| Marca | ROCKWILL |
| Número do Modelo | 145kV Dry Air Insulated Dead Tank Vacuum Circuit Breaker |
| Tensão nominal | 145kV |
| Corrente nominal | 3000A |
| Frequência nominal | 50/60Hz |
| Série | MAS |
Descrição
O Disjuntor de Circuito por Vácuo (VCB) com Isolamento a Ar Seco de 145kV é um equipamento elétrico de alta tensão de ponta projetado para operação confiável e ecológica da rede. Desenvolvido para abordar as preocupações ambientais dos disjuntores isolados com SF₆ tradicionais, ele integra a tecnologia avançada de extinção de arco a vácuo da Meidensha e o isolamento a ar seco, estabelecendo um novo padrão para a interrupção de circuitos de alta tensão sustentáveis.
Como componente central nas redes de transmissão e distribuição de energia de 145kV, este disjuntor possui um design de tanque metálico aterrado (tanque morto) que encapsula os componentes-chave, garantindo uma resistência excepcional a condições ambientais severas, como temperaturas extremas, umidade e poluição. Ao utilizar ar seco (um meio isolante natural com GWP = 0) em vez de SF₆, ele elimina as emissões de gases de efeito estufa e os riscos de decomposição do gás durante a interrupção da corrente. É amplamente aplicado em subestações de utilidades, usinas industriais de energia e projetos de integração de energias renováveis, proporcionando desempenho estável e de longo prazo, alinhado com as metas globais de energia de baixo carbono.
Design Ecológico sem SF₆:Adota ar seco como meio isolante (GWP = 0), cumprindo totalmente as regulamentações ambientais internacionais (por exemplo, Diretiva F-gás da UE). Sem risco de vazamento ou decomposição de gás, reduzindo o impacto ambiental e eliminando a necessidade de processos de recuperação/eliminação de SF₆.
Alta Confiabilidade em Nível de 145kV:Equipado com interrompedores a vácuo de alto desempenho, consegue extinção confiável de arco mesmo sob correntes de curto-circuito nominais (até 40kA). A estrutura de tanque morto aumenta a estabilidade do isolamento, garantindo uma vida útil superior a 30 anos e uma vida útil de operação mecânica de 10.000 vezes.
Excelente Adaptabilidade Ambiental:O tanque metálico hermeticamente selado e materiais resistentes à corrosão permitem operação estável em condições extremas: faixa de temperatura de -30℃ a +55℃, altitude até 3000 metros e classe de poluição até IV. Adequado para instalações internas e externas.
Baixo Custo de Ciclo de Vida:O isolamento a ar seco não requer reabastecimento periódico de gás ou monitoramento de pressão, reduzindo os custos de operação e manutenção (O&M) em 50% em comparação com disjuntores de SF₆. O design modular também simplifica a instalação no local e a substituição de componentes.
Segurança Aumentada & Integração Inteligente:A estrutura de tanque morto minimiza as partes vivas expostas, reduzindo os riscos de choque elétrico para o pessoal. Suporta a integração com sistemas de monitoramento inteligentes para acompanhar em tempo real o grau de vácuo, a pressão do tanque e o estado de operação, permitindo manutenção preditiva e gerenciamento remoto da rede.
Especificações do Produto
Item |
Parameter |
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Rated Maximum Voltage (kV) |
145 |
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Dielectric Withstand Voltage |
Power Frequency (1 min Dry) (kV rms) |
275 |
Lightning Impulse (Full Wave Withstand) (kV Peak) |
650 |
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Rated Frequency (Hz) |
50/60 |
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Rated Continuous Current (A) |
3000 |
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Rated Short Circuit Breaking Current (kA) |
40 |
|
Rated Transient Recovery Voltage: Rate of Rise (kV/μs) |
2 |
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First Pole to Clear Factor |
1.5 |
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Rated Closing and Latching Current (kA) |
104 |
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Rated Short-Circuit and Short-Time Circuit (kA) |
40 (3s) |
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Rated Interrupting Time (Cycles) |
3 |
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Rated Opening Time (s) |
0.05 |
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Rated Closing Time with No Load (s) |
0.13 |
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Operating Duty |
O-0.3s-CO-15s-CO |
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Rated Control Voltage (Vdc) |
48, 125, 250 |
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Rated Tripping Voltage (Vdc) |
48, 125, 250 |
|
Rated Motor Voltage |
(Vdc) |
48, 125, 250 |
(Vac) |
60, 120, 240 |
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Rated Dry Air Pressure (psig) |
130.5 |
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Closing Operation System |
Spring |
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Tripping Control System |
Spring |
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Certifications |
ANSI/IEEE C37.06, IEC 62271-100 |
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Dimensões


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.
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: 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: 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.