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


RHD-Tanque morto interruptor de circuito a gas SF6

  • Customization 24 kV/25.8 kV/27 kV/145kV/138kV/230kV or Other Dead tank SF6 Gas Circuit-Breaker
  • Customization 24 kV/25.8 kV/27 kV/145kV/138kV/230kV or Other Dead tank SF6 Gas Circuit-Breaker
  • Customization 24 kV/25.8 kV/27 kV/145kV/138kV/230kV or Other Dead tank SF6 Gas Circuit-Breaker
  • Customization 24 kV/25.8 kV/27 kV/145kV/138kV/230kV or Other Dead tank SF6 Gas Circuit-Breaker

Atributos clave

Marca ROCKWILL
Número de modelo RHD-Tanque morto interruptor de circuito a gas SF6
Voltaxe nominal 800kV
Corrente nominal 3150A
Frecuencia nominal 50/60Hz
Serie RHD

Descricións de produtos do fornecedor

Descrición

Descrición:

Os interruptores de circuito están todos equipados con mecanismos de operación de muelle puro, lo que hace que a estrutura sexa simple e altamente fiable. A resistencia mecánica do mecanismo de operación é superior a 10000 veces, e é conveniente para a manutención e cumpre os requisitos do mecanismo de estar libre de óleo e aire. Utiliza o principio de extinción de arco de autoenerxía, reducindo a potencia de operación do mecanismo e aumentando a fiabilidade operativa do produto. As flanges adoptan un deseño de dobre sello, o anillo de sello exterior é impermeable e o anillo de sello interior é hermético ao gas. Por tanto, pode reducir significativamente as fugas do produto e facer que o produto sexa máis axeitado para a operación ao aire libre.

Introdución ás funcións principais:

  • Corrente de interrupción alta: Principio de autoenerxía

  • Corrente de interrupción baixa: Principio de tipo de sopro

  • Capacidade de investigación básica

Parámetros tecnolóxicos:

image.png

Estrutura do dispositivo:

RHD-40.5

image.png

RHD-72.5

image.png

RHD-145

image.png

RHD-170

image.png

RHD-245

image.png

P:Cal é a diferenza entre un tanque activo de SF6 e un tanque inactivo?

R:Num interruptor de circuito de tanque activo de SF6, o tanque está ao potencial da liña e energizado durante a operación. Xeralmente é máis leve e compacto. En contraste, o tanque dun interruptor de circuito de tanque inactivo de SF6 está aterrado, isolando as partes de alta tensión. Os tipos de tanque inactivo adoitan ter mellor aislamento e son axeitados para maiores voltaxes, pero tenden a ser maiores e máis pesados.

P:Que é un interruptor de circuito de tanque inactivo?

R:Un interruptor de circuito de tanque inactivo é un dispositivo eléctrico para interromper a corrente en sistemas de enerxía. O seu tanque está aterrado, isolándoo das partes de alta tensión. Recheado con gas SF6 para aislamento e extinción de arcos, é axeitado para aplicacións de alta tensión, ofrecendo bo desempeño eléctrico e seguridade.

Biblioteca de Recursos de Documentación
Restricted
138kV Station Switchgear Technical Specification with IEEE&ANSI
Technical Data Sheet
English
Consulting
Consulting
Restricted
138kV Station Switchgear Technical Specification with IEC
Technical Data Sheet
Chinese
Consulting
Consulting
Restricted
RHD-Dead Tank SF6 Circuit Breaker Catalog
Catalogue
English
Consulting
Consulting
FAQ
Q: Que servizos de personalización de niveis de tensión non estándar poden proporcionarse para este interruptor de circuito do tipo tanque
A:
Ofrecemos servizos personalizados para os seguintes niveis de tensión, incluíndo pero non limitándose a 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: Como escoller o nivel de voltaxe do interruptor de súlfur hexafluoruro de alta tensión
A:

1. Seleccione o interruptor disxuntor correspondente ao nivel de voltagem en función do nivel da rede eléctrica
A voltagem estándar (40,5/72,5/126/170/245/363/420/550/800/1100kV) corresponde á voltagem nominal da rede eléctrica. Por exemplo, para unha rede de 35kV, seleccionase un interruptor disxuntor de 40,5kV. Segundo as normas como GB/T 1984/IEC 62271-100, asegúrase que a voltagem nominal sexa ≥ a voltagem máxima de funcionamento da rede eléctrica.
2. Escenarios aplicables para a voltagem non estándar personalizada
A voltagem non estándar personalizada (52/123/230/240/300/320/360/380kV) úsase para redes eléctricas especiais, como a renovación de redes antiguas e escenarios industriais específicos. Debido á falta de voltagens estándar adecuadas, os fabricantes deben personalizar segundo os parámetros da rede eléctrica, e despois da personalización, debe verificarse o rendemento de aislamento e extinción do arco.
3. As consecuencias de seleccionar o nivel de voltagem incorrecto
Escoller un nivel de voltagem baixo pode causar a rotura do aislamento, provocando a fuga de SF e o dano no equipo; escoller un nivel de voltagem alto aumenta significativamente os custos, incrementa a dificultade operativa e tamén pode resultar en problemas de incompatibilidade de rendemento.

