| Marca | ROCKWILL |
| Número de modelo | 145kV Dry Air Insulated Dead Tank Vacuum Circuit Breaker |
| voltaje nominal | 145kV |
| corriente nominal | 3000A |
| frecuencia nominal | 50/60Hz |
| Serie | MAS |
Descripción
El interruptor de circuito de vacío (VCB) de 145kV con aislamiento por aire seco y tanque muerto es un equipo de alta tensión de vanguardia diseñado para una operación de red ecológica y confiable. Desarrollado para abordar las preocupaciones ambientales de los interruptores aislados con SF₆ tradicionales, integra la avanzada tecnología de extinción de arcos al vacío de Meidensha y el aislamiento por aire seco, estableciendo un nuevo estándar para la interrupción de circuitos de alta tensión sostenible.
Como componente central en redes de transmisión y distribución de energía de 145kV, este interruptor presenta un diseño de tanque metálico a tierra (tanque muerto) que encapsula los componentes clave, asegurando una resistencia excepcional a condiciones ambientales adversas como temperaturas extremas, humedad y contaminación. Al utilizar aire seco (un medio aislante natural con GWP = 0) en lugar de SF₆, elimina las emisiones de gases de efecto invernadero y los riesgos de descomposición de gas durante la interrupción de corriente. Se aplica ampliamente en subestaciones de servicios públicos, centrales eléctricas industriales y proyectos de integración de energías renovables, ofreciendo un rendimiento estable a largo plazo mientras se alinea con los objetivos globales de energía de bajo carbono.
Diseño Ecológico Sin SF₆:Adopta el aire seco como medio aislante (GWP = 0), cumpliendo plenamente con las regulaciones ambientales internacionales (por ejemplo, la Directiva F-gas de la UE). No hay riesgo de fuga o descomposición de gas, reduciendo el impacto ambiental y eliminando la necesidad de procesos de recuperación y disposición de SF₆.
Alta Fiabilidad a Nivel de 145kV:Equipado con interrumpidores de alto rendimiento al vacío, logra una extinción de arco confiable incluso bajo corrientes de corte nominal (hasta 40kA). La estructura de tanque muerto mejora la estabilidad del aislamiento, garantizando una vida útil de más de 30 años y una vida mecánica de 10,000 operaciones.
Superior Adaptabilidad Ambiental:El tanque metálico herméticamente sellado y los materiales resistentes a la corrosión permiten una operación estable en condiciones extremas: rango de temperatura de -30℃ ~ +55℃, altitud hasta 3000 metros y clase de contaminación hasta IV. Adecuado para instalaciones tanto interiores como exteriores.
Bajo Costo de Ciclo de Vida:El aislamiento por aire seco no requiere reabastecimiento periódico de gas ni monitoreo de presión, reduciendo los costos de operación y mantenimiento (O&M) en un 50% en comparación con los interruptores de SF₆. El diseño modular también simplifica la instalación en sitio y el reemplazo de componentes.
Mayor Seguridad & Integración Inteligente:La estructura de tanque muerto minimiza las partes vivas expuestas, reduciendo los riesgos de descargas eléctricas para el personal. Soporta la integración con sistemas de monitoreo inteligentes para rastrear en tiempo real el grado de vacío, la presión del tanque y el estado de operación, permitiendo el mantenimiento predictivo y la gestión remota de la red.
Especificaciones del Producto
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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Dimensiones


La tasa de fuga de gas SF₆ debe controlarse en un nivel extremadamente bajo, típicamente no superior al 1% por año. El gas SF₆ es un potente gas de efecto invernadero, con un efecto invernadero 23,900 veces mayor que el del dióxido de carbono. Si se produce una fuga, no solo puede causar contaminación ambiental, sino también llevar a una disminución de la presión del gas dentro de la cámara de extinción del arco, afectando el rendimiento y la confiabilidad del interruptor.
Para monitorear la fuga de gas SF₆, generalmente se instalan dispositivos de detección de fugas de gas en los interruptores de tipo tanque. Estos dispositivos ayudan a identificar rápidamente cualquier fuga para que se puedan tomar medidas apropiadas para abordar el problema.
Estructura Integral del Tanque: La cámara de extinción de arco, el medio aislante y los componentes relacionados están sellados dentro de un tanque metálico lleno de gas aislante (como hexafluoruro de azufre) o aceite aislante. Esto forma un espacio relativamente independiente y sellado, que previene eficazmente que los factores ambientales externos afecten a los componentes internos. Este diseño mejora el rendimiento aislante y la confiabilidad del equipo, haciéndolo adecuado para diversos entornos exteriores adversos.
Disposición de la Cámara de Extinción de Arco: La cámara de extinción de arco generalmente se instala dentro del tanque. Su estructura está diseñada para ser compacta, permitiendo una extinción de arco eficiente en un espacio limitado. Dependiendo de los diferentes principios y tecnologías de extinción de arco, la construcción específica de la cámara de extinción de arco puede variar, pero generalmente incluye componentes clave como contactos, boquillas y materiales aislantes. Estos componentes trabajan juntos para asegurar que el arco se extinga rápidamente y eficazmente cuando el interruptor interrumpe la corriente.
Mecanismo de Operación: Los mecanismos de operación comunes incluyen mecanismos accionados por resorte y mecanismos accionados hidráulicamente.
Mecanismo Accionado por Resorte: Este tipo de mecanismo es simple en estructura, altamente confiable y fácil de mantener. Impulsa las operaciones de apertura y cierre del interruptor a través del almacenamiento y liberación de energía en los resortes.
Mecanismo Accionado Hidráulicamente: Este mecanismo ofrece ventajas como alta potencia de salida y operación suave, lo que lo hace adecuado para interruptores de alta tensión y alta corriente.