| Handelmerk | ROCKWILL |
| Modelnommer | RHD-Dead tank SF6 Gas Sirkuit-Breekster |
| Gedraaide Spanning | customization |
| Gedraaide stroom | customization |
| Gedraaide frekwensie | 50/60Hz |
| Reeks | RHD |
Beskrywing:
Die skakelaars is almal toegerus met puur veerverwerkingsmekanismes wat die struktuur eenvoudig en hoogs betroubaar maak. Die meganiese uithouendheid van die werkingmekanisme is oor 10000 keer, en dit is gemaklik om te onderhou en voldoen aan die vereistes vir olievry en lugvry. Dit gebruik self-energie booguitmaking beginsel, en verminder die werkingvermogen van die mekanisme en verhoog die bedryfsbetroubaarheid van die produk. Die flense gebruik 'n dubbele-seal strukturele ontwerp, die buitensealring is waterbestendig en die binnesegelring is gasbestendig. Daarom kan dit die lekkasie van die produk grootliks verminder en maak die produk meer geskik vir buitebedryf.
Hooffunksie inleiding:
Hoë skakelstroom: Self-energie beginsel
Laag skakelstroom: Puff-tipe beginsel
Basiese navorsingsvermoë
Tegnologie parameters:

Toestelstruktuur:
RHD-40.5

RHD-72.5

RHD-145

RHD-170

RHD-245

Q:Wat is die verskil tussen SF6 lewendetank en doodtank?
A:In 'n SF6 lewendetank-skrifbreek, is die tank by lynpotensiaal en opgewekt tydens operasie. Dit is gewoonlik ligter en meer kompak. Inteendeel, die tank van 'n SF6 doodtank-skrifbreek is aangesluit, wat die hoogspanningsdele isoleer. Doodtank-tipes het dikwels beter isolering en is geskik vir hoër spannings, maar hulle neig om groter en swaarder te wees.
Q:Wat is 'n doodtank-skrifbreek?
A:'n Doodtank-skrifbreek is 'n elektriese toestel vir die onderbreek van stroom in kragstelsels. Sy tank is aangesluit, wat dit van hoogspanningsdele isoleer. Gevul met SF6-gas vir isolering en booguitmaking, is dit goed geskik vir hoërspannings-toepassings, wat goeie elektriese prestasie en veiligheid bied.
1. Kies die skakelaar wat ooreenstem met die spanningsvlak op grond van die kragroedelvlak
Die standaardspanning (40,5/72,5/126/170/245/363/420/550/800/1100kV) word gelykgestel met die ooreenkomstige nominale spanning van die kragroede. Byvoorbeeld, vir 'n 35kV-kragroede, word 'n 40,5kV-skruekopbraker gekies. Volgens standarde soos GB/T 1984/IEC 62271-100, word verseker dat die nomsinspanning ≥ die maksimum werkingsspanning van die kragroede is.
2. Toepaslike scenarios vir nie-standaard aangepaste spanningsvlakke
Nie-standaard aangepaste spanningsvlakke (52/123/230/240/300/320/360/380kV) word gebruik vir spesiale kragroedes, soos die herstel van ou kragroedes en spesifieke industriële kragscenario's. As gevolg van die gebrek aan geskikte standaardspannings, moet vervaardigers volgens kragroedeparameters pas maak, en na pasmaking moet die isolasie- en booguitmaakvermoëne geverifieer word.
3. Die gevolge van die verkeerde spanningsvlakke te kies
Die keuse van 'n lae spanningsvlak kan lei tot isolasiebreek, wat SF-lek en toerustingbeskadiging veroorsaak; Die keuse van 'n hoë spanningsvlak verhoog koste beduidend, verhoog operasionele moeilikhede, en kan ook lei tot prestasiemismatchprobleme.
Integrale Tankstruktuur: Die breekpunt se boogblusserkamer, isolerende medium en verwante komponente word binne 'n metaan tank versigel wat gevul is met 'n isolerende gas (soos swawelheksafluoried) of isolerende olie. Dit vorm 'n relatief onafhanklike en versiegelde ruimte, wat effektief verhoed dat buiteste omgewingsfaktore die interne komponente beïnvloed. Hierdie ontwerp verhoog die isolasievermoë en betroubaarheid van die toerusting, wat dit geskik maak vir verskeie streng buitehuise omgewings.
Boogblusserkamer Uitleg: Die boogblusserkamer word tipies binne die tank geïnstalleer. Sy struktuur is ontwerp om kompak te wees, wat doeltreffende boogblussing in 'n beperkte ruimte moontlik maak. Afhangende van verskillende boogblussingprinsipes en -tegnologieë, kan die spesifieke konstruksie van die boogblusserkamer wissel, maar dit sluit in die algemeen sleutelkomponente soos kontakte, nozzles, en isolerende materiale. Hierdie komponente werk saam om te verseker dat die boog vinnig en doeltreffend uitgedeel word wanneer die breekpunt die stroom onderbreek.
Bedieningsmekanisme: Algemene bedieningsmekanismes sluit veerbedryfde mekanismes en hidraweliese mekanismes in.
Veerbedryfde Mekanisme: Hierdie tipe mekanisme is eenvoudig in struktuur, hoogs betroubaar, en maklik om te instandhou. Dit dryf die oop- en toe-operasies van die breekpunt deur die energie-opslag en -vrylating van veere.
Hidraweliese Mekanisme: Hierdie mekanisme bied voordele soos hoë uitsetvermoë en gladde bedrywing, wat dit geskik maak vir hoëspannings- en hoëstroomklasse breekpunte.