Q: Que son as características estruturais do interruptor de depósito?
A:

Estrutura Integral do Depósito:

  • Estrutura Integral do Depósito: A cámara de extinción de arco, o medio aislante e os compoñentes relacionados están selados dentro dun depósito metálico cheo dun gas aislante (como o hexafluoruro de azufre) ou de aceite aislante. Isto forma un espazo relativamente independente e selado, prevenindo eficazmente que os factores ambientais externos afecten aos compoñentes internos. Este deseño mellora o rendemento aislante e a fiabilidade do equipo, facéndoo adecuado para diversos entornos exteriores adversos.

Disposición da Cámara de Extinción de Arco:

  • Disposición da Cámara de Extinción de Arco: A cámara de extinción de arco xeralmente está instalada dentro do depósito. A súa estrutura está deseñada para ser compacta, permitindo unha extinción eficiente do arco nun espazo limitado. Dependendo dos diferentes principios e tecnoloxías de extinción de arco, a construción específica da cámara de extinción de arco pode variar, pero xeralmente inclúe compoñentes clave como contactos, bocas e materiais aislantes. Estes compoñentes traballan xuntos para asegurar que o arco sexa apagado rapidamente e de xeito efectivo cando o interruptor interrompe a corrente.

Mecanismo de Funcionamento:

  • Mecanismo de Funcionamento: Os mecanismos de funcionamento comúns inclúen mecanismos accionados por molas e mecanismos accionados hidráulicamente.

  • Mecanismo Accionado por Molas: Este tipo de mecanismo ten unha estrutura simple, é moi fiable e fácil de manter. Acciona as operacións de apertura e pechado do interruptor a través do almacenamento e liberación de enerxía nas molas.

  • Mecanismo Accionado Hidráulicamente: Este mecanismo ofrece vantaxes como alta potencia de saída e funcionamento suave, o que o fai adecuado para interruptores de alta tensión e alta corrente.

Coñece o seu fornecedor
Tenda en liña
Taxa de entrega a tempo
Tempo de resposta
100.0%
≤4h
Visión xeral da empresa
Lugar de traballo: 108000m²m² Total de persoal: 700+ Máximo Exportación Anual (USD): 150000000
Lugar de traballo: 108000m²m²
Total de persoal: 700+
Máximo Exportación Anual (USD): 150000000
Servizos
Tipo de negocio: Deseño/Fabricación/Vendas
Categorías Principais: aparellos eléctricos de alta tensión/transformador
Xestor de garantía vitalicia
Servizos de xestión de coidado integral para a adquisición, uso, mantemento e postventa de equipos, garantindo a operación segura dos equipos eléctricos, control continuo e consumo de electricidade sen preocupacións.
O fornecedor do equipo superou a certificación de cualificación da plataforma e a avaliación técnica, garantindo o cumprimento, profesionalidade e confiabilidade dende a orixe.

