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


Hybrydowe gazowo izolowane przełącznikowe do 145kV

  • Hybrid Gas Insulated Switchgear up to 145kV

Kluczowe atrybuty

Marka ROCKWILL
Numer modelu Hybrydowe gazowo izolowane przełącznikowe do 145kV
Napięcie znamionowe 72.5kV
Prąd znamionowy 3150A
Prądy przeciwprzepustowe przewodzenia krótkiego obwodu 40kA
Serie RHP

Opisy produktów od dostawcy

Opis

Przegląd produktu

Urządzenie elektryczne typu RHP HGIS to nowy rodzaj wysokowoltowego sprzętu energetycznego. Zachowuje on zalety sprzętu z połączeniem GIS, takie jak zwarta konstrukcja, wysoka niezawodność i niskie wymagania dotyczące obsługi i konserwacji, jednocześnie innowacyjnie zachowując szynę jako tradycyjną konfigurację AIS do montażu i połączenia na miejscu. Ta konstrukcja skutecznie pokonuje wady związane ze standardowym sprzętem AIS, takie jak duży obszar zabudowy, wiele punktów połączeń i duże obciążenie pracą inspekcyjną i konserwacyjną.

Jest odpowiedni dla systemów przesyłowych i rozdzielczych o napięciu od 40,5kV do 145kV i poniżej w elektrowniach, stacjach transformatorowych, dworcach kolejowych, portach oraz dużych przedsiębiorstwach przemysłowych i kopalnictwa. Jest szczególnie dobrze przystosowany do projektów z ograniczoną przestrzenią, takich jak stacje transformatorowe w terenach górskich i miejskich, a może być instalowany wewnątrz budynków, na zewnątrz lub na dachach.

Skład Produktu

Hybrydowe urządzenie gazowo-izolowane do 145kV Skład

Główne cechy

  • Prawdziwe rozwiązanie problemów niezawodności operacyjnej w przełącznikach odłączających/ziemiających;

  • Zaawansowana samobieżna przerzutka i modułowa struktura dla zwiększonej niezawodności;

  • Eliminacja lub znaczne zmniejszenie dyszków izolujących typu tarcza dla zwiększonej niezawodności;

  • Zastosowanie specjalistycznych technik produkcji zmniejsza liczbę flanż, co minimalizuje potencjał do przecieków gazu;

  • Zewnętrzny CT dla zwiększonej bezpieczeństwa i niezawodności;

  • Zwarta struktura i elastyczna układanka;

  • Relatywnie bardziej ekonomiczne niż AIS.

Parametry techniczne

RHP-40.5

N

Item

Unit

Parameters

1

Rated maximum voltage

kV

40.5

2

Rated maximum current

A

≤2000

3

Rated frequency

Hz

50/60

4

First opening pole coefficient

 

1.5

5

Rated short circuit breaking current

kA

31.5

6

Rated short-circuit duration

s

4

7

Rated out of step breaking current

kA

7.9

8

Rated peak value withstand current

kA

80

9

Rated 1min power frequency withstand voltage (Dry/Wet)

kV

To ground 110

Break 118

10

Rated lightning impulse voltage

kV

To ground 215

Break 215

11

Operation sequence

 

O-0.3s-CO-180s-CO

12

Opening time

ms

50±10

13

Closing time

ms

90±20

14

Close-open time

ms

≤100

15

Main circuit resistance

μΩ

≤150

16

Rated SF6 gas pressure (20℃gauge pressure)

Mpa

0.5

17

Alarm/blocking pressure(20℃gauge pressure)

Mpa

0.45/0.4

18

SF6 annual gas leakage rate

%

≤0.5

19

Gas moisture content

Ppm(v)

≤150

20

Mechanical life

times

6000

RHP-72.5

N

Item

Unit

Parameters

1

Rated maximum voltage

kV

72.5

2

Rated maximum current

A

≤3150

3

Rated frequency

Hz

50/60

4

First opening pole coefficient

 

1.5

5

Rated short circuit breaking current

kA

40

6

Rated short-circuit duration

s

4

7

Rated out of step breaking current

kA

10

8

Rated peak value withstand current

kA

100

9

Rated 1min power frequency withstand voltage (Dry/Wet)

kV

To ground 275

Break 315

10

Rated lightning impulse voltage

kV

To ground 650

Break 750

11

Operation sequence

 

O-0.3s-CO-180s-CO

12

Opening time

ms

32±7

13

Closing time

ms

85±10

14

Close-open time

ms

≤60

15

Main circuit resistance

μΩ

≤100

16

Rated SF6 gas pressure (20℃gauge pressure)

Mpa

0.5

17

Alarm/blocking pressure(20℃gauge pressure)

Mpa

0.55/0.5

18

SF6 annual gas leakage rate

%

≤0.5

19

Gas moisture content

Ppm(v)

≤150

20

Mechanical life

times

6000

RHP-145

N

Item

Unit

Parameters

1

Rated maximum voltage

kV

145

2

Rated maximum current

A

≤3150

3

Rated frequency

Hz

50/60

4

First opening pole coefficient

 

1.5

5

Rated short circuit breaking current

kA

40

6

Rated short-circuit duration

s

4

7

Rated out of step breaking current

kA

10

8

Rated peak value withstand current

kA

100

9

Rated 1min power frequency withstand voltage (Dry/Wet)

kV

To ground 275

Break 315

10

Rated lightning impulse voltage

kV

To ground 650

Break 750

11

Operation sequence

 

O-0.3s-CO-180s-CO

12

Opening time

ms

32±7

13

Closing time

ms

85±10

14

Close-open time

ms

≤60

15

Main circuit resistance

μΩ

≤100

16

Rated SF6 gas pressure (20℃gauge pressure)

Mpa

0.5

17

Alarm/blocking pressure(20℃gauge pressure)

Mpa

0.55/0.5

18

SF6 annual gas leakage rate

%

≤0.5

19

Gas moisture content

Ppm(v)

≤150

20

Mechanical life

times

6000

Wymiar

40,5kV

40,5kV HGIS Dimension

72,5kV

72,5kV HGIS Dimension

145kV

145kV HGIS Dimension

Biblioteka Zasobów Dokumentacyjnych
Restricted
RHP type Hybrid Gas Insulated Switchgear catalogue
Catalogue
English
Consulting
Consulting
FAQ
Q: Jakie jest kluczowe ulepszenie cyfrowego urządzenia typu HGIS w porównaniu do tradycynej aparatury przełączającej
A:
  1. Pełna cyfryzacja: Zbieranie, transmisja i przetwarzanie informacji są całkowicie cyfrowe, z włóknem optycznym zastępującym kable;
  2. Wysoka kompatybilność: W oparciu o standard IEC 61850, urządzenia są ze sobą połączone i wzajemnie współpracują;
  3. Łatwa rozszerzalność: Nowe funkcje nie wymagają modyfikacji istniejących urządzeń, wystarczy je podłączyć do sieci.
Q: Jakie jest zakres napięcia i scenariusze zastosowania dla typu RHP HGIS?
A:

Napięcie obejmuje zakres 40.5kV-145kV i jest odpowiednie dla scenariuszy takich jak elektrownie, stacje przekształcające, linie kolejowe, porty itp. Jest szczególnie odpowiednie dla projektów z ograniczoną przestrzenią, takich jak miejskie/wzgórzowe stacje przekształcające, modernizacja starych stacji oraz stacje przekształcające na dachach lub mobilne.

Q: Jakie są główne zalety typu RHP HGIS w porównaniu do tradycynej GIS i AIS?
A:
  1.  Oszczędność przestrzeni: 40% - 60% oszczędności powierzchni w porównaniu do AIS;
  2. Zalety kosztowe: 30% niższe niż inwestycja w GIS i 45% - 50% niższe niż całkowita inwestycja;
  3. Mniejsza konieczność konserwacji: 25 lat bez konserwacji, mechaniczny czas użytkowania wynoszący 6000 cykli;
  4. Ochrona środowiska: użycie SF6 wynosi tylko 20% w stosunku do GIS, z roczną stawką wycieku ≤ 0,5%.
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

  • Wpływ z Zakłóceniami DC w Transformatorach na Stacjach Energetycznych Odnawialnych w pobliżu Elektrod Ziemnych UHVDC
    Wpływ prądu stałego w transformatorach stacji energii odnawialnej w pobliżu elektrod ziemnych UHVDCGdy elektroda ziemna systemu przesyłowego ultra-wysokiego napięcia prądu stałego (UHVDC) znajduje się w pobliżu stacji energetycznej opartej na źródłach odnawialnych, prąd powrotowy płynący przez ziemię może spowodować wzrost potencjału gruntu w okolicy elektrody. Ten wzrost potencjału gruntu prowadzi do zmiany potencjału punktu neutralnego pobliskich transformatorów, indukując prąd stały (lub prze
    01/15/2026
  • HECI GCB for Generators – Szybki wyłącznik obwodów SF₆
    1.Definicja i funkcja1.1 Rola wyłącznika generatorowegoWyłącznik generatorowy (GCB) to sterowany punkt rozłączenia znajdujący się między generatorem a transformatorem podwyższającym, pełniąc rolę interfejsu między generatorem a siecią energetyczną. Jego główne funkcje obejmują izolowanie uszkodzeń po stronie generatora oraz umożliwienie kontroli operacyjnej podczas synchronizacji generatora i podłączenia do sieci. Zasada działania GCB nie różni się znacząco od zasady działania standardowego wyłą
    01/06/2026
  • Sprawdzanie transformatorów sprzętu dystrybucyjnego Inspekcja i konserwacja
    1. Konserwacja i przegląd transformatorów Otwórz wyłącznik niskiego napięcia (NN) transformatora poddawanego konserwacji usuń bezpiecznik zasilania sterowniczego i zawieś tabliczkę ostrzegawczą „Nie zamykać” na uchwycie przełącznika. Otwórz wyłącznik wysokiego napięcia (WN) transformatora poddawanego konserwacji zamknij przekaźnik ziemny całkowicie rozładować transformator zabezpiecz szafę WN i zawieś tabliczkę ostrzegawczą „Nie zamykać” na uchwycie przełącznika. Dla konserwacji suchych transfor
    12/25/2025
  • Jak przeprowadzić test odporności izolacji transformatorów dystrybucyjnych
    W praktycznej pracy opór izolacji transformatorów dystrybucyjnych jest zwykle mierzony dwukrotnie: opór izolacji między cewką wysokiego napięcia (HV) a cewką niskiego napięcia (LV) plus zbiornikiem transformatora, oraz opór izolacji między cewką LV a cewką HV plus zbiornikiem transformatora.Jeśli oba pomiary dają akceptowalne wartości, oznacza to, że izolacja między cewką HV, cewką LV i zbiornikiem transformatora jest odpowiednia. Jeśli którykolwiek z pomiarów się nie powiedzie, należy przeprowa
    12/25/2025
  • Zasady projektowania transformatorów dystrybucyjnych montowanych na słupach
    Zasady projektowania transformatorów dystrybucyjnych montowanych na słupach(1) Zasady lokalizacji i rozmieszczeniaPlatformy transformatorów montowanych na słupach powinny być umieszczane w pobliżu centrum obciążenia lub blisko kluczowych obciążeń, zgodnie z zasadą „mała pojemność, wiele lokalizacji”, co ułatwia wymianę i konserwację sprzętu. W przypadku zaopatrzenia w energię elektryczną dla budynków mieszkalnych, trójfazowe transformatory mogą być instalowane w pobliżu, biorąc pod uwagę obecne
    12/25/2025
  • Rozwiązania kontrolujące hałas transformatorów dla różnych instalacji
    1.Zmniejszanie hałasu w samodzielnych pomieszczeniach transformatorowych na poziomie terenuStrategia zmniejszania:Pierwsze, przeprowadź przegląd i konserwację transformatora przy wyłączonym zasilaniu, w tym wymień starą olej izolacyjny, sprawdź i zaciskaj wszystkie elementy mocujące oraz oczyszczaj jednostkę z kurzu.Drugie, wzmocnij fundament transformatora lub zainstaluj urządzenia izolacji wibracji—takie jak podkładki gumowe lub izolatory sprężynowe—wybierając je w zależności od nasilenia drga
    12/25/2025

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
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