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


สวิตช์เกียร์ก๊าซผสมถึง 145kV

  • Hybrid Gas Insulated Switchgear up to 145kV

คุณสมบัติหลัก

แบรนด์ ROCKWILL
หมายเลขรุ่น สวิตช์เกียร์ก๊าซผสมถึง 145kV
แรงดันไฟฟ้ากำหนด 72.5kV
กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 3150A
กระแสตัดสั้นในวงจรลัดวงจรที่กำหนด 40kA
ซีรีส์ RHP

คำอธิบายผลิตภัณฑ์จากผู้จำหน่าย

คำอธิบาย

ภาพรวมของผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์ไฟฟ้าประเภท RHP HGIS เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงรูปแบบใหม่ ซึ่งยังคงไว้ซึ่งข้อดีของอุปกรณ์ไฟฟ้า GIS ที่มีความกะทัดรัด มีความน่าเชื่อถือสูง และต้องการการบำรุงรักษาและดำเนินงานน้อย พร้อมกับนวัตกรรมในการยังคงบัสบาร์เป็นการจัดเรียงแบบ AIS ทั่วไปสำหรับการติดตั้งและเชื่อมต่อที่หน้างาน การออกแบบนี้สามารถแก้ไขข้อเสียของอุปกรณ์ AIS แบบดั้งเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น พื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่ จุดเชื่อมต่อจำนวนมาก และปริมาณงานตรวจสอบและบำรุงรักษามาก

อุปกรณ์นี้เหมาะสมสำหรับระบบส่งและกระจายพลังงานที่มีแรงดันตั้งแต่ 40.5kV ถึง 145kV และต่ำกว่าในโรงไฟฟ้า สถานีไฟฟ้า สถานีรถไฟ ท่าเรือ และธุรกิจเหมืองแร่และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่มีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ เช่น สถานีไฟฟ้าบนภูเขาและสถานีไฟฟ้าในเมือง สามารถติดตั้งภายในอาคาร ภายนอกอาคาร หรือบนหลังคาได้

ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์

Hybrid Gas Insulated Switchgear up to 145kV Component

คุณสมบัติหลัก

  • การแก้ไขปัญหาความน่าเชื่อถือในการทำงานของสวิตช์แยกวงจร/สวิตช์ต่อลงดิน;

  • โครงสร้างโมดูลาร์และการหยุดการทำงานด้วยตนเองระเบิดขั้นสูงเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ;

  • การกำจัดหรือลดจำนวนฉนวนชนิดแผ่นเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ;

  • การใช้เทคนิคการผลิตเฉพาะทางลดจำนวนแฟลนจ์ ทำให้ลดโอกาสการรั่วไหลของก๊าซ;

  • CT ติดตั้งภายนอกเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ;

  • โครงสร้างกระชับและมีความยืดหยุ่นในการวาง;

  • ประหยัดกว่าอุปกรณ์ AIS

พารามิเตอร์ทางเทคนิค

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

ขนาด

40.5kV

40.5kV HGIS Dimension

72.5kV

72.5kV HGIS Dimension

145kV

145kV HGIS Dimension

คลังทรัพยากรเอกสาร
Restricted
RHP type Hybrid Gas Insulated Switchgear catalogue
Catalogue
English
Consulting
Consulting
FAQ
Q: การอัปเกรดหลักของระบบ HGIS แบบ RHP ดิจิทัลเมื่อเทียบกับอุปกรณ์สวิตช์เกียร์แบบดั้งเดิมคืออะไร
A:
  1. การดิจิทัลเต็มรูปแบบ: การรวบรวม ถ่ายทอด และประมวลผลข้อมูลเป็นแบบดิจิทัลทั้งหมด โดยใช้สายไฟเบอร์ออปติกแทนสายเคเบิล;
  2. ความเข้ากันได้สูง: ปฏิบัติตามมาตรฐาน IEC 61850 อุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันได้;
  3. ง่ายในการขยาย: ฟีเจอร์ใหม่ไม่จำเป็นต้องแก้ไขอุปกรณ์เดิม แต่เพียงแค่ต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายเท่านั้น.
Q: อะไรคือช่วงแรงดันและสถานการณ์ที่เหมาะสมสำหรับ HGIS ประเภท RHP
A:

