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


DS7B 72.5kV 145kV 252kV 363kV 420kV 550kV 800kV Wysokonapiorny przełącznik odłączający

  • DS7B 72.5kV 145kV 225kV 252kV 363kV 420kV 550kV 800kV High voltage disconnect switch supplier

Kluczowe atrybuty

Marka ROCKWILL
Numer modelu DS7B 72.5kV 145kV 252kV 363kV 420kV 550kV 800kV Wysokonapiorny przełącznik odłączający
Napięcie znamionowe 550kV
Prąd znamionowy 3150A
Częstotliwość znamionowa 50/60Hz
Prąd znośny szczytowy nominalny 160kA
Prąd znamionowy chwilowego wytrzymywania 63kA
Serie DS7B

Opisy produktów od dostawcy

Opis

Wprowadzenie do produktu

Serie DSDS7B wyłącznik rozdzielczy to sprzęt elektryczny wysokiego napięcia przeznaczony do zastosowań na zewnątrz o częstotliwości trójfazowego prądu przemiennego 50Hz/60Hz. Służy do przerwania lub połączenia linii wysokiego napięcia bez obciążenia, co umożliwia zmianę i połączenie tych linii oraz zmianę sposobu przepływu energii elektrycznej. Ponadto może być używany do zapewnienia bezpiecznej izolacji elektrycznej dla urządzeń HV, takich jak szyna i wyłącznik. Wyłącznik może otwierać i zamykać prąd indukcyjny/kondensacyjny oraz jest w stanie otwierać i zamykać szynę do przełączania prądu.

Ten produkt ma trzy słupy z poziomymi otwartymi przerwami. Do produktu można dołączyć przełączniki ziemne JW10 po jednej lub dwóch stronach. Wyłącznik rozdzielczy 72.5-252kV używa ręcznego napędu C2 lub SRCJ2 do realizacji trójpolowej kooperacji. Przełącznik ziemny używa ręcznego napędu CS11 lub SRCR do realizacji trójpolowej kooperacji. Wyłącznik rozdzielczy 363kV używa napędu silnikowego SRCJ2 do realizacji pojedynczej operacji pola; podczas gdy przełącznik ziemny używa ręcznego napędu SRCS lub napędu silnikowego SRCJ2 do realizacji pojedynczej operacji pola oraz trójpolowej kooperacji.

Ten produkt został zweryfikowany przez kompetentne chińskie władze jako mający unikalny projekt i osiągający zaawansowany międzynarodowy poziom podobnych produktów.

Wyłącznik rozdzielczy GW7B składa się z trzech pojedynczych pól i napędu. Każde pojedyncze pole składa się z podstawy, izolatora słupkowego i części przewodzącej. Trzy izolatory słupkowe są zamontowane na długiej podstawie, z dwoma kontaktami statycznymi zamontowanymi na obu końcach, aby utrzymać górę izolatora słupkowego, a przewodzący nożyk zamontowany na szczycie obrotowego izolatora słupkowego pomiędzy nimi.

Napęd porusza środkowym obrotowym pylonem, aby przewodzący nożyk obracał się, otwierając lub zamykając wyłącznik poprzez kontaktowanie lub oddzielanie kontaktów statycznych zamocowanych na obu końcach słupa. W momencie zamykania pojawiają się dwa poziome otwarte przerwy w szeregu.

W procesie otwierania i zamykania, przewodzący nożyk będzie poziomo kołysał się i automatycznie obracał, dzięki mechanizmowi obrotowemu, aby zmniejszyć siłę działania i uderzenia występujące w procesie otwierania i zamykania, a także poprawić zdolność samoczyszczących się kontaktów.

