: Milyen nem szabványos feszültségi szintű testreszabási szolgáltatások szolgálhatók fel ehhez a tárca alakú átmenetkörhöz?
A:
Szolgáltatásokat kínálunk a következő feszültségi szintekre, beleértve, de nem korlátozva a következőkre: 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: Mi a különbség a vakuum átmeneti és az SF átmeneti között?
A:
  1. Az alapvető különbségük az ívkioltó médium: A vákuum átkötők magas vákuumot (10⁻⁴~10⁻⁶Pa) használnak izolációra és ívkioltásra; az SF₆ átkötők az elektronokat jól felvevő SF₆ gázzal szolgálnak ki a kioltáshoz.
  2. A feszültség alkalmazhatóságban: A vákuum átkötők közepes-alacsony feszültségekre illik (10kV, 35kV; néha akár 110kV), ritkán 220kV felett. Az SF₆ átkötők nagy-és extrém feszültségekre alkalmasak (110kV~1000kV), leginkább az extrém feszültségű hálózatoknál használták.
  3. Teljesítményben: A vákuum átkötők gyorsan kioltják az íveket (<10ms), 63kA~125kA töréskapacitással, többszori használatra alkalmasak (pl. villamosenergia-distribúció) és hosszú élettel rendelkeznek (>10,000 ciklus). Az SF₆ átkötők kiemelkedően jól kezelik a nagy/induktív áramok törését, de kevésbé gyakran használhatók, mivel időre van szükség az izoláció helyreállításához a kioltás után.
Ismerje meg szállítóját
Online bolt
Időben történő szállítási arány
Válaszidő
100.0%
≤4h
Céges áttekintés
Munkahely: 108000m²m² Összes alkalmazott: 700+ Legmagasabb éves export (USD): 150000000
Munkahely: 108000m²m²
Összes alkalmazott: 700+
Legmagasabb éves export (USD): 150000000
Szolgáltatások
Üzleti típus: Tervezés/Gyártás/Értékesítés
Főkategóriák: Magas feszültségű eszközök/Tranzformátor
Életciklus-kezelés
Felszerelések beszerzésétől, használatától, karbantartásától és posztvásárlási támogatásától kezdve egész életen át tartó gondoskodást nyújtó szolgáltatások, biztosítva az elektromos berendezések biztonságos működését, folyamatos ellenőrzést és aggodalommentes energiafogyasztást
A berendezésszállító átment a platform minősítési tanúsításon és technikai értékelésen, így biztosítva a megfelelőséget, szakmai hozzáértést és megbízhatóságot forrás szinten.

Kapcsolódó termékek

Kapcsolódó ismeretek

  • Az egyirányú áram torzításának hatása a transzformátorokon megújuló energiaállomásokon az UHVDC földelők közelében
    A DC-bias hatásai a transzformátorokban megújuló energiaállomásokon az UHVDC földelőhöz közeli helyekenAmikor egy Ultra Magas Feszültségű Egyszeres Áram (UHVDC) átvezető rendszer földelője közel van egy megújuló energiaállomáshoz, a visszatérő áram, amely a talajon keresztül folyik, okozhat egy potenciál emelkedést a földelő környékén. Ez a talajpotenciál-emelkedés a közelben lévő erőművek transzformátorainak neutrális pontjának potenciálát is eltolja, ami DC-bias-t (vagy DC-elmozdulást) indukál
    01/15/2026
  • HECI GCB for Generators – Gyors SF₆ áramköri törő
    1. Definíció és funkció1.1 A generátor átmeneti relé szerepeA Generátor Átmeneti Relé (GCB) egy irányítható kapcsolópont a generátor és a fokozó transzformátor között, amely a generátor és az energiahálózat közötti interfész. Főbb funkciói a generátorszintű hibák elszakítása, valamint a generátor szinkronizálásának és hálózati csatlakoztatásának működési ellenőrzése. Egy GCB működési elve nem jelentősen tér el egy szabványos átmeneti relétől; azonban a generátor hibaáramai nagy DC-komponens miat
    01/06/2026
  • Elosztóberendezések transzformátorjainak tesztelése ellenőrzése és karbantartása
    1. Transzformátor karbantartása és ellenőrzése Nyissa ki a karbantartás alatt álló transzformátor alacsony feszültségű (LV) megszakítóját, vegye ki a vezérlőáram-kivezető biztosítékot, és akasszon fel egy „Ne kapcsolja be” figyelmeztető táblát a kapcsolókarra. Nyissa ki a karbantartás alatt álló transzformátor nagyfeszültségű (HV) megszakítóját, zárja le a földelőkapcsolót, teljesen merítse le a transzformátort, zárja le az HV kapcsolóberendezést, és akasszon fel egy „Ne kapcsolja be” figyelmezt
    12/25/2025
  • Hogyan ellenőrizheti a szétosztó transzformátorok izolációs ellenállását
    A gyakorlatban általában kétszer mérjük a disztribúciós transzformátorok izolációs ellenállását: a magasfeszültségű (MF) tekercs és a nyalófeszültségű (NF) tekercs plusz a transzformátor tank közötti izolációs ellenállást, valamint az NF tekercs és az MF tekercs plusz a transzformátor tank közötti izolációs ellenállást.Ha mindkét mérés elfogadható értékeket ad, azt jelzi, hogy az MF tekercs, az NF tekercs és a transzformátor tank közötti izoláció megfelelő. Ha bármelyik mérés nem felel meg, páro
    12/25/2025
  • Pótkiszállító transzformátorok szabályozói elvrajzai
    Távvezetékes elosztótranszformátorok tervezési alapelvei(1) Elhelyezési és elrendezési alapelvekA távvezetékes transzformátorplatformokat a terhelés központjának vagy kritikus terhelések közelében kell elhelyezni, „kis kapacitás, több hely” elven, hogy megkönnyítse a berendezések cseréjét és karbantartását. A lakosság ellátása esetén háromfázisú transzformátorokat lehet telepíteni a jelenlegi igények és a jövőbeli növekedési előrejelzések alapján.(2) Háromfázisú távvezetékes transzformátorok kap
    12/25/2025
  • Transformátor zajszabályozási megoldások különböző telepítésekhez
    1. zajcsökkentés földszinti önálló transzformerterekhezCsökkentési stratégia:Először, hajtsa végre a transzformert érintetlenül vizsgálva és karbantartva, beleértve az öregített izoláló olaj cseréjét, minden rögzítő elem ellenőrzését és felfüggesztését, valamint a berendezés porjának tisztítását.Másodszor, erősítse a transzformer alapját, vagy telepítse a rezgéscsökkentő eszközöket—mint például gumipadok vagy rugóizolátorok—, amelyeket a rezgések súlyosságának megfelelően választanak ki.Végül, e
    12/25/2025

