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Produits

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120kV 168kV 204 kV Tank Type Vacuum Circuit Breaker(VCB)
  • 120kV 168kV 204 kV Tank Type Vacuum Circuit Breaker(VCB)
Attributs clés
Marque ROCKWILL
Numéro de modèle 120kV 168kV 204 kV Tank Type Vacuum Circuit Breaker(VCB)
tension nominale 204kV
courant nominal 2000A
fréquence nominale 50/60Hz
Série VBO
Descriptions de produits du fournisseur
Description

Description

The 120kV, 168kV, and 204kV Tank Type Vacuum Circuit Breakers (VCBs) are high-voltage power switching solutions engineered for robust performance across medium-voltage power transmission and distribution networks. Designed with a sealed tank structure (tank type) to encapsulate core components, these VCBs leverage vacuum interrupters for reliable arc extinction, ensuring safe and efficient current interruption in medium-to-high voltage systems.

Ideal for utility substations, industrial power grids, and renewable energy integration projects (such as wind and solar farms), these breakers cover a versatile voltage range to meet diverse grid requirements. Their tank-type design enhances insulation stability and environmental resistance, while vacuum technology eliminates the need for greenhouse gases like SF₆, aligning with global low-carbon initiatives. Whether deployed in harsh outdoor environments or compact indoor substations, they deliver consistent operation, long service life, and reduced lifecycle costs, making them a sustainable choice for modern power infrastructure.

Product Features

Environmentally-friendly and excellent anti-seismic performance circuit breaker.Because a vacuum interrupter (VI) is used in the breaking part, it has an excellent breaking performance and there is no gas decomposition by current breaking. A bushing current transformer (BCT) can be built into the tank. This reduces the footprint space. It does not require the inspection of the breaking part by opening. It can realize the maintenance cost saving. It also reduced the required SF6 gas amount down to about 1/3 compared with that of gas circuit breaker (GCB).

  • Excellent breaking performance through vacuum insulation of the breaking part

  • Smaller footprint space by the adoption of built-in bushing CT (BCT)

  • It can save the maintenance cost since it does not require the inspection of breaking part by opening.

  • It can realize the life-cycle cost (LCC) reduction by approx. 40% compared with that of GCB

  • Excellent anti-seismic performance due to the low center of gravity

  • Environment-friendly type. It could reduce the the SF6 gas amount compared with that of GCB

Specifications

Rated voltage (kV)

120kV

168kV

204kV

Rated current (A)

1200

2000

1200

2000

1200

2000

Rated breaking current (kA)

31.5

31.5

 40

31.5

40

Rated opening time (s)

0.06 (5 cycles)

0.037

Rated interrupting time (cycles)

5/3

3

Operating duty

A (O - 1 min - CO - 3 min - CO), B (CO - 15 sec - CO), R (O - 0.35 sec - CO - 1 min - CO)

Closing time (s)

0.13

Rated closure operating voltage (V)

DC100

Rated motor voltage (V)

DC100

Insulation medium

SF6 gas

Rated gas pressure (MPa-g)

0.15 (20℃)

Operation system

Motor-charged spring

Applicable standards

JEC-2300 (1998)

 

Bibliothèque de ressources documentaires
Dead Tank Circuit Breakers Catalog
Restreint.
Dead Tank Circuit Breakers Catalog
Catalogue de produits
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Consultation
Consultation
FAQ
Q: Quelle est la différence entre un disjoncteur à vide et un disjoncteur SF?
A:
  1. Leur différence fondamentale réside dans le milieu d'extinction d'arc : les disjoncteurs sous vide utilisent un haut vide (10⁻⁴~10⁻⁶Pa) pour l'isolation et l'extinction de l'arc ; les disjoncteurs SF₆ s'appuient sur le gaz SF₆, qui absorbe bien les électrons pour éteindre les arcs.
  2. En termes d'adaptation à la tension : les disjoncteurs sous vide conviennent aux tensions moyennes-basses (10kV, 35kV ; certains jusqu'à 110kV), rarement 220kV+. Les disjoncteurs SF₆ sont adaptés aux hautes et très hautes tensions (110kV~1000kV), ils sont courants dans les réseaux de très haute tension.
  3. Pour les performances : les disjoncteurs sous vide éteignent rapidement les arcs (<10ms), ont une capacité de coupure de 63kA~125kA, conviennent à un usage fréquent (par exemple, la distribution d'électricité) avec une longue durée de vie (>10 000 cycles). Les disjoncteurs SF₆ excellent dans l'extinction stable des grands courants/inductifs mais fonctionnent moins fréquemment, nécessitant un temps de récupération de l'isolation après l'extinction.
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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