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405kV-Oelumhüllter SF6-Schaltkreisbrecher

  • 405kV-Oelumhüllter SF6-Schaltkreisbrecher

Kernattribute

Marke ROCKWILL
Serie RHD
Rated maximum voltage 40.5kV/72.5kV
Rated maximum current 1600-3150 A
Rated short-circuit breaking current 25-50kA
Rated frequency 50/60Hz

Beschreibung

Beschreibung:

Die 40,5kV-Dead-Tank-SF6-Schaltanlage ist eine neue Generation von offenen Hochspannungselektrikgeräten, die von Unternehmen wie der Jiangsu Province High Voltage Electrical Appliances Co., Ltd. mit eigenständigem geistigem Eigentum entwickelt wurde. Sie eignet sich für kalte und hochgelegene Gebiete. Das Produkt besteht aus Einführungsmuffen, Stromwandler, Unterbrechern, Rahmen, Bedienmechanismen und anderen Komponenten. Die Technologie, Qualität und Zuverlässigkeit erreichen den führenden Stand in China und einen international fortschrittlichen Niveau.

Hauptmerkmale:

  • Überlegene elektrische Leistung: Die 40,5kV-Dead-Tank-SF6-Schaltanlage verfügt über hervorragende Unterbrechungs- und Schließfähigkeiten, schnelle Bogenlöschung und eine lange elektrische Lebensdauer, was eine stabile Betriebsführung des Stromnetzes gewährleistet.
  • Kompakte und robuste Konstruktion: Ihre Dead-Tank-Struktur umschließt lebendige Teile in einem mit SF6 gefüllten Metalltank, bietet einen tiefen Schwerpunkt, hohe Erdbebenbeständigkeit und Anpassungsfähigkeit an verschiedene Installationsumgebungen.
  • Hervorragende Umweltanpassungsfähigkeit: Durch die Nutzung der überlegenen Isolier- und Bogenlösch-Eigenschaften des SF6-Gases kann der Unterbrecher zuverlässig bei Temperaturen von -40°C bis 40°C arbeiten und ist für harte Bedingungen wie kalte Klimata und hohe Höhen geeignet.
  • Geringer Wartungsaufwand und hohe Effizienz: Die abgedichtete Konstruktion minimiert den Einfluss auf die Umwelt, während die lange mechanische Lebensdauer und der zuverlässige Bedienmechanismus die Wartungshäufigkeit und -kosten reduzieren und die Lebensdauer der Ausrüstung verlängern.
  • Verbesserte Sicherheitsfunktionen: Ausgestattet mit umfassenden Verriegelungseinrichtungen und Isolierschutz verhindert es Fehlbedienungen. Die SF6-Gas-Isolierung eliminiert interne Entladungsrisiken und schützt das Personal und die Ausrüstung.

Technische Spezifikationen:

Dokumentationsressourcenbibliothek Dead Tank Circuit Breaker

Dead Tank Circuit Breakers Catalog
Eingeschränkt.
Dead Tank Circuit Breakers Catalog
Produktkatalog
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Beratung
Beratung
Rockwill Electric Group Profile
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Rockwill Electric Group Profile
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2026 RHD Dead tank SF6 gas circuit breaker
Eingeschränkt.
2026 RHD Dead tank SF6 gas circuit breaker
Produktkatalog
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Beratung
Beratung
RHD-40.5 Dead tank SF6 gas circuit breaker FLYER
Öffentlich.
RHD-40.5 Dead tank SF6 gas circuit breaker FLYER
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RHD-145 SF6 Gas Dead tank Circuit Breaker FLYER
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RHD-145 SF6 Gas Dead tank Circuit Breaker FLYER
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RHD-170 SF6 Gas Dead tank Circuit Breaker FLYER
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RHD-170 SF6 Gas Dead tank Circuit Breaker FLYER
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RHD-362 SF6 Gas Dead tank Circuit Breaker FLYER
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RHD-362 SF6 Gas Dead tank Circuit Breaker FLYER
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RHD-420 SF6 Gas Dead tank Circuit Breaker FLYER
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RHD-420 SF6 Gas Dead tank Circuit Breaker FLYER
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RHD-72.5 SF6 Gas Dead tank Circuit Breaker
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RHD-72.5 SF6 Gas Dead tank Circuit Breaker
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RHD-40.5 SF6 Gas Dead tank Circuit Breaker
Öffentlich.
RHD-40.5 SF6 Gas Dead tank Circuit Breaker
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FAQ für Dead Tank Circuit Breaker

Q: Welche Anforderungen gelten für die Überwachung der Gaszerfallsprodukte des SF6-Tank-Schalters?
A:

Während des normalen Betriebs und der Unterbrechungsprozesse eines Schalters kann sich das SF₆-Gas zerlegen und verschiedene Zerfallsprodukte wie SF₄, S₂F₂, SOF₂, HF und SO₂ bilden. Diese Zerfallsprodukte sind oft korrosiv, toxisch oder reizend und erfordern daher eine Überwachung.Wenn die Konzentration dieser Zerfallsprodukte bestimmte Grenzwerte überschreitet, kann dies auf ungewöhnliche Entladungen oder andere Störungen im Bogenlöschraum hinweisen. Eine zeitnahe Wartung und Behandlung sind notwendig, um weitere Schäden an der Ausrüstung zu verhindern und die Gesundheit des Personals zu schützen.

Q: Welche Leckratenanforderungen gelten für die Bogenlöschkammer eines Behälter-Schalters?
A:

Die Leckrate des SF₆-Gases muss auf einem extrem niedrigen Niveau gehalten werden, in der Regel nicht mehr als 1 % pro Jahr. SF₆-Gas ist ein starkes Treibhausgas mit einer Treibhauswirkung, die 23.900-mal stärker ist als die von Kohlendioxid. Sollte ein Leck auftreten, kann dies nicht nur zu Umweltverschmutzung führen, sondern auch zu einem Abfall des Gasdrucks im Bogenlöschraum, was die Leistung und Zuverlässigkeit des Schalters beeinträchtigt.

Um Lecks von SF₆-Gas zu überwachen, werden in der Regel Gasleckdetektionsgeräte an Behälter-Schaltgeräten installiert. Diese Geräte helfen, Lecks schnell zu identifizieren, damit geeignete Maßnahmen ergriffen werden können, um das Problem zu beheben.

Q: Was sind die strukturellen Merkmale des Tank-Schalters?
A:

Einbaustruktur:

  • Einbaustruktur: Die Bogenlöschkammer, die isolierende Flüssigkeit und die zugehörigen Komponenten des Schalters sind in einem Metallbehälter versiegelt, der mit einer isolierenden Gasatmosphäre (z. B. Schwefelhexafluorid) oder isolierendem Öl gefüllt ist. Dies bildet einen relativ unabhängigen und abgeschlossenen Raum, der effektiv vor externen Umweltfaktoren schützt, die die internen Komponenten beeinflussen könnten. Diese Konstruktion verbessert die Isolationsleistung und Zuverlässigkeit der Ausrüstung, was sie für verschiedene harte Außenumgebungen geeignet macht.

Aufbau der Bogenlöschkammer:

  • Aufbau der Bogenlöschkammer: Die Bogenlöschkammer wird in der Regel innerhalb des Behälters installiert. Ihr Aufbau ist kompakt gestaltet, um eine effiziente Bogenlöschung in einem begrenzten Raum zu ermöglichen. Abhängig von verschiedenen Bogenlöschprinzipien und -technologien kann der spezifische Aufbau der Bogenlöschkammer variieren, enthält aber in der Regel wichtige Komponenten wie Kontakte, Düsen und isolierende Materialien. Diese Komponenten arbeiten zusammen, um sicherzustellen, dass der Bogen schnell und effektiv erlischt, wenn der Schalter den Strom unterbricht.

Betriebsmechanismus:

  • Betriebsmechanismus: Gängige Betriebsmechanismen umfassen federbetriebene und hydraulisch betriebene Mechanismen.

  • Federbetriebener Mechanismus: Dieser Mechanismus ist einfach im Aufbau, sehr zuverlässig und leicht zu warten. Er treibt die Öffnungs- und Schließvorgänge des Schalters durch das Speichern und Freisetzen von Energie in Federn an.

  • Hydraulisch betriebener Mechanismus: Dieser Mechanismus bietet Vorteile wie hohe Leistungsausgabe und sanfte Bewegungen, was ihn für Hochspannungs- und Hochstrom-Schalter geeignet macht.

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