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Fabricante chinês de recloser transformador quadro de distribuição carregador de VE estação de energia digital

120kV 168kV 204 kV Tank Type Vacuum Circuit Breaker(VCB)
  • 120kV 168kV 204 kV Tank Type Vacuum Circuit Breaker(VCB)
Atributos-chave
Marca ROCKWILL
Número do Modelo 120kV 168kV 204 kV Tank Type Vacuum Circuit Breaker(VCB)
Tensão nominal 204kV
Corrente nominal 2000A
Frequência nominal 50/60Hz
Série VBO
Descrições de produtos do fornecedor
Descrição

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)

 

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Restrito.
Dead Tank Circuit Breakers Catalog
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Consulta
Consulta
FAQ
Q: Qual é a diferença entre o disjuntor a vácuo e o disjuntor SF
A:
  1. A diferença fundamental está no meio de extinção do arco: os disjuntores a vácuo utilizam alto vácuo (10⁻⁴~10⁻⁶Pa) para isolamento e extinção do arco; os disjuntores SF₆ confiam no gás SF₆, que absorve eletrões bem para extinguir o arco.
  2. Em termos de adaptação à tensão: os disjuntores a vácuo são adequados para tensões médias-baixas (10kV, 35kV; alguns até 110kV), raramente 220kV+. Os disjuntores SF₆ são apropriados para altas e ultra-altas tensões (110kV~1000kV), sendo o padrão para redes de ultra-alta tensão.
  3. No que diz respeito ao desempenho: os disjuntores a vácuo extinguem o arco rapidamente (<10ms), têm capacidade de interrupção de 63kA~125kA, são adequados para uso frequente (por exemplo, distribuição de energia) com longa vida útil (>10.000 ciclos). Os disjuntores SF₆ se destacam na interrupção estável de correntes grandes/indutivas, mas operam menos frequentemente, necessitando tempo para recuperação da insulação após a extinção.
Q: Qual são os requisitos de taxa de vazamento para a câmara de extinção do arco de um disjuntor a óleo?
A:

A taxa de vazamento do gás SF₆ deve ser controlada em um nível extremamente baixo, normalmente não excedendo 1% por ano. O gás SF₆ é um gás de efeito estufa potente, com um efeito estufa 23.900 vezes maior que o do dióxido de carbono. Se ocorrer um vazamento, isso pode não apenas causar poluição ambiental, mas também levar a uma diminuição da pressão do gás dentro da câmara de extinção de arco, afetando o desempenho e a confiabilidade do disjuntor.

Para monitorar o vazamento do gás SF₆, dispositivos de detecção de vazamento de gás são geralmente instalados em disjuntores de tanque. Esses dispositivos ajudam a identificar prontamente quaisquer vazamentos para que medidas apropriadas possam ser tomadas para resolver o problema.

Q: Quais são as características estruturais do disjuntor de tanque?
A:

Estrutura do Tanque Integral:

  • Estrutura do Tanque Integral: A câmara de extinção de arco, o meio isolante e os componentes relacionados estão selados dentro de um tanque metálico preenchido com gás isolante (como hexafluoreto de enxofre) ou óleo isolante. Isso forma um espaço relativamente independente e selado, efetivamente impedindo que fatores ambientais externos afetem os componentes internos. Este design aumenta o desempenho de isolamento e a confiabilidade do equipamento, tornando-o adequado para vários ambientes externos adversos.

Disposição da Câmara de Extinção de Arco:

  • Disposição da Câmara de Extinção de Arco: A câmara de extinção de arco geralmente é instalada dentro do tanque. Sua estrutura é projetada para ser compacta, permitindo uma extinção de arco eficiente em um espaço limitado. Dependendo dos diferentes princípios e tecnologias de extinção de arco, a construção específica da câmara de extinção de arco pode variar, mas geralmente inclui componentes-chave como contatos, bocais e materiais isolantes. Esses componentes trabalham juntos para garantir que o arco seja rapidamente e efetivamente extinto quando o disjuntor interrompe a corrente.

Mecanismo de Operação:

  • Mecanismo de Operação: Mecanismos de operação comuns incluem mecanismos acionados por mola e mecanismos acionados hidraulicamente.

  • Mecanismo Acionado por Mola: Este tipo de mecanismo tem uma estrutura simples, é altamente confiável e fácil de manter. Ele impulsiona as operações de abertura e fechamento do disjuntor através do armazenamento e liberação de energia das molas.

  • Mecanismo Acionado Hidraulicamente: Este mecanismo oferece vantagens como alta potência de saída e operação suave, tornando-o adequado para disjuntores de classe de alta tensão e alta corrente.

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