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Disjoncteur haute tension AC 126kV à extinction par SF6 pour cuve morte

  • Disjoncteur haute tension AC 126kV à extinction par SF6 pour cuve morte

Attributs clés

Marque ROCKWILL
Série RHD
Rated maximum voltage 145kV/170kV
Rated maximum current 2000-4000A
Rated short-circuit breaking current 31.5-50kA
Rated frequency 50/60Hz

Description

Description:

Le disjoncteur haute tension alternatif de 126 kV à air mort SF6 pour extérieur est un dispositif de commutation haute tension à courant alternatif de 50 Hz, à trois pôles, installé en extérieur, qui utilise du gaz SF6 comme milieu d'extinction d'arc et d'isolation. Il peut être utilisé pour interrompre et fermer le courant nominal et le courant de défaut, interrompre et fermer les banques de condensateurs, transférer des circuits, et également servir de disjoncteur de couplage pour assurer le contrôle et la protection des lignes et équipements de transport et de transformation d'énergie. Il est particulièrement adapté aux opérations fréquentes. Le disjoncteur est équipé d'un mécanisme d'entraînement à ressort.

Caractéristiques principales:

La matière du bout de contact est un alliage cuivre-tungstène, qui possède une forte résistance à l'arc. En particulier lors de l'ouverture et de la fermeture du disjoncteur, un arc se forme, et une grande quantité d'énergie agit sur les contacts arqués. Par conséquent, le matériau résistant à l'ablation est une garantie importante pour la durée de vie électrique. Les grandes et petites buse sont fabriquées en polytétrafluoroéthylène (PTFE) avec d'excellentes propriétés de résistance à la température élevée et à l'arc, ainsi que des charges appropriées.

Spécifications techniques:

 

Solutions for Dead Tank Circuit Breaker

  • Solution de disjoncteur SF6 à cuve morte pour les régions du plateau africain (Éthiopie)
    Contexte du Projet​L'Éthiopie, située sur le plateau d'Afrique de l'Est, a une altitude moyenne dépassant 3 000 mètres. Dans certaines régions, les températures hivernales peuvent descendre jusqu'à -30°C, accompagnées de variations de température diurne importantes (jusqu'à 25°C par jour) et d'une radiation ultraviolette intense. Le système électrique local est confronté aux défis suivants :​Risque de Liquefaction du Gaz SF6: Les disjoncteurs à cuve morte traditionnels utilisant du gaz S

Bibliothèque de ressources documentaires Dead Tank Circuit Breaker

RHD-170 SF6 Gas Dead tank Circuit Breaker
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RHD-170 SF6 Gas Dead tank Circuit Breaker
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RHD-145 SF6 Gas Dead tank Circuit Breaker
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RHD-145 SF6 Gas Dead tank Circuit Breaker
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RHD-245 SF6 Gas Dead tank Circuit Breaker FLYER
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RHD-245 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-72.5 SF6 Gas Dead tank Circuit Breaker FLYER
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Rockwill Electric Group Profile
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2026 RHD Dead tank SF6 gas circuit breaker
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2026 RHD Dead tank SF6 gas circuit breaker
Catalogue de produits
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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-126/145 Dead Tank Circuit-Breaker
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RHD-126/145 Dead Tank Circuit-Breaker
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Dead Tank Circuit Breakers Catalog
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FAQ pour Dead Tank Circuit Breaker

<p><strong>Lors du fonctionnement normal et des processus d'interruption d'un disjoncteur, le gaz SF₆ peut se décomposer, produisant divers produits de décomposition tels que SF₄, S₂F₂, SOF₂, HF et SO₂. Ces produits de décomposition sont souvent corrosifs, toxiques ou irritants, et nécessitent donc une surveillance. Si la concentration de ces produits de décomposition dépasse certaines limites, cela peut indiquer des décharges anormales ou d'autres défauts à l'intérieur de la chambre d'extinction d'arc. Une maintenance et un traitement en temps opportun sont nécessaires pour prévenir d'éventuels dommages supplémentaires au matériel et pour protéger la santé du personnel.</strong></p>

Lors du fonctionnement normal et des processus d'interruption d'un disjoncteur, le gaz SF₆ peut se décomposer, produisant divers produits de décomposition tels que SF₄, S₂F₂, SOF₂, HF et SO₂. Ces produits de décomposition sont souvent corrosifs, toxiques ou irritants, et nécessitent donc une surveillance. Si la concentration de ces produits de décomposition dépasse certaines limites, cela peut indiquer des décharges anormales ou d'autres défauts à l'intérieur de la chambre d'extinction d'arc. Une maintenance et un traitement en temps opportun sont nécessaires pour prévenir d'éventuels dommages supplémentaires au matériel et pour protéger la santé du personnel.

<p><strong>Le taux de fuite du gaz SF₆ doit être contrôlé à un niveau extrêmement bas, généralement ne dépassant pas 1% par an. Le gaz SF₆ est un puissant gaz à effet de serre, dont l'effet de serre est 23 900 fois supérieur à celui du dioxyde de carbone. En cas de fuite, cela peut non seulement causer une pollution environnementale, mais aussi entraîner une diminution de la pression du gaz dans la chambre d’extinction d’arc, affectant ainsi les performances et la fiabilité du disjoncteur.</strong></p> <p><strong>Pour surveiller les fuites de gaz SF₆, des dispositifs de détection de fuite de gaz sont généralement installés sur les disjoncteurs de type cuve. Ces dispositifs permettent d'identifier rapidement toute fuite afin que des mesures appropriées puissent être prises pour résoudre le problème.</strong></p>

Le taux de fuite du gaz SF₆ doit être contrôlé à un niveau extrêmement bas, généralement ne dépassant pas 1% par an. Le gaz SF₆ est un puissant gaz à effet de serre, dont l'effet de serre est 23 900 fois supérieur à celui du dioxyde de carbone. En cas de fuite, cela peut non seulement causer une pollution environnementale, mais aussi entraîner une diminution de la pression du gaz dans la chambre d’extinction d’arc, affectant ainsi les performances et la fiabilité du disjoncteur.

Pour surveiller les fuites de gaz SF₆, des dispositifs de détection de fuite de gaz sont généralement installés sur les disjoncteurs de type cuve. Ces dispositifs permettent d'identifier rapidement toute fuite afin que des mesures appropriées puissent être prises pour résoudre le problème.

<h4><strong>Structure intégrale du réservoir:</strong></h4> <ul class=" list-paddingleft-2"> <li> <p><strong>Structure intégrale du réservoir : La chambre d'extinction d'arc, le milieu isolant et les composants associés sont scellés dans un réservoir métallique rempli de gaz isolant (comme l'hexafluorure de soufre) ou d'huile isolante. Cela forme un espace relativement indépendant et scellé, empêchant efficacement les facteurs environnementaux externes d'affecter les composants internes. Cette conception améliore les performances d'isolation et la fiabilité de l'équipement, le rendant adapté à divers environnements extérieurs difficiles.</strong></p> </li> </ul> <h4><strong>Disposition de la chambre d'extinction d'arc:</strong></h4> <ul class=" list-paddingleft-2"> <li> <p><strong>Disposition de la chambre d'extinction d'arc : La chambre d'extinction d'arc est généralement installée à l'intérieur du réservoir. Sa structure est conçue pour être compacte, permettant une extinction d'arc efficace dans un espace limité. En fonction des principes et technologies d'extinction d'arc différents, la construction spécifique de la chambre d'extinction d'arc peut varier, mais elle comprend généralement des composants clés tels que les contacts, les buses et les matériaux isolants. Ces composants travaillent ensemble pour s'assurer que l'arc est rapidement et efficacement éteint lorsque l'interrupteur interrompt le courant.</strong></p> </li> </ul> <h4><strong>Mécanisme d'exploitation:</strong></h4> <ul class=" list-paddingleft-2"> <li> <p><strong>Mécanisme d'exploitation : Les mécanismes d'exploitation courants incluent les mécanismes à ressort et les mécanismes hydrauliques.</strong></p> </li> <li> <p><strong>Mécanisme à ressort : Ce type de mécanisme est simple en structure, très fiable et facile à entretenir. Il entraîne les opérations d'ouverture et de fermeture de l'interrupteur par le stockage et la libération de l'énergie des ressorts.</strong></p> </li> <li> <p><strong>Mécanisme hydraulique : Ce mécanisme offre des avantages tels qu'une puissance de sortie élevée et une opération fluide, ce qui le rend adapté aux interrupteurs de classe haute tension et haute intensité.</strong></p> </li> </ul>

Structure intégrale du réservoir:

  • Structure intégrale du réservoir : La chambre d'extinction d'arc, le milieu isolant et les composants associés sont scellés dans un réservoir métallique rempli de gaz isolant (comme l'hexafluorure de soufre) ou d'huile isolante. Cela forme un espace relativement indépendant et scellé, empêchant efficacement les facteurs environnementaux externes d'affecter les composants internes. Cette conception améliore les performances d'isolation et la fiabilité de l'équipement, le rendant adapté à divers environnements extérieurs difficiles.

Disposition de la chambre d'extinction d'arc:

  • Disposition de la chambre d'extinction d'arc : La chambre d'extinction d'arc est généralement installée à l'intérieur du réservoir. Sa structure est conçue pour être compacte, permettant une extinction d'arc efficace dans un espace limité. En fonction des principes et technologies d'extinction d'arc différents, la construction spécifique de la chambre d'extinction d'arc peut varier, mais elle comprend généralement des composants clés tels que les contacts, les buses et les matériaux isolants. Ces composants travaillent ensemble pour s'assurer que l'arc est rapidement et efficacement éteint lorsque l'interrupteur interrompt le courant.

Mécanisme d'exploitation:

  • Mécanisme d'exploitation : Les mécanismes d'exploitation courants incluent les mécanismes à ressort et les mécanismes hydrauliques.

  • Mécanisme à ressort : Ce type de mécanisme est simple en structure, très fiable et facile à entretenir. Il entraîne les opérations d'ouverture et de fermeture de l'interrupteur par le stockage et la libération de l'énergie des ressorts.

  • Mécanisme hydraulique : Ce mécanisme offre des avantages tels qu'une puissance de sortie élevée et une opération fluide, ce qui le rend adapté aux interrupteurs de classe haute tension et haute intensité.

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