แรงดันครอบคลุมตั้งแต่ 40.5kV-145kV และเหมาะสมสำหรับสถานการณ์เช่น โรงไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าส่งกำลัง เครือข่ายรถไฟ ท่าเรือ เป็นต้น มันเหมาะสมเป็นพิเศษสำหรับโครงการที่มีพื้นที่จำกัด เช่น สถานีไฟฟ้าในเมือง/ภูเขา การปรับปรุงสถานีเก่า และสถานีไฟฟ้าบนหลังคา/แบบเคลื่อนที่

Q: อะไรคือข้อได้เปรียบหลักของ RHP type HGIS เมื่อเทียบกับ GIS และ AIS แบบดั้งเดิม
A:
  1.  การประหยัดพื้นที่: ลดพื้นที่ใช้สอย 40% - 60% เมื่อเทียบกับ AIS;
  2. ความได้เปรียบด้านต้นทุน: ต่ำกว่าการลงทุนใน GIS 30% และต่ำกว่าการลงทุนรวม 45% - 50%;
  3. การบำรุงรักษาลดลง: ไม่ต้องบำรุงรักษาเป็นเวลา 25 ปี พร้อมอายุการใช้งานทางกลไก 6000 ครั้ง;
  4. การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม: การใช้ SF6 เพียง 20% ของ GIS พร้อมอัตราการรั่วไหลประจำปี ≤ 0.5%.
รู้จักผู้จัดจำหน่ายของคุณ
ร้านค้าออนไลน์
อัตราการส่งมอบตรงเวลา
เวลาตอบสนอง
100.0%
≤4h
ภาพรวมของบริษัท
สถานที่ทำงาน: 108000m²m² พนักงานทั้งหมด: 700+ มูลค่าส่งออกสูงสุดประจำปี(ดอลลาร์): 150000000
สถานที่ทำงาน: 108000m²m²
พนักงานทั้งหมด: 700+
มูลค่าส่งออกสูงสุดประจำปี(ดอลลาร์): 150000000
บริการ
ประเภทธุรกิจ: ออกแบบ/ผลิต/การขาย
หมวดหมู่หลัก: อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง/หม้อแปลงไฟฟ้า
ผู้จัดการดูแลตลอดชีพ
บริการจัดการดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์ การใช้งาน การบำรุงรักษา และบริการหลังการขาย เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของการดำเนินงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า การควบคุมอย่างต่อเนื่อง และการใช้ไฟฟ้าอย่างไร้กังวล
ซัพพลายเออร์อุปกรณ์ผ่านการรับรองคุณสมบัติแพลตฟอร์มและการประเมินด้านเทคนิค ทำให้มั่นใจในความสอดคล้อง มืออาชีพ และความน่าเชื่อถือตั้งแต่ต้นทาง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