Kapcsolódó megoldások

  • 24 kV száraz léggazdagított gyűrű alakú főberendezés tervezési megoldása
    A Szilárd isolációs segédanyag + száraz levegő izoláció kombinációja jelöli a 24kV RMU-k fejlesztési irányát. Az izolációs követelmények és a kompaktság közötti egyensúlyt fenntartva, a szilárd segédizoláció használatával sikeresen teljesíthetők az izolációs tesztek, anélkül, hogy jelentősen növelnénk a fázisok közötti és a fázis-föld közötti méreteket. A pólusoszlop beágyazása megerősíti a vákuumszakító és annak vezetékeinek izolációját.A 24kV kimeneti buszkölcsön 110 mm-es fázistávolságának fe
    08/16/2025
  • 12 kV levegőizolált gyűrű alakú főválasztó szigetelő résszel kapcsolatos optimalizálási tervezés, amely csökkenti a végzetes hajlán való átmeneti kitörés valószínűségét
    A villamos energiaszolgáltatás gyors fejlődésével a környezetbarát, energiahatékony és környezetvédelmi ökológiai elvek mélyen integrálódtak a villamos energiaszállítási és elosztási termékek tervezésébe és gyártásába. A gyűrűalakú hálózati egység (RMU) egy kulcsfontosságú villamos eszköz az elosztó hálózatokban. A biztonság, a környezetvédelem, a működési megbízhatóság, az energiahatékonyság és a gazdaságosság a fejlesztés kötelező trendjei. A hagyományos RMU-k főleg SF6 gázizolálású RMU-k. Az
    08/16/2025
  • 10 kV gázizolált gyűrű alakú főválasztók (RMU-k) közös problémáinak elemzése
    Bevezetés:​​A 10 kV gázizolált RMU-k (ring main units) széles körben használatosak számos előnyük miatt, mint például a teljes lezárás, a magas izolációs teljesítmény, a karbantartásmentesség, a kompakt méret és a rugalmas, kényelmes telepítés. Jelenleg ezek fokozatosan lényeges csomóponttá váltak az urbán elosztási hálózat gyűrűs elosztásában, és jelentős szerepet játszanak az elosztási rendszerben. A gázizolált RMU-kon belüli problémák súlyosan befolyásolhatják az egész elosztási hálózatot. Az
    08/16/2025
Még nem találta meg a megfelelő beszállítót? Hagyja, hogy az ellenőrzött beszállítók megtaláljanak. Ajánlatot kérni most
Még nem találta meg a megfelelő beszállítót? Hagyja, hogy az ellenőrzött beszállítók megtaláljanak.
Ajánlatot kérni most
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez

IEE Business will not sell or share your personal information.

Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését