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


Live tank SF6 gáz áramköri-törő testreszabása

  • Customization 145kV/138kV/230kV or Others Live tank SF6 Gas Circuit-Breaker

Kulcsattribútumok

Márka ROCKWILL
Modell szám Live tank SF6 gáz áramköri-törő testreszabása
Nominalis feszültség 138kV
Nominális áram 2500A
Nominalis frekvencia 50/60Hz
Nominalis rövidzárló áram 25kA
Sorozat RHB

Szállító által nyújtott termékleírások

Leírás

Termékinformáció

A RHB sorozatú porcelángos oszlopú SF6 gáz áramköri szakító kifejezetten kívüli magfeszültségű környezetekre van tervezve. Önszigortó ív technológiát alkalmaz, valamint kihasználja az SF6 gáz kiváló izoláló és ívszigorító jellemvonásait, amely gyorsan szigortja az ívet és hatékonyan elvágja a hibajáratokat. A termék alapvető előnye a 'teljes feszültség tartomány testreszabása', ami 40,5kV-363kV standard feszültségi szinteket lefedi, miközben támogatja a nem standard feszültség testreszabását, mint például 52kV és 132kV, pontosan illeszkedve az új és régi villamos hálózatok modernizálásának, valamint speciális ipari forgatókönyveknek. Ez a termék kulcsfontosságú eszköz a villamos rendszer biztonságának és stabilitásának javításához.

Részletek a testreszabásról

Teljes testreszabási szolgáltatást nyújtunk feszültségosztályokon belül, beleértve az egy-, két- és háromfázisú konfigurációkat, valamint nem standard feszültség/áram megoldásokat is. Példák a rendelkezésre álló feszültség- és áramspecifikációkra: 1250 A 75 kV, 3200 A 46 kV, 60 kV, 69 kV, és 75 kV (támogatjuk a 12 kV-tól 550 kV-ig terjedő feszültség- és 1250 A-tól 5000 A-ig terjedő áramtestreszabásokat). Függetlenül a villamos hálózat feszültség-specifikációjától, a szakítót testre szabjuk, hogy zökkenőmentesen integrálódjon.

Minden terméket teljesen összeszerelünk és tesztelünk a gyárban, mielőtt közvetlenül a helyszínre szállítanánk - nincs szükség a fontosabb komponensek felbontására. Ez kiküszöböli a helyszíni magfeszültség vizsgálat szükségességét, jelentősen megtakarítva Önnek időt és költségeket.

Jellemzők

  • Folytávú feszültség testreszabás: Támogatja a standard (40,5kV/72,5kV/145kV, stb.) és nem standard (52kV/132kV/230kV, stb.) feszültség testreszabását, 4000A-ig áramadaptációval, tökéletesen illeszkedve különböző villamos hálózati architektúrákhoz és ipari energiaigényekhez.

  • Nagyszerű ívszigorító teljesítmény: Önszigorító ív technológia alkalmazásával, az SF6 gáz erős elektronikus adszorpciós képességére támaszkodva, a szigorítási sebesség gyors, és a nominális rövidzárlási kitartó áram 63kA, biztosítva a hibajárat gyors vágását.

  • Extrém alacsony gázlehetetlenség: Optimalizált szegélyezési szerkezettervezés, éves SF6 gázlehetetlenségi ráta ≤0,5%, jelentősen jobb, mint az átlagos ipari adat, biztonsági kockázatok elkerülése és környezeti hatás csökkentése.

  • Hosszú karbantartási ciklus: A berendezés teljes megbízhatósága magas, 30 évig tartó karbantartási ciklus, jelentősen csökkentve a működési és karbantartási frekvenciát, hosszú távú üzemeltetési költségeket, és alkalmazkodva a felügyelet nélküli alvállaló telepek igényeihez.

  • Erős környezeti alkalmazkodóképesség: Stabil működést biztosít -40 ℃~+40 ℃ széles hőmérsékleti tartományban, szenvedheti a magas magasságokat és IV. osztályú levegőszennyezést, szélellenálló nyomás és jégvédő vastagság akár 20mm, alkalmas különböző kívüli kemény körülményekre.

  • Pontos biztonsági figyelés: Elnyíló típusú sűrűségi relékkel felszerelve, valós idejű figyeléssel az SF6 gáz nyomására és sűrűségére, időben figyelmeztetve a rendellenes állapotokra, és elkerülve a hőszigetelési kudarc kockázatát.

  • Alacsony részleges leadás és nagy hőszigetelés: A részleges leadási kapacitás kevesebb, mint 5PC, és a hőszigetelési teljesítmény kiváló. Villámimpulzus vizsgálat után és hőszigetelési nyomás vizsgálat után, garantálja a hosszú távú működést anélkül, hogy hőszigetelési leadási veszélyek lennének.

  • Kívüli specifikus szerkezet: Kompakt és erős porcelángos oszlop támogató tervezés, ésszerű elrendezés, erős interferenciaellenálló képesség, alkalmas kívüli szétszóró telepítésre és összetett időjárási körülményekre.

Techinikai paraméterek

Tétel

Mértékegység

Paraméter

Nominalis 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/

275kV/330kV/345kV/400kV/756kV/800kV

Nominalis frekvencia

Hz

50/60

Nominalis áram testreszabása

A

1250/2500/3150/4000

Nominalis rövid idejű kifogóáram, akár 3 s

kA

akár 63

Nominalis csúcs kifogóáram

kA

42-től 900-ig

Nominalis rövid idejű hálózatifrekvenciás kitartófeszültség (1 perc)

kV

48-tól 960-ig

Hálózatifrekvenciás kitartófeszültség (1 perc), nyitott kapcsolópontok között

kV

75-től 1950-ig

Nominalis villámütköző kitartófeszültség 1.2/50 us

kV

85-től 2100-ig

Nominalis villámütköző kitartófeszültség 1.2/50 us, nyitott kapcsolópontok között

kV

250

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

Mpa

0.5

Minimális működési nyomás (abs. 20℃) átmenetvezérlő/egyéb komponensek

Mpa

0.4

Hőmérséklet tartomány (környezeti)

-30...+40

Telepítés típusa

 

kinti

Részleges kiadás képessége

PC

<5

Éves SF6 szivárgás aránya

 

<0.5%

Karbantartási ciklus

Év

30

 

Alkalmazási területek

  1. Nagy központi átalakító: 220 kV+ szintű fontos központi átalakítóknál használható, a testreszabott feszültségi szintek zökkenőmentesen integrálódnak a meglévő villamos hálózati architektúrába, irányítják és védik a fő tápegységet, valamint biztosítják a villamos hálózat magjának stabil működését.

  2. Új energiaforrások hálózatra kapcsolódási rendszere: Szél- és fotovoltaikus bázisok magfeszültséges hálózatra való csatlakoztatásának igényeire válaszol, testreszabott feszültség megoldásokat nyújt, hogy garantálja az új energiátartalék zökkenőmentes integrációját a fő hálózatra, és alkalmazkodjon az új energia projektek egyedi energiaparamétereihez.

  3. Ipari magfeszültségi tápegyszer: Metallurgia, kémiai ipar és hasonló nagyipari területek esetén, testreszabott termékekkel, amelyek a nagy teljesítményű berendezések speciális feszültségi igényeire tervezték, erős teljesítményre és alkalmazkodási képességre összpontosítva, biztosítja a folyamatos és stabil tápegyszer-szolgáltatást az ipari termeléshez.

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: 225kV/230kV/245kV mind a közép-magasspanning kategóriába tartozik. Mi a közöttük lévő legfontosabb különbségek?
A:

A fő különbségek a beállított feszültség kalibrációjában és a izolációs szint követelményeiben rejlenek. A 245kV közeli a standard 252kV osztályhoz, míg a 225kV/230kV leginkább területi igényekre szabott, hogy illeszkedjenek adott energia-hálózati terhelésekhez.

Q: Milyen a központi különbség a live tank áramkör-törésvédők és a tank áramkör-törésvédők között?
A:
  1. A porcelángos oszlop áramkörzárók és a tartályos áramkörzárók – két fő típusú magfeszültségi áramkörzáró – közötti alapvető különbségek hat fontos aspektusban nyilvánulnak meg.
  2. Strukturálisan, a porcelángos oszlop típusokat porcelángos izoláló oszlopok támogatják, nyílt elrendezésű komponensekkel, mint például a tüzetörlő kamrák és működési mechanizmusok. A tartályos típusok metalesztett tartályokban zártan és nagy mértékben integráltan helyezik el az összes alapvető részt.
  3. Izoláció szempontjából, az első típus porcelángos oszlopokra, levegőre vagy összetett izoláló anyagokra támaszkodik; a második típus SF₆ gázot (vagy más izoláló gázokat) kombinál metális tartályokkal.
  4. A tüzetörlő kamrákat a porcelángos oszlop típusok esetében a tetején vagy az oszlopon helyezik el, míg a tartályos típusoknál a metális tartályon belül építik be őket.
  5. Alkalmazás szempontjából, a porcelángos oszlop típusok kívüli magfeszültségi elosztáshoz alkalmasak szétszórt elrendezéssel; a tartályos típusok rugalmasan alkalmazhatók belse- és külső forgalmi helyzetekben, különösen térképességkorlátozott környezetekben.
  6. Karbantartás szempontjából, az első típus kitett komponensei célirányos javítást tesznek lehetővé; a második típus zárt szerkezete csökkenti az általános karbantartási gyakoriságot, de helyi hibák esetén teljes vizsgálatot igényel.
  7. Technikai szempontból, a porcelángos oszlop típusok intuitív szerkezetet és erős szennyezésellenes ütőképességet kínálnak, míg a tartályos típusok kiváló záródást, magas SF₆ izoláló erejét és kiemelkedő ellenállást kívüli zavarok ellen biztosítanak.
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

  • Főátalakító katasztrófák és könnyűgáz-működési problémák
    1. Balesetjegyzék (2019. március 19.)2019. március 19-én 16:13-kor a figyelőháttérben jelentkezett a 3. főtranzformátor enyhe gázmozgása. A Tranzformátorok üzemeltetési szabályzata (DL/T572-2010) értelmében az üzemeltetési és karbantartási (O&M) személyzet megvizsgálta a 3. főtranzformátor helyi állapotát.Helyszíni megerősítés: A 3. főtranzformátor WBH nem-elektromos védelmi táblája jelentse B fázisú enyhe gázmozgást, a visszaállítás nem volt hatásos. Az O&M személyzet megvizsgálta a 3.
    02/05/2026
  • 10 kV elosztási vonalak egyfázisú földeléseinek hibái és kezelése
    Egyfázisú földzárlatok jellemzői és érzékelő eszközei1. Egyfázisú földzárlatok jellemzőiKözponti riasztójelek:A figyelmeztető csengő megszólal, és az „[X] kV buszszakasz [Y] földzárlata” feliratú jelzőlámpa világítani kezd. Petersen-kör (ívföltöltés-kiegyenlítő tekercs) által földelt semlegespontú rendszerekben a „Petersen-kör működésben” jelzőlámpa is megvilágosodik.Szigetelés-ellenőrző feszültségmérő jelei:A hibás fázis feszültsége csökken (részleges földelés esetén) vagy nullára esik (teljes
    01/30/2026
  • 110kV~220kV villamos hálózati transzformátorok nullapontjának földelési módja
    A 110kV–220kV villamos háló transzformátorainak semleges pontjának kötőzetének módja meg kell felelni a transzformátorok semleges pontjának izolációs tűrőképességének, és törekedni kell arra, hogy az átalakító telepek nulladrendű ellenállása alapvetően változtatástól mentesen maradjon, miközben biztosítani kell, hogy a rendszer bármely rövidzárlati pontján a nulladrendű összegző ellenállás legfeljebb háromszorosa legyen a pozitív rendű összegző ellenállásnak.Az új építési projektekben és technol
    01/29/2026
  • Miért használják a transzformátorházak kavicsokat sziklát és darabkát?
    Miért használják a kőzeteket, a sziklát, a kavicsokat és a törött kőt az átalakítóállomásokban?Az átalakítóállomásokban, mint például a tápegységek, a terheléselosztó transzformátorok, a továbbítási vezetékek, a feszültségtranszformátorok, az áramerősség-transzformátorok és a kapcsolók összes eszközének meg kell kapcsolódnia a földdel. A földkapcsolódáson túl most részletesen ismertetjük, miért használják gyakran kavicsot és törött követ az átalakítóállomásokban. Bár ezek a kavicsok általánosnak
    01/29/2026
  • Miért kell egy transzformátor magát csak egy ponton kötni a földre? Nem lenne megbízhatóbb a többpontos földelés?
    Miért kell a transzformátor magját földelni?A működés során a transzformátor magja, valamint a magot és a tekercseket rögzítő fém szerkezetek, részek és alkatrészek erős elektromos mezőben helyezkednek el. Ennek hatására viszonylag magas potenciált vesznek fel a földre nézve. Ha a mag nincs földelve, akkor a mag és a földelt rögzítő szerkezetek, valamint a tartály között potenciális különbség jön létre, ami esetlegesen ideiglenes kibocsátást okozhat.Ezenkívül a működés során a tekercsek körül er
    01/29/2026
  • A transzformátor fémvesztőhöz való kapcsolása értelmezése
    I. Mi az a semleges pont?A transzformátorokban és generátorekban a semleges pont olyan pont a tekercsben, ahol a kiváltó feszültség ennek a ponthoz és minden külső csapcsomponhoz viszonyítva egyenlő. Az alábbi ábrán az O pont jelöli a semleges pontot.II. Miért szükséges a semleges pont földelése?A háromfázisú AC villamos hálózatban a semleges pont és a föld közötti elektrikus kapcsolódási mód a semleges földelési mód. Ez a földelési mód közvetlenül befolyásolja:A hálózat biztonságát, megbízhatós
    01/29/2026

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
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