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252kV 363kV 550kV 800kV Disjoncteur HV SF6

  • 252kV 363kV 550kV 800kV Disjoncteur HV SF6
Attributs clés
Marque ROCKWILL
Numéro de modèle 300kV 330kV 362kV 363kV HV Dead Tank SF6 Circuit Breaker factory
tension nominale 363kV
courant nominal 4000A
Série LW55
Descriptions de produits du fournisseur
Description

Description:

La série LW55 de disjoncteurs à chambre morte SF6, comprenant les modèles LW55-252, LW55-363, LW55-550 et LW55-800, sont utilisés pour l'établissement et la coupure des courants normaux, des courants de défaut et le commutation des lignes afin de réaliser le contrôle, la mesure et la protection du système électrique.

Avec les avantages d'une performance de coupure exceptionnelle, des propriétés mécaniques fiables, une technologie de serrage avancée, et des paramètres de conception élevés, la structure complète du disjoncteur est compacte, avec une performance stable et fiable et une longévité durable. 
Caractéristiques principales :

  • Le disjoncteur possède une capacité de coupure élevée et une endurance électrique prolongée.

  • La série LW55 présente d'excellentes capacités antiseismiques et antipollution, ce qui en fait un choix adapté pour les zones polluées et les régions à haute altitude.

  • La pression de l'huile dans le mécanisme hydraulique est contrôlée automatiquement et n'est pas affectée par la température.

  • Ce nouveau type de mécanisme de commande hydraulique comporte presque aucune conduite externe, réduisant ainsi la possibilité de fuite d'huile.

Paramètres techniques :

LW55.png


Quelles sont les exigences en matière de taux de fuite pour la chambre d'extinction d'arc d'un disjoncteur à chambre morte ?

Le taux de fuite du gaz SF₆ doit être maintenu à un niveau extrêmement bas, généralement ne dépassant pas 1% par an. Le gaz SF₆ est un puissant gaz à effet de serre, avec un effet de serre 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 à chambre morte. Ces dispositifs aident à identifier rapidement toute fuite afin que des mesures appropriées puissent être prises pour y remédier.


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FAQ
Q: Quelles sont les exigences pour la surveillance des produits de décomposition gazeuse du disjoncteur à chambre SF6 ?
A:

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.

Q: Quelles sont les exigences en termes de taux de fuite pour la chambre d'extinction d'arc d'un disjoncteur à cuve ?
A:

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.

Q: Quelles sont les caractéristiques structurelles du disjoncteur de cuve ?
A:

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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