| Marka | ROCKWILL |
| Model Zenbakia | RHD-Tanque hiriko SF6ko gaseko zirkuitu-itzalkaria |
| Tentsurutegia | customization |
| Barrutikoa tentsioa | customization |
| Maizotasuna indarrasuna | 50/60Hz |
| Serie | RHD |
Deskribapena:
Zirkuitu-itzale guztiak purua geratzen duten mekanismoekin dute, haren egitura sinplea eta oso fiablea izanik. Mezanizmoaren mekanikoaren iraunera 10000 aldiz baino gehiago da, eta mantentzea erraztua da, eta olea eta airea gabeko eskarienak betetzen ditu. Berehala-energiako arkua estingu dezake, mekanismoaren funtzionamenduko indar murriztu eta produktuaren fiabletasuna handituz. Flangeak diseinu bikerraldi du, kanpo-seinala ur-gorria eta barne-seinala gas-gorria. Horrela produktuaren erorketa handitu eta produktuak kanpo-funtzionalitate hobea lortzen du.
Funtzio nagusiaren azalpena:
Aldaketa handiak: berehala-energiako printzipioa
Aldaketa txikiak: puff motako printzipioa
Ikerketa oinarrizko gaitasuna
Teknologia parametroak:

Gailuaren egitura:
RHD-40.5

RHD-72.5

RHD-145

RHD-170

RHD-245

Q:Zein da SF6 live tank eta dead tank arteko desberdintasuna?
A:SF6 live tank zirkuitu-itzalean, tankoa lineako potentzialan dago eta ekintzan dago. Arrakasta batean, SF6 dead tank zirkuitu-itzaleko tankoa gorde ondo dago, hauts-voltajearen atalak isolatuz. Dead tank motak insulazio hobea dauka eta hauts-voltaje gehiagotarako oso egokiak dira, baina handiagoak eta pisugarriak izaten dira.
Q:Ze da dead tank zirkuitu-itzalea?
A:Dead tank zirkuitu-itzalea elektrikoko gailu bat da, energia sistemetan korrontea itxiteko. Tankoa gorde ondo dago, hauts-voltajearen atalak isolatuz. SF6 gaspea bete ondo dago, insulazio eta arkua estingu egoteagatik, hauts-voltaje aplikazioetarako oso egokia izanik, elektrikoko prestazio onenak eta segurtasuna eskaintzen ditu.
1. Aukeratu elektrizitate-sarearen mailaren arabera, tensio-asteko itzalegilea
Estandarraren tensioa (40,5/72,5/126/170/245/363/420/550/800/1100kV) sare elektrikoaren tensio nominal berdintzen da. Adibidez, 35kVko sare baterako, 40,5kVko itzalegile bat hautatzen da. GB/T 1984/IEC 62271-100 estandareen arabera, egokitako tensioa ≥ izan behar da sarearen tensio handiena.
2. Estandarrak ez dituzten tensio pertsonalizatuen aplikazio-eskenak
Estandarrak ez dituzten tensio pertsonalizatuak (52/123/230/240/300/320/360/380kV) sare elektriko bereziak, adibidez, sare zaharrak aldatzeko eta industria elektriko espezifikoetarako erabiltzen dira. Estandarrako tensiorik ez dagoenean, fabricanteek sarearen parametroen arabera pertsonalizatu behar dute, eta pertsonalizatu ondoren, isolamendu eta arkua kendu duen prestazioak baieztatu behar dira.
3. Tensio-maila okerra aukeratzearen ondorioak
Tensio baxuko maila aukeratzeak isolamendu huts egin dezake, SF hedapena eta tresna gortazterik eragin dezakete; tensio altuagoa aukeratzeak kostuak gehitu ditu, lanbideko konplexutasuna gehitu, eta prestazioen desberdintasunak sortu ditzake.
Estructura Integral del Depósito: La cámara de extinción de arco, el medio aislante y los componentes relacionados están sellados dentro de un depósito metálico lleno de gas aislante (como hexafluoruro de azufre) o aceite aislante. Esto forma un espacio relativamente independiente y sellado, que previene eficazmente que los factores ambientales externos afecten a los componentes internos. Este diseño mejora el rendimiento aislante y la fiabilidad del equipo, haciéndolo adecuado para diversos entornos exteriores adversos.
Disposición de la Cámara de Extinción de Arco: La cámara de extinción de arco suele estar instalada dentro del depósito. Su estructura está diseñada para ser compacta, permitiendo una extinción de arco eficiente en un espacio limitado. Dependiendo de los diferentes principios y tecnologías de extinción de arco, la construcción específica de la cámara de extinción de arco puede variar, pero generalmente incluye componentes clave como contactos, boquillas y materiales aislantes. Estos componentes trabajan juntos para asegurar que el arco se extinga rápidamente y eficazmente cuando el interruptor interrumpe la corriente.
Mecanismo de Funcionamiento: Los mecanismos de funcionamiento comunes incluyen mecanismos operados por muelles y mecanismos operados hidráulicamente.
Mecanismo Operado por Muelles: Este tipo de mecanismo es sencillo en estructura, altamente fiable y fácil de mantener. Conduce las operaciones de apertura y cierre del interruptor mediante el almacenamiento y liberación de energía en los muelles.
Mecanismo Operado Hidráulicamente: Este mecanismo ofrece ventajas como una alta potencia de salida y un funcionamiento suave, lo que lo hace adecuado para interruptores de alta tensión y alta corriente.