Produtos relacionados

Coñecementos relacionados

  • Accidentes do Transformador Principal e Problemas de Operación con Gas Liño
    1. Rexistro do accidente (19 de marzo de 2019)Ao 16:13 do 19 de marzo de 2019, o fondo de monitorización informou dunha acción de gas leve no transformador principal número 3. De acordo co Código para a Operación de Transformadores Eléctricos (DL/T572-2010), o persoal de operación e mantemento (O&M) inspeccionou a condición no terreo do transformador principal número 3.Confirmación no terreo: O panel de protección non eléctrica WBH do transformador principal número 3 informou dunha acción de
    02/05/2026
  • Fallos e manexo de mazos a terra en liñas de distribución de 10kV
    Características e dispositivos de detección de fallos de terra monofásicos1. Características dos fallos de terra monofásicosSinais centrais de alarma:Soa a campá de aviso e acéndese a lampa indicadora etiquetada «Fallo de terra na sección de barra [X] kV [Y]». Nos sistemas con punto neutro posto en terra mediante bobina de Petersen (bobina de supresión de arco), acéndese tamén a indicación «Bobina de Petersen en servizo».Indicacións do voltímetro de supervisión de illamento:A tensión da fase def
    01/30/2026
  • Modo de operación de aterrado do punto neutro para transformadores de redes eléctricas de 110kV~220kV
    A disposición dos modos de operación de aterramento do punto neutro para transformadores de rede de 110kV~220kV debe satisfacer os requisitos de resistencia ao aislamento dos puntos neutros dos transformadores, e tamén debe esforzarse por manter a impedancia de secuencia cero das subestacións basicamente inalterada, mentres se asegura que a impedancia de secuencia cero composta en calquera punto de cortocircuito no sistema non supere o tres veces a impedancia de secuencia positiva composta.Para
    01/29/2026
  • Por que as subestacións usan pedras guijos e rocha triturada
    Por que as subestacións usan pedras, cascallo, guijos e rocha triturada?Nas subestacións, equipos como transformadores de potencia e distribución, liñas de transmisión, transformadores de tensión, transformadores de corrente e interruptores de seccionamento requiren aterrado. Máis aló do aterrado, agora exploraremos en profundidade por que o cascallo e a rocha triturada son comúnmente utilizados nas subestacións. Aínda que parezan comúns, estas pedras desempeñan un papel crítico de seguridade e
    01/29/2026
  • Por que o núcleo dun transformador debe estar aterrado só nun punto Non é máis fiable un aterramento múltiplo
    Por que o núcleo do transformador ten que estar aterrado?Durante a operación, o núcleo do transformador, xunto cos estruturas, pezas e compoñentes metálicos que fixan o núcleo e as bobinas, están situados nun forte campo eléctrico. Baixo a influencia deste campo eléctrico, adquiren un potencial relativamente alto respecto ao terra. Se o núcleo non está aterrado, existirá unha diferenza de potencial entre o núcleo e as estruturas e tanque aterrados, o que pode levar a descargas intermitentes.Adem
    01/29/2026
  • Comprender o aterramento neutro do transformador
    I. Que é un punto neutro?Nos transformadores e xeradores, o punto neutro é un punto específico na bobina onde o voltaxe absoluto entre este punto e cada terminal externo é igual. No diagrama seguinte, o puntoOrepresenta o punto neutro.II. Por que necesita o punto neutro estar aterrado?O método de conexión eléctrica entre o punto neutro e a terra nun sistema de enerxía trifásica AC chámase ométodo de aterramento neutro. Este método de aterramento afecta directamente a:A seguridade, fiabilidade e
    01/29/2026

Solucións Relacionadas

  • Deseño de Solución para Unidade Principal de Anel Aislada a Ar Seco de 24kV
    A combinación de ​Solid Insulation Assist + Dry Air Insulation​ representa a dirección de desenvolvemento para os RMUs de 24kV. Equilibrando os requisitos de aislamento coa compactidade e empregando aislamento auxiliar sólido, é posible pasar as probas de aislamento sen aumentar significativamente as dimensións entre fases e entre fase e terra. O encapsulamento da columna do polo solidifica o aislamento para o interruptor de vacío e os seus conductores de conexión.Mantendo o ​espaciamiento de fa
    08/16/2025
  • Esquema de deseño optimizado para a lacuna de aislamento da unidade principal de anel con aislamento a aire de 12kV para reducir a probabilidade de descarga por ruptura
    Coa rápida desenvolvemento da industria eléctrica, o concepto ecolóxico de baixo carbono, enerxía eficiente e protección do medio ambiente integráronse profundamente no deseño e fabricación de produtos eléctricos de alimentación e distribución. A Unidade Principal de Anel (RMU) é un dispositivo eléctrico clave nas redes de distribución. A seguridade, a protección do medio ambiente, a fiabilidade operativa, a eficiencia enerxética e a economía son tendencias inevitables no seu desenvolvemento. As
    08/16/2025
  • Análise de Problemas Comúns en Unidades de Anel Principal Aisladas a Gás (RMUs) de 10kV
    Introdución:​​As RMUs aisladas con gas de 10kV son ampliamente utilizadas debido a sus numerosas ventajas, como estar completamente cerradas, poseer un alto rendimiento aislante, no requerir mantenimiento, tener un tamaño compacto y ofrecer una instalación flexible y conveniente. En esta etapa, han llegado a ser gradualmente un nodo crítico en la red de distribución urbana de alimentación en anillo y desempeñan un papel significativo en el sistema de distribución de energía. Los problemas dentro
    08/16/2025
Aínda non atopaches o fornecedor adecuado Déixalles que os fornecedores verificados te atopen Obter orzamento agora
Aínda non atopaches o fornecedor adecuado Déixalles que os fornecedores verificados te atopen
Obter orzamento agora
Enviar consulta
+86
Fai clic para subir un ficheiro
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía