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


±500~±1100kV DC metalo-ceramiczne zabezpieczenia przed przepięciami

  • ±500~±1100kV DC Metal Oxide Surge Arresters

Kluczowe atrybuty

Marka ROCKWILL
Numer modelu ±500~±1100kV DC metalo-ceramiczne zabezpieczenia przed przepięciami
Napięcie znamionowe 364kV
Częstotliwość znamionowa 50/60Hz
Serie Y10WDB

Opisy produktów od dostawcy

Opis

Opis

Załączniki przeciwdziałające przepięciom napięcia z oksydami metali do prądu stałego w zakresie ±500~±1100kV to kluczowe urządzenia ochronne zaprojektowane dla systemów transmisji wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC) działających w zakresie ±500kV do ±1100kV. Te załączniki integrują zaawansowane varystory oksydów metali (MOVs) w solidnych obudowach (często kompozytowych lub porcelanowych), aby tłumić przejściowe przepięcia napięcia w sieciach DC, takie jak te spowodowane uderzeniami piorunów, operacjami przełączania stacji konwerterowych lub awariami systemu. Zainstalowane w stacjach konwerterowych HVDC, liniach przesyłowych i w pobliżu kluczowego sprzętu, takiego jak zawory i transformatory, one odprowadzają nadmiarowy prąd przepięcia do ziemi, jednocześnie utrzymując poziomy napięcia na bezpiecznym poziomie. Poprzez zmniejszenie ryzyka przepięć napięcia, chronią integralność infrastruktury HVDC, zapewniają stabilną transmisję energii między sieciami i zmniejszają czas przestoju wynikający z uszkodzenia sprzętu.

Funkcje

  • Optymalizacja zakresu napięcia HVDC:Przystosowany do systemów DC w zakresie ±500kV do ±1100kV, z parametrami nominalnymi dokładnie dopasowanymi do unikalnych wymagań sieci wysokiego napięcia prądu stałego. Projektowany do obsługi charakterystyk jednokierunkowego prądu i trwalego naprężenia DC, zapewniając niezawodne działanie w długodystansowych sieciach transmisyjnych HVDC.

  • Obudowa o dużej wytrzymałości i odporność na warunki środowiskowe
    Obudowy (kompozytowe silikonowe gumy lub wysokowytrwałe porcelany) oferują wyższą wytrzymałość: odporność na promieniowanie UV, ekstremalne temperatury i zanieczyszczenia zapewniają odpowiedniość dla surowych warunków zewnętrznych (np. pustynie, regiony wysokogórskie). Opcje kompozytowe dodają lekką konstrukcję i hydrofobowość, aby zmniejszyć ryzyko przepięć.

  • Obsługa polarności i przejściowych naprężeń:Konstruowany do wytrzymywania odwróceń polarności i przejściowych naprężeń specyficznych dla DC (np. przepięć generowanych przez konwertery). W przeciwieństwie do załączników AC, utrzymuje stabilność pod wpływem trwalego jednokierunkowego napięcia, co jest kluczowe dla ochrony zaworów HVDC i transformatorów konwerterowych przed długotrwałym wystawianiem na przepięcia napięcia.

  • Wysoka zdolność absorpcji energii:Zdolny do absorbowania dużych ilości energii przepięć z poważnych zdarzeń (np. bezpośrednie uderzenia piorunów na linie DC lub awarie konwerterów). Ta wysoka zdolność obsługiwania energii zapewnia, że mogą łagodzić nawet ekstremalne przepięcia napięcia bez degradacji, zwiększając odporność systemu HVDC.

  • Niska konserwacja i długi czas użytkowania:Stabilna wydajność MOV pod wpływem naprężenia DC zmniejsza dryf prądu przeciekowego, minimalizując potrzeby konserwacji. Obudowy są odporne na starzenie i korozję, a solidne komponenty wewnętrzne przedłużają czas użytkowania do 20+ lat, zgodnie z długimi cyklami operacyjnymi projektów HVDC.

  • Zgodność z globalnymi standardami:Spełnia międzynarodowe standardy dla załączników HVDC (np. IEC 60099-8, IEEE C62.34), zapewniając zgodność z globalnymi systemami HVDC. Przebadane pod kątem wytrzymałości na napięcie DC, wytrzymałości na impuls prądu i termicznej stabilności, aby zagwarantować bezpieczne działanie w kluczowej infrastrukturze.

  • Integracja z systemami kontroli HVDC:Wiele modeli obsługuje integrację z systemami monitoringu HVDC, wyposażonymi w czujniki do śledzenia prądu przeciekowego i temperatury. Umożliwia to monitorowanie wydajności w czasie rzeczywistym, wspomagając predykcyjną konserwację i wczesne wykrywanie awarii w dużych sieciach DC.

Model 

Załącznik

System

Ciągła praca załącznika

DC 1mA

Impuls przełączania

Nominalny impuls

Steep - Front Impulse

Fala prostokątna 2ms

Nominalna

Napięcie nominalne

Napięcie nominalne

Napięcie robocze

Napięcie odniesienia

Napięcie residualne (impuls przełączania)

Napięcie residualne (nominalny impuls)

Napięcie residualne prądu

Prąd - zdolność wytrzymałości

Odległość pełzania

kV

kV

kV

kV

kV

kV

kV

A

mm

(wartość skuteczna)

(wartość skuteczna)

(wartość skuteczna)

Nie mniej niż

Nie większy niż

Nie większy niż

Nie większy niż

20 razy




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

  • Usterki i obsługa jednofazowego przewodzenia do ziemii w sieciach dystrybucyjnych 10kV
    Charakterystyka i urządzenia do wykrywania uszkodzeń jednofazowych do ziemi1. Charakterystyka uszkodzeń jednofazowych do ziemiSygnały centralnego alarmu:Dzwonek ostrzegawczy dzwoni, a lampka wskaźnikowa z napisem „Uszkodzenie jednofazowe do ziemi na szynie [X] kV, sekcja [Y]” świeci się. W systemach z uziemieniem punktu neutralnego za pośrednictwem cewki Petersena (cewki gaszącej łuk) zapala się również lampka wskaźnikowa „Cewka Petersena włączona”.Wskazania woltomierza do monitorowania izolacji
    01/30/2026
  • Tryb działania z uziemionym punktem neutralnym dla transformatorów sieci energetycznej 110kV~220kV
    Układ ziemnego punktu neutralnego transformatorów w sieci energetycznej 110kV~220kV powinien spełniać wymagania wytrzymałości izolacji punktów neutralnych transformatorów, a także starać się utrzymać zerowe impedancje stacji przekształcających praktycznie niezmienione, zapewniając, że zerowa impedancja skupiona w dowolnym punkcie zastanym w systemie nie przekracza trzykrotności dodatniej impedancji skupionej.Dla nowo budowanych i modernizowanych transformatorów 220kV i 110kV ich tryby ziemienia
    01/29/2026
  • Dlaczego stacje przekształcające używają kamieni żwiru kamyków i drobnych skał
    Dlaczego stacje przekształcające używają kamieni kruchych, żwiru, kamyków i drobnych kamieni?W stacjach przekształcających, urządzenia takie jak transformatory mocy i dystrybucyjne, linie przesyłowe, transformatory napięcia, transformatory prądu oraz wyłączniki odłączeniowe wymagają zazemblowania. Poza zazemblowaniem, teraz głębiej przyjrzymy się, dlaczego żwir i kamienie kruche są powszechnie używane w stacjach przekształcających. Choć wyglądają zwyczajnie, te kamienie odgrywają kluczową rolę b
    01/29/2026
  • Dlaczego rdzeń transformatora musi być zazemblony tylko w jednym punkcie Czy nie jest bezpieczniejsze zazemblowanie w wielu punktach
    Dlaczego rdzeń transformatora musi być zazemblony?Podczas działania, rdzeń transformatora, wraz z metalowymi strukturami, częściami i komponentami, które mocują rdzeń i cewki, znajduje się w silnym polu elektrycznym. W wyniku wpływu tego pola nabywają one względem ziemi stosunkowo wysoki potencjał. Jeśli rdzeń nie jest zazemblony, istnieć będzie różnica potencjałów między rdzeniem a zazemblonymi strukturami zaciskowymi i kadłubem, co może prowadzić do przerywistych wyładowań.Ponadto, podczas dzi
    01/29/2026
  • Zrozumienie ziemskiego uziemienia transformatora
    I. Co to jest punkt neutralny?W transformatorach i generatorach, punkt neutralny to określony punkt w cewce, gdzie napięcie bezwzględne między tym punktem a każdym zewnętrznych końców jest równe. Na poniższym rysunku punktOreprezentuje punkt neutralny.II. Dlaczego punkt neutralny musi być zazemiony?Metoda połączenia elektrycznego między punktem neutralnym a ziemią w trójfazowym systemie prądu przemiennego nazywana jestmetodą zazemienia punktu neutralnego. Ta metoda zazemienia bezpośrednio wpływa
    01/29/2026
  • Jaka jest różnica między transformatorami prostującymi a transformatorami energetycznymi?
    Co to jest transformator prostujący?"Konwersja energii" to ogólny termin obejmujący prostowanie, odwrócenie i konwersję częstotliwości, przy czym najszersze zastosowanie ma prostowanie. Urządzenia prostujące przekształcają wejściową energię przemienną w wyjściową energię stałą poprzez prostowanie i filtrowanie. Transformator prostujący służy jako transformator zasilający takie urządzenia prostujące. W zastosowaniach przemysłowych większość zasilania stałego uzyskuje się łącząc transformator pros
    01/29/2026

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