| Marque | ROCKWILL |
| Numéro de modèle | Série ZFW21 d'armoires de coupure à isolation gazeuse (GIS) |
| tension nominale | 126kV |
| courant nominal | 3150A |
| fréquence nominale | 50/60Hz |
| courant assigné d'ondulation de court-circuit | 40kA |
| courant de crête admissible nominal | 104kA |
| Série | ZFW21 |
Aperçu
Faible décharge partielle : sous 80 % de la tension de tenue en fréquence, l'isolation est inférieure à 2 pc, et la valeur de décharge partielle de toute la baie est inférieure à 3 pc ;
Faible taux de fuite : la surface de jonction est spécialement conçue pour une structure de double étanchéité, et son taux de fuite annuel de gaz est ≤ 0,1 %, ce qui réduit efficacement le risque de fuite de gaz ;
Haute fiabilité : la durée de vie électrique du disjoncteur est de 22 cycles, la durée de vie mécanique est de 12000 cycles, avec un modèle de performance de liaison C2-E2-M2. La durée de vie mécanique du disjoncteur d'isolement et du disjoncteur de terre rapide est de 11000 cycles, et le disjoncteur de terre rapide est conçu avec la caractéristique de classe B supérieure ;
Haute adaptabilité : le GIS a accepté et passé les tests de température élevée/basse, le test d'arc interne et des éléments de test spéciaux à AG5 ; Le GIS a été mis en service en toute sécurité pendant de nombreuses années sur le plateau tibétain à une altitude de 4700 m ;
Structure compacte : la structure globale du produit comprend la méthode de connexion en boîtier commun triphasé, le disjoncteur vertical, le commutateur à trois positions ; l'espacement standard entre les baies est de 1m et l'espacement minimum entre les baies est de 1,8m ;
Intelligent : le produit est conçu avec des capteurs pertinents pour réaliser la surveillance en ligne et la commande séquentielle d'un seul bouton des caractéristiques mécaniques du disjoncteur, du gaz, de la densité de gaz, de l'humidité microscopique, de la décharge partielle, etc.
Pour plus de paramètres, veuillez consulter le manuel de sélection des modèles.↓↓↓
Principes des fonctions de protection :
Le matériel GIS est équipé de diverses fonctions de protection pour garantir le fonctionnement sûr du système électrique.
Protection contre les surintensités :
La fonction de protection contre les surintensités surveille le courant dans le circuit à l'aide de transformateurs de courant. Lorsque le courant dépasse un seuil prédéfini, le dispositif de protection déclenche l'ouverture du disjoncteur, coupant le circuit défectueux et évitant ainsi les dommages causés par une surintensité au matériel.
Protection contre les courts-circuits :
La fonction de protection contre les courts-circuits détecte rapidement les courants de court-circuit lorsqu'un défaut de court-circuit se produit dans le système et provoque une action rapide du disjoncteur, protégeant ainsi le système électrique des dommages.
Fonctions de protection supplémentaires :
D'autres fonctions de protection, telles que la protection contre les défauts à la terre et la protection contre les surtensions, sont également incluses. Ces fonctions de protection utilisent des capteurs appropriés pour surveiller les paramètres électriques. Dès qu'une anomalie est détectée, les actions de protection sont immédiatement initiées pour assurer la sécurité du système électrique et du matériel.
Principe d'isolation :
Dans un champ électrique, les électrons des molécules de gaz SF₆ sont légèrement déplacés par rapport aux noyaux. Cependant, en raison de la stabilité de la structure moléculaire du SF₆, il est difficile pour les électrons de s'échapper et de former des électrons libres, ce qui entraîne une résistance d'isolation élevée. Dans les équipements GIS (Gas-Insulated Switchgear), l'isolation est réalisée en contrôlant précisément la pression, la pureté et la distribution du champ électrique du gaz SF₆. Cela garantit un champ électrique d'isolation uniforme et stable entre les parties conductrices à haute tension et le boîtier de mise à la terre, ainsi qu'entre les différents conducteurs de phase.
Sous une tension de fonctionnement normale, les rares électrons libres dans le gaz gagnent de l'énergie à partir du champ électrique, mais cette énergie n'est pas suffisante pour provoquer l'ionisation par collision des molécules de gaz. Cela assure le maintien des propriétés d'isolation.
En raison des excellentes performances d'isolation, d'extinction d'arc et de stabilité du gaz SF6, l'équipement GIS présente les avantages d'une petite emprise au sol, d'une forte capacité d'extinction d'arc et d'une grande fiabilité, mais la capacité d'isolation du gaz SF6 est grandement affectée par l'uniformité du champ électrique, et il est facile d'avoir des anomalies d'isolation en présence de pointes ou d'objets étrangers à l'intérieur du GIS.
L'équipement GIS adopte une structure entièrement fermée, ce qui apporte les avantages d'une absence d'interférence environnementale pour les composants internes, d'un long cycle de maintenance, d'une faible charge de maintenance, d'une faible interférence électromagnétique, etc., tout en ayant des problèmes tels qu'une complexité élevée pour les travaux de révision uniques et des méthodes de détection relativement médiocres, et lorsque la structure fermée est érodée et endommagée par l'environnement extérieur, cela entraînera une série de problèmes tels que l'infiltration d'eau et la fuite d'air.