  • HECI GCB สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า – วงจรป้องกันความเร็วสูง SF₆
    1. บทนิยามและฟังก์ชัน1.1 บทบาทของเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้าเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้า (GCB) เป็นจุดตัดที่สามารถควบคุมได้ระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับหม้อแปลงขั้นตอนสูง ทำหน้าที่เป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับระบบไฟฟ้า การทำงานหลักของ GCB ประกอบด้วยการแยกความผิดปกติทางด้านกำเนิดไฟฟ้าและการควบคุมการทำงานในระหว่างการประสานงานและเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า หลักการการทำงานของ GCB ไม่แตกต่างจากเบรกเกอร์วงจรมาตรฐานมากนัก แต่เนื่องจากมีส่วนประกอบของกระแสตรงสูงในกระแสความผิดปกติของกำเนิดไฟฟ้า GCB จำเป็นต้องทำงานอย่
    01/06/2026
  • การทดสอบ การตรวจสอบ และการบำรุงรักษาอุปกรณ์กระจายพลังงานแปลงไฟ
    1.การบำรุงรักษาและการตรวจสอบหม้อแปลง เปิดเบรกเกอร์แรงดันต่ำ (LV) ของหม้อแปลงที่อยู่ในการบำรุงรักษา ถอดฟิวส์ควบคุมพลังงานออก และแขวนป้ายเตือน "ห้ามปิด" บนจับสวิตช์ เปิดเบรกเกอร์แรงดันสูง (HV) ของหม้อแปลงที่อยู่ในการบำรุงรักษา ปิดสวิตช์กราวด์ ปล่อยประจุจากหม้อแปลงให้หมด ล็อคสวิตช์เกียร์ HV และแขวนป้ายเตือน "ห้ามปิด" บนจับสวิตช์ สำหรับการบำรุงรักษามอเตอร์แบบแห้ง: ทำความสะอาดอินซูลเลเตอร์และเคสก่อน แล้วตรวจสอบเคส ซีลยาง และอินซูลเลเตอร์ว่ามีรอยแตก รอยไหม้ หรือซีลยางที่เสื่อมสภาพหรือไม่ ตรวจสอบสายเคเ
    12/25/2025
  • วิธีทดสอบความต้านทานฉนวนของหม้อแปลงจำหน่าย
    ในการทำงานจริง ความต้านทานฉนวนของหม้อแปลงไฟฟ้าจะถูกวัดสองครั้ง: ความต้านทานฉนวนระหว่างขดลวดแรงดันสูง (HV) และขดลวดแรงดันต่ำ (LV) รวมถึงถังหม้อแปลง และ ความต้านทานฉนวนระหว่างขดลวดแรงดันต่ำ (LV) และขดลวดแรงดันสูง (HV) รวมถึงถังหม้อแปลงหากทั้งสองการวัดให้ค่าที่ยอมรับได้ แสดงว่าฉนวนระหว่างขดลวด HV, ขดลวด LV, และถังหม้อแปลงผ่านเกณฑ์ แต่หากการวัดใดการวัดหนึ่งไม่ผ่าน จะต้องทำการทดสอบความต้านทานฉนวนแบบคู่ระหว่างทั้งสามส่วน (HV–LV, HV–ถัง, LV–ถัง) เพื่อระบุว่าเส้นทางฉนวนใดมีปัญหา1. การเตรียมเครื่องมือและ
    12/25/2025
  • หลักการออกแบบสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งบนเสา
    หลักการในการออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งบนเสา(1) หลักการในการเลือกสถานที่และโครงสร้างแพลตฟอร์มสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งบนเสาควรตั้งอยู่ใกล้ศูนย์กลางภาระหรือใกล้กับภาระสำคัญ โดยปฏิบัติตามหลักการ “ความจุเล็ก หลายสถานที่” เพื่อให้ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงและบำรุงรักษาอุปกรณ์ สำหรับการจ่ายไฟในที่พักอาศัย อาจติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟสไว้ใกล้เคียงตามความต้องการของโหลดปัจจุบันและการคาดการณ์การเติบโตในอนาคต(2) การเลือกความจุสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟสที่ติดตั้งบนเสาความจุมาตรฐานคือ 100 kVA, 200 kVA, และ
    12/25/2025
  • โซลูชันควบคุมเสียงรบกวนจากหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับการติดตั้งที่แตกต่างกัน
    1. การลดเสียงรบกวนสำหรับห้องหม้อแปลงที่อยู่บนพื้นดินกลยุทธ์การลดเสียง:ประการแรก ทำการตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงโดยปิดไฟฟ้า รวมถึงเปลี่ยนน้ำมันฉนวนที่หมดอายุ ตรวจสอบและขันสกรูทั้งหมด และทำความสะอาดฝุ่นออกจากอุปกรณ์ประการที่สอง เสริมฐานของหม้อแปลงหรือติดตั้งอุปกรณ์กันสั่น เช่น แผ่นยางหรือสปริงกันสั่น โดยเลือกตามความรุนแรงของการสั่นสะเทือนสุดท้าย เสริมฉนวนกันเสียงที่จุดอ่อนของห้อง: แทนที่หน้าต่างมาตรฐานด้วยหน้าต่างระบายอากาศที่มีฉนวนกันเสียง (เพื่อตอบสนองความต้องการในการทำความเย็น) และแทนที่ประตู
    12/25/2025
  • การระบุความเสี่ยงและการควบคุมมาตรการสำหรับงานเปลี่ยนแปลงหม้อแปลงไฟฟ้ากระจาย
    1. การป้องกันและควบคุมความเสี่ยงจากการช็อตไฟฟ้าตามมาตรฐานการออกแบบทั่วไปสำหรับการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ระยะห่างระหว่างฟิวส์หล่นของหม้อแปลงและขั้วไฟฟ้าแรงสูงคือ 1.5 เมตร หากใช้เครนในการเปลี่ยนทดแทน มักจะไม่สามารถรักษาระยะปลอดภัยขั้นต่ำ 2 เมตร ระหว่างแขนเครน อุปกรณ์ยก สายยก สายลวด และส่วนที่มีไฟฟ้าแรงสูง 10 กิโลโวลต์ ซึ่งเป็นความเสี่ยงของการช็อตไฟฟ้าอย่างรุนแรงมาตรการควบคุม:มาตรการ 1:ตัดกระแสไฟฟ้าจากฟิวส์หล่นขึ้นไปถึงส่วนของสายไฟ 10 กิโลโวลต์ และติดตั้งสายดิน ขอบเขตการตัดกระแสควรกำหนดตามตำแหน่ง
    12/25/2025

โซลูชันที่เกี่ยวข้อง

  • การออกแบบทางแก้ไขของตู้สวิตช์วงจรป้อนไฟ 24kV ที่ใช้อากาศแห้งเป็นฉนวน
    การรวมกันของ​ฉนวนแข็งช่วย + ฉนวนอากาศแห้ง​ แสดงถึงทิศทางการพัฒนาสำหรับ RMU 24kV โดยการทรงสมดุลระหว่างความต้องการฉนวนกับขนาดกะทัดรัดและการใช้ฉนวนช่วยเสริมที่เป็นของแข็ง สามารถผ่านการทดสอบฉนวนได้โดยไม่ต้องเพิ่มขนาดระหว่างเฟสและระหว่างเฟสกับพื้นอย่างมาก การห่อหุ้มเสาจะทำให้ฉนวนสำหรับสวิตช์ป้องกันแรงดันสูงและสายนำที่เชื่อมต่อแน่นหนาขึ้นการรักษา​ระยะห่างระหว่างเฟสของบัสบาร์ขาออก 24kV ที่ 110 มม., ความเข้มของสนามไฟฟ้าและความไม่สม่ำเสมอของค่าสัมประสิทธิ์สามารถลดลงได้โดยการห่อหุ้มพื้นผิวบัสบาร์ ​ตารางที
    08/16/2025
  • แผนการปรับแต่งเพื่อลดความน่าจะเป็นของการเกิดฟ้าผ่าในช่องว่างแยกของหน่วยวงจรหลักที่ใช้อากาศเป็นฉนวน 12kV
    ด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า แนวคิดเชิงนิเวศที่เน้นการลดคาร์บอน การประหยัดพลังงาน และการปกป้องสิ่งแวดล้อมได้ถูกผสานเข้ากับการออกแบบและการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับการจ่ายและกระจายพลังงานไฟฟ้าอย่างลึกซึ้ง Ring Main Unit (RMU) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าหลักในระบบจำหน่ายไฟฟ้า ความปลอดภัย การปกป้องสิ่งแวดล้อม ความน่าเชื่อถือในการทำงาน ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และความคุ้มค่าเป็นแนวโน้มที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในการพัฒนา RMU แบบดั้งเดิมโดยทั่วไปจะเป็น RMU ที่ใช้ SF6 ในการฉนวนไฟฟ้า เนื่องจาก SF6 มี
    08/16/2025
  • การวิเคราะห์ปัญหาทั่วไปในหน่วยจ่ายวงจรริงกันความดันแบบฉนวนแก๊ส 10kV (RMUs)
    บทนำ:​​RMU ฉนวนกั้นแก๊ส 10kV ได้รับการใช้งานอย่างกว้างขวางเนื่องจากมีข้อดีหลายประการ เช่น เป็นระบบปิดสนิท มีประสิทธิภาพในการฉนวนกั้นสูง ไม่ต้องบำรุงรักษา มีขนาดกะทัดรัด และติดตั้งได้อย่างยืดหยุ่นและสะดวกสบาย ในขณะนี้ RMU ชนิดนี้ได้กลายเป็นจุดสำคัญในระบบวงจรหลักของการจ่ายไฟฟ้าในเมือง และมีบทบาทสำคัญในระบบการกระจายพลังงาน ปัญหาภายใน RMU ฉนวนกั้นแก๊สสามารถส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบการกระจายพลังงานทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจว่ามีความเชื่อถือได้ในการจ่ายไฟฟ้า จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้นใน
    08/16/2025
ยังไม่พบผู้จำหน่ายที่เหมาะสมหรือไม่ ให้ผู้จำหน่ายที่ได้รับการตรวจสอบติดต่อคุณ รับใบเสนอราคาทันที
ยังไม่พบผู้จำหน่ายที่เหมาะสมหรือไม่ ให้ผู้จำหน่ายที่ได้รับการตรวจสอบติดต่อคุณ
รับใบเสนอราคาทันที
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่