Główne cechy

  • Wyłącznik rozdzielczy jest typu obrotowego, a przewodząca rura porusza się w dwóch etapach. W momencie zamykania, przewodząca rura obróci się na powierzchni poziomej o około 70". Gdy kontakty na obu końcach zostaną zablokowane po umieszczeniu w podstawie statycznego kontaktu, mechanizm obrotowy napędzi przewodzącą rurę do automatycznego obrotu o około 45°, gdy ruchomy kontakt będzie w niezawodnym kontakcie z palcem dotykowym. Ten proces wymaga małej siły działania, co nie wpływa na izolatory zamocowane na obu końcach. Główny kontakt ma zdolność samoczyszczącą.
  • Jeden koniec palca U-w kształcie w statycznym kontakcie jest zamocowany do podstawy kontaktu, tworząc stałe połączenie i zapewniając niezawodną przewodność; podczas gdy drugi koniec wywoła ciśnienie kontaktowe na ruchomym kontakcie w wyniku wpływu zewnętrznego sprężyny i własnej sprężystości palca kontaktowego, a siła chwytająca automatycznie wzrośnie, gdy prąd krótkiego spięcia przepłynie przez kontakt. Sprężyna kontaktowa jest wykonana ze stali nierdzewnej i wyposażona w izolujący podkład. Sprężyna nie ulega korozji ani rozpraszaniu.
  • Zapewnienie funkcji rozszerzenia jednoklawiszowego sekwencyjnego sterowania "podwójnej potwierdzeniem".
  • Obrotowe części wyłącznika rozdzielczego są zaprojektowane bez konieczności konserwacji. Obrotowa podstawa jest zaprojektowana jako struktura zamknięta, która zapobiega dostępowi wilgoci, kurzu i szkodliwych gazów, aby niskotemperaturowa smarująca pasta w łożysku nie uciekała ani nie twardniała.
  • Przełącznik ziemny 363kV i wyżej ma strukturę jednoramieniową, stojącą i otwieraną, z prostym kontaktami typu wtyczki. Przewodzący wał do ziemienia porusza się w dwóch etapach w momentach otwierania i zamykania. W momencie zamykania, przewodzący wał obróci się pionowo i wzniesie się do stałego kontaktu, a następnie automatycznie wejdzie do gwiazdopodobnego kontaktu. Dzięki temu kontakt będzie niezawodny i będzie w stanie znieść ciężkie prądy krótkiego spięcia.

Główne parametry techniczne

Uwagi dotyczące zamówienia

Model produktu, napięcie znamionowe, prąd znamionowy, znamionowy prąd krótkotrwałego wytrzymywania, odległość pełzania i sposób kombinacji muszą być określone przy zamówieniu;

Metody montażu przełączników ziemnych do wyłączników rozdzielczych (po lewej, po prawej i po obu stronach);

Uwaga: sposób oceny metody ziemienia: gdy patrzy się na tabliczkę nazewnictwa, ziemienie po lewej stronie zostanie potwierdzone, jeśli przełącznik ziemny znajduje się po lewej stronie, a ziemienie po prawej stronie, jeśli przełącznik ziemny znajduje się po prawej stronie;

Model i nazwa napędu, napięcie silnika, napięcie sterujące i liczba kontaktów przełącznika pomocniczego;

Przekształtniki prądu są zamówiane przez kupujących; jednak należy upewnić się, że stałe kontakty mogą być zamontowane na tych przekształtnikach:

Gdy wyłącznik rozdzielczy jest używany na wejściu i wyjściu podstacji w podwójnej pętli równoległej linii elektroenergetycznej, jeśli przełącznik ziemny wymaga otwierania/zamykania prądu indukcyjnego, to taki wymóg powinien być określony. Ponadto, parametry i strona, na której jest ustawiony przełącznik ziemny, powinny być zdefiniowane. (Specjalna uwaga: Nie wszystkie przełączniki ziemne dołączone do przełączników ziemnych i rozdzielczych w podstacji wymagają otwierania/zamykania prądu indukcyjnego.)

 

FAQ dla
Q: Jakie są różnice w czasie pracy mechanicznej życie mechaniczne czasie pracy (ze sterownikiem) oraz stopniu ochrony przed wnikaniem (IP) między rozłącznikami 550kV firmy Siemens Hitachi GE i Pinggao
A:

 Inteligentne funkcje i cyfryzacja

  • Siemens (3DN3-550): Integruje się z relajami ochronnymi SIPROTEC i oferuje Cyfrowego Blizniaka do zaawansowanej symulacji i zarządzania cyklem życia.

  • Hitachi Energy (DSSP-550): Posiada moduł IoT APM-RM do zdalnego monitorowania stanu i analizy danych.

  • GE (PKG Gen3-550): Wykorzystuje możliwości obliczeń krawędziowych GridOS do lokalnej inteligencji i sterowania siecią.

  • Pinggao (GW27-550): Oferuje opcjonalny inteligentny terminal jako dodatek, zapewniając podstawowy poziom inteligencji i monitoringu.

Q: Jakie są zastosowania wyłącznika izolacyjnego?
A:
 Przełączniki izolujące pełnią głównie następujące funkcje:
  • Izolacja napięcia: W trakcie konserwacji izolują urządzenia elektryczne od działającej sieci energetycznej, tworząc widoczny przerwę w obwodzie, co zapewnia bezpieczeństwo podczas operacji i konserwacji.
  • Operacje przełączania: Uruchamiają rezerwowe lub obwodowe linie busów, zmieniają tryb działania i wykonują operacje w koordynacji z wyłącznikami; w układzie z dwoma busami przeprowadzają przełączenia elementów między dwoma busami, kontrolując stan otwarcia/zamknięcia przełączników izolujących na obu busach.
  •  Zamykanie i otwieranie obwodów o małych prądach: Są zdolne do zamykania i otwierania małych indukcyjnych i pojemnościowych prądów, a także mogą wykonywać następujące operacje:

① Zamykanie i otwieranie transformatorów napięciowych i aparatury grzmietochronowej.

② Zamykanie i otwieranie pustych linii z prądem pojemnościowym nieprzekraczającym 5A (10kV, długość do 5km; 35kV, długość do 10km).

③ Zamykanie i otwieranie pustych transformatorów z prądem pobudzającym nieprzekraczającym 2A (klasa 35kV poniżej 1000kVA, klasa 110kV poniżej 3200kVA).

  •  Szybka automatyczna izolacja: W określonych warunkach szybko izolują uszkodzone urządzenia i linie, oszczędzając użycie wyłączników.
Poznaj swojego dostawcę
Sklep internetowy
Wskaźnik punktualności dostaw
Czas odpowiedzi
100.0%
≤4h
Przegląd firmy
Miejsce pracy: 108000m²m² Liczba pracowników: 700+ Najwyższa roczna wartość eksportu (USD): 150000000
Miejsce pracy: 108000m²m²
Liczba pracowników: 700+
Najwyższa roczna wartość eksportu (USD): 150000000
Usługi
Typ działalności: Projektowanie/Produkcja/Sprzedaż
Kategorie główne: Urządzenia wysokiego napięcia/transformator
Zarządca gwarancji na całe życie
Usługi kompleksowego zarządzania sprzętem obejmujące zakup, użytkowanie, konserwację i obsługę posprzedażną, zapewniające bezpieczną pracę urządzeń elektrycznych, ciągłą kontrolę oraz spokojne korzystanie z energii elektrycznej
Dostawca sprzętu uzyskał certyfikat kwalifikacyjny platformy i ocenę techniczną, zapewniając zgodność, profesjonalizm i niezawodność od podstaw

