| Zīme | ROCKWILL |
| Modela numurs | RHD-Debess rūpnīcas SF6 gāzdzirkuls |
| Nominalais spriegums | customization |
| Nomīnālais strāvas stiprums | customization |
| Nomīnālā frekvence | 50/60Hz |
| Sērija | RHD |
Apraksts:
Šķēršņuārdzes ir aprīkotas ar tīriem spraugas darbības mehānismiem, kas padara struktūru vienkāršu un augsti uzticamu. Darbības mehānisma mehāniskais izturības līmenis pārsniedz 10000 reizes, un tā apkalpošana ir viegla, atbilstot bezdegvielas un bezgaisa prasībām. Tā izmanto pašenerģijas loku iznīcināšanas principu, samazinot darbības mehānisma enerģijas patēriņu un palielinot produkta darbības uzticamību. Flanžas izmanto divu slāņu siltumu izolācijas struktūras dizainu, ārējais siltuma izolācijas slānis ir ūdensnepārmitīgs, bet iekšējais slānis ir gāzes neparmitīgs. Tādējādi tā var lielā mērā samazināt produkta izplūšanu un padarīt to vēl piemērotāku ārpusē.
Galveno funkciju apraksts:
Augsts izsekšanas strāvas līmenis: Pašenerģijas princips
Zems izsekšanas strāvas līmenis: Puff princips
Pamata pētniecības spēja
Tehnoloģiskie parametri:

Ierīces struktūra:
RHD-40.5

RHD-72.5

RHD-145

RHD-170

RHD-245

Q:Kāda ir atšķirība starp SF6 dzīvo rezervuāru un mirsto rezervuāru?
A:SF6 dzīvajā rezervuārā šķēršņuārdzei rezervuārs ir savienots ar līnijas potenciālu un tiek uzklūdināts darbības laikā. Parasti tas ir vieglāks un kompaktrāks. Savukārt SF6 mirstajā rezervuārā rezervuārs ir uz zemes, atdalot augstsprieguma daļas. Mirstie rezervuāri parasti nodrošina labāku izolāciju un ir piemērotāki augstākiem spriegumiem, taču tie bieži ir lielāki un smagāki.
Q:Kas ir mirsts rezervuāra šķēršņuārdze?
A:Mirsts rezervuāra šķēršņuārdze ir elektrotehniska ierīce, kas pārtrauc elektrisku strāvu enerģijas sistēmā. Tās rezervuārs ir uz zemes, atdalot to no augstsprieguma daļām. Apgādināta ar SF6 gāzi, lai nodrošinātu izolāciju un loku iznīcināšanu, tā ir labi piemērota augstsprieguma lietojumam, sniedzot labu elektrisko veiktspēju un drošību.
1. Atkarībā no elektrotīkla līmeņa izvēlieties atbilstošo sprieguma līmeņa variklētāju
Standarta spriegums (40,5/72,5/126/170/245/363/420/550/800/1100 kV) tiek saistīts ar atbilstošo elektrotīkla nominālo spriegumu. Piemēram, 35 kV elektrotīklam izvēlas 40,5 kV variklētāju. Saskaņā ar standartiem, piemēram, GB/T 1984/IEC 62271-100, nodrošina, ka nominālais spriegums ir ≥ elektrotīkla maksimālajam darbības spriegumam.
2. Nepiestandarta pielāgotu sprieguma lietošanas situācijas
Nepiestandarta pielāgotais spriegums (52/123/230/240/300/320/360/380 kV) tiek izmantots īpašiem elektrotīkliem, piemēram, vecu elektrotīklu renovācijai un konkrētiem rūpnieciskiem elektrotīklu scenārijiem. Tā kā nav atbilstoša standarta sprieguma, ražotājiem jāpielāgo pēc elektrotīkla parametriem, un pēc pielāgošanas jāapstiprina izolācijas un loku nogāzēja veiktspēja.
3. Nekorektā sprieguma līmeņa izvēles sekas
Zemu sprieguma līmeni izvēloties, var notikt izolācijas bojājums, kas noved pie SF izplūdes un aprīkojuma bojājumiem; augstu sprieguma līmeni izvēloties, ievērojami palielinās izmaksas, palielinās darbības grūtības un var rasties veiktspējas neatbilstības.
Celā Reservuāra Struktūra: Slazdabriesanas kamera, izolējošais līdzeklis un saistītās sastāvdaļas ir uzslogotas metāla rezervuārā, kas aizpildīts ar izolējošu gāzi (piemēram, šķidrofiltenfluorīds) vai izolējošu eļļu. Tas veido salīdzinoši neatkarīgu un uzslogoto telpu, efektīvi novēršot iedarbību no ārējiem vides faktoriem uz iekšējām sastāvdaļām. Šis dizains palielina aprīkojuma izolācijas veiktspēju un uzticamību, padarot to piemērotu dažādiem smagiem ārpusē esošajiem apstākļiem.
Slazdabriesanas Kameras Izvietojums: Parasti slazdabriesanas kamera tiek ievietota iekšā rezervuārā. Tā struktūra ir izstrādāta kompakta, lai efektīvi samazinātu slazdu ierobežotā telpā. Atkarībā no dažādām slazdabriesanas principiem un tehnoloģijām, konkrētā slazdabriesanas kameras konstrukcija var atšķirties, bet parasti ietver galvenās sastāvdaļas, piemēram, kontaktus, sprauslas un izolējošos materiālus. Šīs sastāvdaļas kopā strādā, lai nodrošinātu, ka slazds tiek ātri un efektīvi iznīcināts, kad automāts pārtrauc strāvu.
Darbības Mekhanisms: Bieži izmantotie darbības mehānismi ietver pavadoņdarbības mehānismus un hidravlikus darbības mehānismus.
Pavadoņdarbības Mekhanisms: Šis veids no mehānisma ir vienkārša struktūra, augsta uzticamība un viegli uzturējams. Tas pārveido un noslēdz automātu, izmantojot pavadoņu enerģijas krājumu un izplūdi.
Hidravlikus Darbības Mekhanisms: Šis mehānisms piedāvā priekšrocības, piemēram, augstu izvades jaudu un vienmērīgu darbību, kas to padara piemērotu augstā sprieguma un liela strāvas klases automātiem.