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Série ZHW de postes de coupure à haute tension isolés par gaz (GIS)

  • Série ZHW de postes de coupure à haute tension isolés par gaz (GIS)
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Attributs clés
Marque ROCKWILL
Numéro de modèle ZHW Series HV Gas insulation switchgear (GIS)
tension nominale 72.5kV
courant nominal 3150A
fréquence nominale 50/60Hz
courant de crête admissible nominal 104kA
courant de court-circuit admissible 40kA
Série ZHW Series
Descriptions de produits du fournisseur
Description

Vue d'ensemble

Le ZHW-145 (H) 145kV HGIS est un équipement efficace adapté aux scénarios de transmission et de distribution d'électricité, offrant des avantages significatifs en termes d'utilisation de l'espace, d'efficacité d'installation, de stabilité des performances, etc.
En termes d'économie d'espace, comparé aux postes électriques AIS, il peut économiser 60% à 70% de la surface au sol, ce qui permet d'atténuer efficacement le problème actuel de ressources foncières limitées, et est particulièrement adapté pour les déploiements dans des zones où les ressources foncières sont limitées.
Il offre une grande commodité d'installation. L'équipement est transporté sous forme d'unités d'intervalle complètes, et tous les composants ont été débogués et testés en usine. Sur site, seules quelques connexions de lignes et des tests de routine sont nécessaires, et le temps d'installation sur site pour un intervalle unique est ≤16 heures, ce qui raccourcit considérablement le cycle du projet.
Les performances sont stables et fiables. Le composant central, le disjoncteur, adopte un agencement horizontal avec un centre de gravité bas, offrant une excellente stabilité et résistance aux séismes. Il a passé le test AG5 et est adapté aux zones sujettes aux tremblements de terre. En outre, il peut fonctionner de manière stable dans des environnements extrêmement difficiles tels que les tempêtes de sable et la forte pollution, s'adaptant à diverses conditions de travail complexes.
L'entretien et l'extension sont faciles. Il utilise une fixation par boulons d'ancrage et un design de ligne entrante et sortante aérienne, avec des intervalles indépendants. Le temps de remplacement d'un intervalle unique est ≤4 heures, évitant ainsi les coupures de courant prolongées causées par les pannes de poste GIS. L'extension et la reconstruction des postes sont également plus simples, étant particulièrement adaptées aux besoins de transformation des postes AIS.
Le coût total sur le cycle de vie est inférieur. Comparé au GIS et à l'AIS, il nécessite moins de maintenance, a une difficulté de construction moindre, une période de construction plus courte, une maintenance facile et un coût de fonctionnement de l'équipement faible, réduisant ainsi l'investissement à long terme pour les utilisateurs.

Caractéristiques

  • Petit en taille Par rapport au poste électrique AIS, il peut économiser 60 à 70% de la surface au sol, offrant la meilleure solution pour économiser les ressources foncières de plus en plus limitées;
  • Transport rapide de l'unité combinée. Tous les composants HGIS ont été débogués et testés en usine. Seules quelques connexions de lignes et des tests de routine sont nécessaires sur place, donc, le temps d'installation sur place d'une baie unique peut être ≤10h; 
  • Stabilité des performances Le disjoncteur est le composant central de l'HGIS, disposé horizontalement, avec un centre de gravité bas, une meilleure stabilité et une meilleure performance sismique. Il est particulièrement adapté aux zones sujettes aux tremblements de terre (a accepté et passé le test ACS). Le disjoncteur peut être utilisé dans des environnements extrêmement difficiles (tempête de sable, forte pollution, etc.), grâce à sa transmission entièrement fermée.
  • Remplacement facile Il est conçu uniquement avec une fixation par boulons d'ancrage et des lignes entrantes et sortantes aériennes, avec des baies indépendantes, de sorte que le remplacement d'une baie unique peut être effectué en 4h. De plus, il n'est pas gêné comme le poste GIS, qui peut être perturbé par les longues coupures de courant causées par les pannes de poste GIS, la transformation et l'extension du poste sont relativement simples et pratiques, particulièrement adaptées au poste AIS. Il ne nécessite que des travaux de fondation civile simples avec un investissement minimal, ce qui en fait un choix judicieux;
  • Qualité fiable L'HGIS est spécialement conçu de manière relativement parfaite, avec une isolation au gaz SF6 pour ses excellentes performances d'isolation et de coupure.
  • Coûts de cycle de vie inférieurs Par rapport au GIS et à l'AIS, l'HGIS présente de multiples caractéristiques telles qu'un volume de travail de maintenance minimal, une difficulté de construction minimale, un temps de construction le plus court, une difficulté de révision minimale, un coût d'équipement inférieur, un coût de fonctionnement inférieur et une période de construction plus courte pour la reconstruction et l'extension. 

Paramètres techniques

Pour plus de paramètres, veuillez consulter le manuel de sélection de modèle.

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Consultation
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FAQ
Q: Quel est le principe de la fonction de protection des appareils à disjoncteurs isolés à gaz
A:

Principes des fonctions de protection :

  • Le matériel GIS est équipé de diverses fonctions de protection pour garantir le fonctionnement sûr du système électrique.

Protection contre les surintensités :

  • La fonction de protection contre les surintensités surveille le courant dans le circuit à l'aide de transformateurs de courant. Lorsque le courant dépasse un seuil prédéfini, le dispositif de protection déclenche l'ouverture du disjoncteur, coupant le circuit défectueux et évitant ainsi les dommages causés par une surintensité au matériel.

Protection contre les courts-circuits :

  • La fonction de protection contre les courts-circuits détecte rapidement les courants de court-circuit lorsqu'un défaut de court-circuit se produit dans le système et provoque une action rapide du disjoncteur, protégeant ainsi le système électrique des dommages.

Fonctions de protection supplémentaires :

  • D'autres fonctions de protection, telles que la protection contre les défauts à la terre et la protection contre les surtensions, sont également incluses. Ces fonctions de protection utilisent des capteurs appropriés pour surveiller les paramètres électriques. Dès qu'une anomalie est détectée, les actions de protection sont immédiatement initiées pour assurer la sécurité du système électrique et du matériel.

Q: Quel est le principe d'isolation des interrupteurs à isolation gazeuse
A:

Principe d'isolation :

  • Dans un champ électrique, les électrons des molécules de gaz SF₆ sont légèrement déplacés par rapport aux noyaux. Cependant, en raison de la stabilité de la structure moléculaire du SF₆, il est difficile pour les électrons de s'échapper et de former des électrons libres, ce qui entraîne une résistance d'isolation élevée. Dans les équipements GIS (Gas-Insulated Switchgear), l'isolation est réalisée en contrôlant précisément la pression, la pureté et la distribution du champ électrique du gaz SF₆. Cela garantit un champ électrique d'isolation uniforme et stable entre les parties conductrices à haute tension et le boîtier de mise à la terre, ainsi qu'entre les différents conducteurs de phase.

  • Sous une tension de fonctionnement normale, les rares électrons libres dans le gaz gagnent de l'énergie à partir du champ électrique, mais cette énergie n'est pas suffisante pour provoquer l'ionisation par collision des molécules de gaz. Cela assure le maintien des propriétés d'isolation.

Q: Quelles sont les caractéristiques du matériel GIS?
A:

En raison des excellentes performances d'isolation, d'extinction d'arc et de stabilité du gaz SF6, l'équipement GIS présente les avantages d'une petite emprise au sol, d'une forte capacité d'extinction d'arc et d'une grande fiabilité, mais la capacité d'isolation du gaz SF6 est grandement affectée par l'uniformité du champ électrique, et il est facile d'avoir des anomalies d'isolation en présence de pointes ou d'objets étrangers à l'intérieur du GIS.

L'équipement GIS adopte une structure entièrement fermée, ce qui apporte les avantages d'une absence d'interférence environnementale pour les composants internes, d'un long cycle de maintenance, d'une faible charge de maintenance, d'une faible interférence électromagnétique, etc., tout en ayant des problèmes tels qu'une complexité élevée pour les travaux de révision uniques et des méthodes de détection relativement médiocres, et lorsque la structure fermée est érodée et endommagée par l'environnement extérieur, cela entraînera une série de problèmes tels que l'infiltration d'eau et la fuite d'air.

Q: Quelles sont les principales dimensions de classification des transformateurs électriques selon les normes internationales et nationales, et quels sont les types spécifiques ?
A:
Les dimensions de classification principales des transformateurs électriques incluent les méthodes d'isolation et de refroidissement, les fonctions de tension et les structures de noyau. Les types spécifiques sous chaque dimension sont les suivants :
  • Selon la méthode d'isolation et de refroidissement : divisés en isolés par liquide (immergés dans l'huile) et à sec. Les transformateurs immergés dans l'huile sont le type principal pour la transmission de puissance, adaptés aux tensions allant jusqu'à 345 kV et au-delà, avec des méthodes de refroidissement standardisées telles que ONAN (Air Naturel Huile Naturelle), ONAF (Air Forcé Huile Naturelle) et OFAF (Air Forcé Huile Forcée). Les transformateurs à sec sont principalement utilisés pour des applications intérieures ou industrielles spécifiques, généralement pour des tensions inférieures (jusqu'à 35 kV), bien que certains types spéciaux soient disponibles pour des tensions plus élevées.
  • Selon la fonction de tension : comprenant les transformateurs élévateurs, abaisseurs et auto-transformateurs. Les transformateurs élévateurs sont utilisés dans les centrales électriques pour augmenter la tension du générateur à la tension de transmission (par exemple, 13,8 kV à 345 kV). Les transformateurs abaisseurs sont utilisés dans les postes de transformation pour réduire la tension de transmission pour la sous-transmission ou la distribution (par exemple, 345 kV à 132 kV ou 34,5 kV). Les auto-transformateurs sont utilisés pour connecter des systèmes avec des rapports de tension fixes, offrant des avantages d'efficacité dans les réseaux de transport (par exemple, applications 400 kV/220 kV).
  • Selon la structure de noyau : divisés en type noyau et type boîtier. Les transformateurs de type noyau ont des enroulements entourant les jambages du noyau (courants dans les applications UHT). Les transformateurs de type boîtier ont le noyau entourant les enroulements.
Q: Qu'est-ce que le poste de jonction hybride à isolation gazeuse (HGIS) et quels sont ses caractéristiques de conception principales
A:

Le raccordement hybride à isolation gazeuse (HGIS) est un type de matériel de commutation haute tension qui combine les avantages du matériel de commutation à isolation atmosphérique (AIS) et du matériel de commutation à isolation gazeuse (GIS). Sa caractéristique de conception principale est une structure modulaire, où les composants fonctionnels clés du matériel de commutation (tels que les disjoncteurs et les sectionneurs) sont intégrés dans des enceintes à isolation gazeuse, tout en étant connectés à d'autres équipements via des barres de liaison à isolation atmosphérique externes. Cette conception permet d'atteindre une compacité structurelle tout en assurant la facilité d'installation et de maintenance.

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