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ZHW Series HV Gas insulation switchgear (GIS)
  • ZHW Series HV Gas insulation switchgear (GIS)
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Atributos clave
Marca ROCKWILL
Número de modelo ZHW Series HV Gas insulation switchgear (GIS)
voltaje nominal 145kV
corriente nominal 3150A
frecuencia nominal 50/60Hz
corriente máxima de tolerancia nominal 104kA
corriente de cortocircuito nominal resistente 40kA
Serie ZHW Series
Descripciones de productos del proveedor
Descripción

Overview

ZHW-145 (H) 145kV HGIS is an efficient equipment suitable for power transmission and distribution scenarios, with significant advantages in space utilization, installation efficiency, performance stability, and other aspects.
In terms of space saving, compared with AIS substations, it can save 60%-70% of the floor area, which can effectively alleviate the current tight land resource problem, and is especially suitable for deployment in areas with limited land resources.
It has outstanding installation convenience. The equipment is transported in the form of complete interval units, and all components have been debugged and tested in the factory. On-site, only a small amount of line connection and routine testing are required, and the on-site installation time for a single interval is ≤16 hours, which significantly shortens the project cycle.
The performance is stable and reliable. The core component, the circuit breaker, adopts a horizontal arrangement with a low center of gravity, excellent stability and seismic resistance. It has passed the AG5 test and is suitable for earthquake-prone areas. At the same time, it can operate stably in extremely harsh environments such as sandstorms and heavy pollution, adapting to various complex working conditions.
Maintenance and expansion are convenient. It adopts anchor bolt fixing and overhead incoming and outgoing line design, with independent intervals. The replacement time for a single interval is ≤4 hours, avoiding long-term power outages caused by GIS substation failures. The expansion and reconstruction of substations are also simpler, especially suitable for the transformation needs of AIS substations.
The whole life cycle cost is lower. Compared with GIS and AIS, it has less maintenance work, lower construction difficulty, shorter construction period, convenient maintenance, and low equipment operation cost, which can reduce long-term investment for users.

Features

  • Small in Size To compare with AIS Substation, it can save 60 - 70% of the floor area, best way for saving current increasingly tense land resources;
  • Fast Way To transport the Combined bay. All HGIS components have been debugged and tested in the Factory. Only a few line connections and routine tests are required on - site, therefore, the on - site installation time of single bay can be ≤10h; 
  • Stability in Performance The Circuit Breaker is the HGIS core component, which is horizontally arranged, with low center of gravity, better stability and better seismic performance. It is especially suitable for earthquake - prone areas (Have accepted and passed the ACS test). The Circuit Breaker can be used in extremely harsh environments (Sandstorm, heavy pollution, etc.), thanks for its fully enclosed transmission way.
  • Convenience in Replacement It is designed solely with anchor bolt fixing and overhead incoming and outgoing lines, with independent bays, therefore, the replacement of single bay can be completed within 4h. Also not be troubled as GIS Substation, which can be troubled by the long power outage time caused by GIS Substation failure, the transformation and expansion of the Substation is relatively simple and convenient, especially suitable for the AIS Substation. It only needs simple civil foundation work with small investment, so it's worth it;
  • Reliable in Quality The HGIS is specialized designed is relative perfectly, with SF6 gas insulation for its excellent insulation and breaking performance.
  • Lower Life - cycle Costs Refer to GIS and AIS, the HGIS has the multi features, such as minimum maintenance workload, minimum construction difficulty, shortest construction time, minimum overhaul difficulty, lower equipment cost, lower operation cost and shorter construction period for reconstruction and expansion. 

Technology Parameters

If you need to know about more parameters , Please check the model selection manual.

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ZHW-145-HGIS-Catalog
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Consultoría
Consultoría
FAQ
Q: ¿Cuál es el principio de la función de protección del equipo de interruptor aislado por gas?
A:

Principios de las Funciones de Protección:

  • El equipo GIS está equipado con diversas funciones de protección para garantizar el funcionamiento seguro del sistema eléctrico.

Protección contra Sobrecorriente:

  • La función de protección contra sobrecorriente monitorea la corriente en el circuito utilizando transformadores de corriente. Cuando la corriente supera un umbral predefinido, el dispositivo de protección activa el interruptor para que se dispare, cortando el circuito defectuoso y evitando daños al equipo debido a la sobrecorriente.

Protección contra Cortocircuitos:

  • La función de protección contra cortocircuitos detecta rápidamente las corrientes de cortocircuito cuando ocurre un fallo de cortocircuito en el sistema y provoca que el interruptor actúe con rapidez, protegiendo el sistema eléctrico de daños.

Funciones de Protección Adicionales:

  • Otras funciones de protección, como la protección contra fallas a tierra y la protección contra sobretensión, también están incluidas. Estas funciones de protección utilizan sensores apropiados para monitorear los parámetros eléctricos. Una vez que se detecta cualquier anomalía, las acciones de protección se inician inmediatamente para garantizar la seguridad del sistema eléctrico y del equipo.

Q: ¿Cuál es el principio de aislamiento de los interruptores aislados por gas?
A:

Principio de aislamiento:

  • En un campo eléctrico, los electrones en las moléculas de gas SF₆ se desplazan ligeramente de los núcleos. Sin embargo, debido a la estabilidad de la estructura molecular del SF₆, es difícil que los electrones escapen y formen electrones libres, lo que resulta en una alta resistencia aislante. En el equipo GIS (Gas-Insulated Switchgear), el aislamiento se logra controlando con precisión la presión, la pureza y la distribución del campo eléctrico del gas SF₆. Esto asegura un campo eléctrico aislante uniforme y estable entre las partes conductoras de alta tensión y la carcasa a tierra, así como entre diferentes conductores de fase.

  • Bajo la tensión de operación normal, los pocos electrones libres en el gas obtienen energía del campo eléctrico, pero esta energía no es suficiente para causar la ionización por colisión de las moléculas de gas. Esto asegura el mantenimiento de las propiedades aislantes.

Q: ¿Cuáles son las características del equipo GIS?
A:

Debido al excelente rendimiento de aislamiento, extinción del arco y estabilidad del gas SF6, el equipo GIS tiene las ventajas de ocupar un área pequeña, tener una fuerte capacidad de extinción del arco y alta confiabilidad, pero la capacidad de aislamiento del gas SF6 se ve muy afectada por la uniformidad del campo eléctrico, y es fácil que haya anomalías de aislamiento cuando hay puntas u objetos extraños en el interior del GIS.

El equipo GIS adopta una estructura completamente cerrada, lo que aporta las ventajas de que los componentes internos no sufren interferencias ambientales, tienen un ciclo de mantenimiento largo, un bajo volumen de trabajo de mantenimiento y baja interferencia electromagnética, mientras que también tiene problemas como un trabajo de revisión único complejo y métodos de detección relativamente deficientes, y cuando la estructura cerrada se erosiona y daña por el entorno externo, esto traerá una serie de problemas como la entrada de agua y fugas de aire.

Q: ¿Cuáles son las principales dimensiones de clasificación de los transformadores de potencia en las normas internacionales y nacionales y cuáles son los tipos específicos?
A:
Las dimensiones de clasificación principales de los transformadores de potencia incluyen los métodos de aislamiento y refrigeración, las funciones de voltaje y las estructuras del núcleo. Los tipos específicos bajo cada dimensión son los siguientes:
  • Por método de aislamiento y refrigeración: Se dividen en aislados por líquido (sumergidos en aceite) y de tipo seco. Los transformadores sumergidos en aceite son el tipo predominante para la transmisión de energía, adecuados para voltajes de hasta 345kV y superiores, con métodos de refrigeración estandarizados como ONAN (Aceite Natural Aire Natural), ONAF (Aceite Natural Aire Forzado) y OFAF (Aceite Forzado Aire Forzado). Los transformadores de tipo seco se utilizan principalmente para aplicaciones interiores o industriales específicas, generalmente para voltajes más bajos (hasta 35kV), aunque algunos tipos especiales están disponibles para voltajes más altos.
  • Por función de voltaje: Incluyendo transformadores elevadores, reductores y autotransformadores. Los transformadores elevadores se utilizan en centrales eléctricas para aumentar el voltaje del generador al voltaje de transmisión (por ejemplo, de 13.8kV a 345kV). Los transformadores reductores se utilizan en subestaciones para reducir el voltaje de transmisión para subtransmisión o distribución (por ejemplo, de 345kV a 132kV o 34.5kV). Los autotransformadores se utilizan para conectar sistemas con relaciones de voltaje fijas, ofreciendo ventajas de eficiencia en redes de transmisión (por ejemplo, aplicaciones de 400kV/220kV).
  • Por estructura del núcleo: Se dividen en tipo núcleo y tipo carcasa. Los transformadores de tipo núcleo tienen bobinados que rodean las patas del núcleo (comunes en aplicaciones EHV). Los transformadores de tipo carcasa tienen el núcleo rodeando los bobinados.
Q: ¿Qué es el Híbrido de Interruptor Aislado a Gas (HGIS) y cuáles son sus características de diseño principales?
A:

El Interruptor Híbrido Aislado por Gas (HGIS) es un tipo de interruptor de alta tensión que combina las ventajas del Interruptor Aislado por Aire (AIS) y del Interruptor Aislado por Gas (GIS). Su característica principal de diseño es una estructura modular, donde los componentes funcionales clave del interruptor (como los interruptores y los seccionadores) se integran en recintos aislados por gas, mientras se conectan a otros equipos mediante barras colectoras aisladas por aire externas. Este diseño logra una compactación estructural al tiempo que asegura la comodidad de la instalación y el mantenimiento.

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