Powiązane produkty

Powiązane wiadomości

  • Wymagania i procedury instalacji wyłączników wysokiego napięcia 10 kV
    Po pierwsze, instalacja wyłączników wysokiego napięcia 10 kV musi spełniać następujące wymagania. Pierwszym krokiem jest wybranie odpowiedniego miejsca instalacji, zazwyczaj w pobliżu źródła zasilania przełączników w systemie energetycznym, aby ułatwić operację i konserwację. W tym samym czasie na miejscu instalacji musi być zapewniona wystarczająca przestrzeń do umieszczenia sprzętu i kablowania.Po drugie, należy w pełni uwzględnić bezpieczeństwo sprzętu - na przykład należy wprowadzić środki o
    11/20/2025
  • Typowe problemy i sposoby ich rozwiązywania w obwodach sterujących wyłącznikiem 145kV
    Wyłącznik 145 kV to kluczowe urządzenie przełączające w systemach elektrycznych stacji. Używany jest w połączeniu z wysokonapiętymi przekaźnikami i odgrywa ważną rolę w operacjach sieci energetycznej:Po pierwsze, izoluje źródło energii, oddzielając urządzenia podlegające konserwacji od systemu energetycznego, zapewniając bezpieczeństwo personelu i sprzętu;Po drugie, umożliwia operacje przełączania, zmieniając tryb działania systemu;Po trzecie, służy do przerwania obwodów o małym natężeniu prądu
    11/20/2025
  • Jakie są sześć zasad działania przekładek odłączających?
    1. Zasada działania odłączaczaMechanizm napędowy odłączacza jest połączony z aktywną częścią odłączacza poprzez rurę łączącą. Kiedy główny wał mechanizmu obraca się o 90°, napędza izolator aktywnej części na 90°. Koła zębate w podstawie napędzają izolator na drugiej stronie w przeciwnym kierunku, co umożliwia operacje otwarcia i zamknięcia. Aktywna część, poprzez rury łączące między polami, napędza dwie inne pasywne części do obrotu, zapewniając synchroniczną trójfazową pracę.2. Zasada działania
    11/19/2025
  • Przewodnik wyboru odłączacza 36kV i kluczowe parametry
    Wytyczne doboru przekazników odłączających o napięciu 36 kVPodczas wyboru znamionowego napięcia należy upewnić się, że znamionowe napięcie przekaznika odłączającego jest równe lub większe niż nominalne napięcie systemu elektrycznego w punkcie montażu. Na przykład, w typowej sieci o napięciu 36 kV, przekaznik odłączający musi mieć znamionowe napięcie co najmniej 36 kV.Przy wyborze znamionowego prądu powinno się opierać na rzeczywistym długotrwałym prądzie obciążenia. Ogólnie rzecz biorąc, znamion
    11/19/2025
  • Wielkość przewodnika miedziowego a wzrost temperatury w rozłącznikach 145kV
    Zależność między prądem wzrostu temperatury wyłącznika nożowego 145 kV a wielkością przewodnika miedzianego opiera się na równowadze pomiędzy zdolnością przewodnika do przesyłania prądu a efektywnością odprowadzania ciepła. Prąd wzrostu temperatury oznacza maksymalny prąd ciągły, jaki przewodnik może przewodzić bez przekroczenia określonego limitu wzrostu temperatury, a rozmiar przewodnika miedzianego bezpośrednio wpływa na ten parametr.Zrozumienie tej zależności zaczyna się od właściwości fizyc
    11/19/2025
  • Projekt inteligentnego systemu sterowania dla całkowicie zamkniętych wyłączników w liniach dystrybucji
    Inteligentyzacja stała się ważnym kierunkiem rozwoju systemów energetycznych. Jako kluczowy element systemu energetycznego, stabilność i bezpieczeństwo linii sieci dystrybucyjnej o napięciu 10 kV są kluczowe dla ogólnej pracy sieci. Pełnie zamknięte odłączniki, jako jedno z kluczowych urządzeń w sieciach dystrybucyjnych, odgrywają istotną rolę; dlatego osiągnięcie ich inteligentnego sterowania i zoptymalizowanego projektu ma duże znaczenie dla poprawy wydajności linii dystrybucyjnych.W tym artyk
    11/17/2025

Powiązane rozwiązania

Nie znalazłeś odpowiedniego dostawcy? Pozwól dopasowanym i zweryfikowanym dostawcom znaleźć Cię. Uzyskaj wycenę teraz
Nie znalazłeś odpowiedniego dostawcy? Pozwól dopasowanym i zweryfikowanym dostawcom znaleźć Cię.
Uzyskaj wycenę teraz
Zapytanie
+86
Kliknij, aby przesłać plik
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej