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Serie ZHW de equipos de interruptores y seccionadores de alta tensión aislados en gas (GIS)

  • Serie ZHW de equipos de interruptores y seccionadores de alta tensión aislados en gas (GIS)
  • Serie ZHW de equipos de interruptores y seccionadores de alta tensión aislados en gas (GIS)
  • Serie ZHW de equipos de interruptores y seccionadores de alta tensión aislados en gas (GIS)
Atributos clave
Marca ROCKWILL
Número de modelo ZHW Series HV Gas insulation switchgear (GIS)
voltaje nominal 72.5kV
corriente nominal 2000A
frecuencia nominal 50/60Hz
corriente máxima de tolerancia nominal 100kA
corriente de cortocircuito nominal resistente 40kA
Serie ZHW Series
Descripciones de productos del proveedor
Descripción

Visión general

ZHW-145 (H) 145kV HGIS es un equipo eficiente adecuado para escenarios de transmisión y distribución de energía, con importantes ventajas en el uso del espacio, la eficiencia de instalación, la estabilidad del rendimiento, entre otros aspectos.
En cuanto al ahorro de espacio, en comparación con las subestaciones AIS, puede ahorrar entre el 60% y el 70% del área de piso, lo que puede aliviar efectivamente el actual problema de recursos terrestres limitados, y es especialmente adecuado para su despliegue en áreas con recursos terrestres limitados.
Tiene una gran comodidad de instalación. El equipo se transporta en forma de unidades completas de intervalo, y todos los componentes han sido probados y verificados en fábrica. En el sitio, solo se requiere una pequeña cantidad de conexión de líneas y pruebas de rutina, y el tiempo de instalación en el sitio para un solo intervalo es ≤16 horas, lo que acorta significativamente el ciclo del proyecto.
El rendimiento es estable y confiable. El componente central, el interruptor, adopta un diseño horizontal con un centro de gravedad bajo, excelente estabilidad y resistencia a sismos. Ha pasado la prueba AG5 y es adecuado para áreas propensas a terremotos. Al mismo tiempo, puede operar de manera estable en entornos extremadamente adversos como tormentas de arena y alta contaminación, adaptándose a diversas condiciones de trabajo complejas.
El mantenimiento y la expansión son convenientes. Adopta un diseño de anclaje con líneas de entrada y salida aéreas, con intervalos independientes. El tiempo de reemplazo para un solo intervalo es ≤4 horas, evitando interrupciones prolongadas de energía causadas por fallas en subestaciones GIS. La expansión y reconstrucción de subestaciones también son más simples, especialmente adecuadas para las necesidades de transformación de subestaciones AIS.
El costo total del ciclo de vida es menor. En comparación con GIS y AIS, requiere menos mantenimiento, tiene menor dificultad de construcción, un período de construcción más corto, mantenimiento conveniente y un bajo costo de operación del equipo, lo que puede reducir la inversión a largo plazo para los usuarios.

Características

  • Pequeño tamaño. En comparación con las subestaciones AIS, puede ahorrar entre el 60% y el 70% del área de piso, siendo la mejor opción para ahorrar los cada vez más limitados recursos terrestres;
  • Rápido transporte. Todos los componentes HGIS han sido probados y verificados en fábrica. Solo se requieren algunas conexiones de línea y pruebas de rutina en el sitio, por lo que el tiempo de instalación en el sitio para un solo bay puede ser ≤10h; 
  • Estabilidad en el rendimiento. El interruptor es el componente central del HGIS, que está dispuesto horizontalmente, con un centro de gravedad bajo, mayor estabilidad y mejor rendimiento sísmico. Es especialmente adecuado para áreas propensas a terremotos (ha superado la prueba ACS). El interruptor puede usarse en entornos extremadamente adversos (tormentas de arena, alta contaminación, etc.), gracias a su sistema de transmisión completamente cerrado.
  • Conveniencia en el reemplazo. Está diseñado con anclajes y líneas de entrada y salida aéreas, con bays independientes, por lo que el reemplazo de un solo bay puede completarse en 4h. También no se ve afectado como las subestaciones GIS, que pueden sufrir largas interrupciones de energía debido a fallas en subestaciones GIS, la transformación y expansión de la subestación es relativamente simple y conveniente, especialmente adecuada para subestaciones AIS. Solo necesita trabajos de fundación civil simples con una inversión pequeña, por lo que vale la pena;
  • Calidad confiable. El HGIS está diseñado de manera especializada, con aislamiento de gas SF6 por sus excelentes propiedades de aislamiento y corte.
  • Costos de ciclo de vida más bajos. En comparación con GIS y AIS, el HGIS tiene múltiples características, como la mínima carga de trabajo de mantenimiento, la mínima dificultad de construcción, el tiempo de construcción más corto, la mínima dificultad de revisión, el menor costo de equipos, el menor costo de operación y el período de construcción más corto para la reconstrucción y expansión. 

Parámetros tecnológicos

Si necesita conocer más parámetros, consulte el manual de selección de modelos.

Biblioteca de Recursos Documentales
ZHW-145-HGIS-Catalog
Restringido.
ZHW-145-HGIS-Catalog
Catálogo de productos
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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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