| Marke | ROCKWILL |
| Modellnummer | 145kV Dry Air Insulated Dead Tank Vacuum Circuit Breaker |
| Nennspannung | 145kV |
| Nennstrom | 3000A |
| Nennfrequenz | 50/60Hz |
| Serie | MAS |
Beschreibung
Der 145kV Trockenluft-isolierte Totenbecher-Vakuumschalter (VCB) ist eine fortschrittliche Hochspannungsausrüstung, die für umweltfreundliche und zuverlässige Netzbetriebsbedingungen entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um die Umweltbedenken der traditionellen SF₆-isolierten Schalter anzugehen, indem er Meidenshas fortschrittliche Vakuum-Bogenlöschtechnologie und Trockenluftisolation integriert – ein neuer Standard für nachhaltiges Hochspannungsschalten.
Als Kernkomponente in 145kV-Netzwerken für Stromübertragung und -verteilung verfügt dieser Schalter über ein Bodenmetallgehäuse (totenbecherartig), das wichtige Komponenten umschließt und eine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen strenge Umweltbedingungen wie extreme Temperaturen, Feuchtigkeit und Verschmutzung bietet. Durch die Verwendung von Trockenluft (ein natürlicher, null-GWP-Dielektrikum) anstelle von SF₆ werden Treibhausgasemissionen und Risiken bei der Gaserzeugung während des Stromunterbrechungsprozesses eliminiert. Er wird weit verbreitet in Versorgungsunterstationsanlagen, Industriekraftwerken und Projekten zur Integration erneuerbarer Energien eingesetzt, liefert langfristig stabile Leistung und entspricht den globalen Zielen einer nieder-kohlenstoffigen Energieversorgung.
Umweltfreundliches Design ohne SF₆: Verwendet Trockenluft als Isoliermedium (GWP = 0) und entspricht vollständig internationalen Umweltvorschriften (z.B. EU F-Gas-Verordnung). Kein Risiko von Gaslecks oder Zersetzungen, reduziert den UmweltEinfluss und beseitigt die Notwendigkeit von SF₆-Wiedergewinnungs- und -entsorgungsprozessen.
Hochzuverlässiger 145kV-Schalter: Ausgestattet mit hochleistungsfähigen Vakuumschaltzylindern, erreicht er auch bei Nennkurzschlussstromen (bis 40kA) eine zuverlässige Bogenunterdrückung. Die totenbecherartige Struktur erhöht die Isolationsstabilität, was eine Nutzungsdauer von über 30 Jahren und eine mechanische Betriebsdauer von 10.000 Malen gewährleistet.
Ausgezeichnete Umweltanpassungsfähigkeit: Das luftdicht verschweißte Metallgehäuse und korrosionsbeständige Materialien ermöglichen eine stabile Betriebserfahrung unter extremen Bedingungen: Temperaturbereich von -30℃ bis +55℃, Höhen bis 3000 Meter und Verschmutzungsgrad bis Klasse IV. Geeignet für Innen- und Außeneinsätze.
Niedrige Lebenszykluskosten: Trockenluftisolation erfordert keine regelmäßige Gasnachfüllung oder Drucküberwachung, wodurch sich die Betriebs- und Wartungskosten (O&M) im Vergleich zu SF₆-Schaltern um 50% reduzieren. Das modulare Design vereinfacht auch die Ortseinrichtung und die Komponentenersetzung.
Erhöhte Sicherheit & intelligente Integration: Die totenbecherartige Struktur minimiert freiliegende lebendige Teile, verringert elektrische Schockrisiken für Personal. Es unterstützt die Integration mit intelligenten Überwachungssystemen, um den Vakuumgrad, den Behälterdruck und den Betriebsstatus in Echtzeit zu verfolgen, was prädiktive Wartung und Fernsteuerung des Netzes ermöglicht.
Produktspezifikationen
Item |
Parameter |
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Rated Maximum Voltage (kV) |
145 |
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Dielectric Withstand Voltage |
Power Frequency (1 min Dry) (kV rms) |
275 |
Lightning Impulse (Full Wave Withstand) (kV Peak) |
650 |
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Rated Frequency (Hz) |
50/60 |
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Rated Continuous Current (A) |
3000 |
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Rated Short Circuit Breaking Current (kA) |
40 |
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Rated Transient Recovery Voltage: Rate of Rise (kV/μs) |
2 |
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First Pole to Clear Factor |
1.5 |
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Rated Closing and Latching Current (kA) |
104 |
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Rated Short-Circuit and Short-Time Circuit (kA) |
40 (3s) |
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Rated Interrupting Time (Cycles) |
3 |
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Rated Opening Time (s) |
0.05 |
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Rated Closing Time with No Load (s) |
0.13 |
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Operating Duty |
O-0.3s-CO-15s-CO |
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Rated Control Voltage (Vdc) |
48, 125, 250 |
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Rated Tripping Voltage (Vdc) |
48, 125, 250 |
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Rated Motor Voltage |
(Vdc) |
48, 125, 250 |
(Vac) |
60, 120, 240 |
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Rated Dry Air Pressure (psig) |
130.5 |
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Closing Operation System |
Spring |
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Tripping Control System |
Spring |
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Certifications |
ANSI/IEEE C37.06, IEC 62271-100 |
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Abmessungen


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.
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: 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: 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.