Ограничитель перенапряжения Gis
Классификация:
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
Ограничители перенапряжения GIS используют гексафторид серы (SF6) в качестве изолирующей среды и применяются в энергосистемах с номинальным напряжением от 66 кВ до 765 кВ и номинальной частотой 50 Гц. Во время работы оборудование передачи, преобразования и распределения в энергосистеме должно выдерживать не только длительные рабочие напряжения и временные перенапряжения, вызванные замыканиями на землю, снижением нагрузки, резонансом и т. д., но и импульсные перенапряжения от молнии и рабочие перенапряжения. Среди них импульсные перенапряжения от молнии и рабочие перенапряжения могут иметь очень высокие значения. Простое повышение уровня изоляции оборудования для выдерживания этих двух перенапряжений не только экономически нецелесообразно, но и часто технически невозможно.
Положительный подход заключается в использовании электротехнических устройств, специально ограничивающих перенапряжения, для ограничения перенапряжений до разумного уровня, и соответствующем выборе уровня изоляции оборудования. Ограничители перенапряжения являются наиболее важным типом электротехнических устройств, ограничивающих перенапряжения. Широкое использование ограничителей перенапряжения на основе оксида металла эффективно ограничивает импульсные перенапряжения от молнии и рабочие перенапряжения на электрооборудовании.
Газоизолированные металлические ограничители перенапряжения (ограничители перенапряжения GIS) — это ограничители перенапряжения, которые могут быть напрямую подключены к комбинированным электротехническим устройствам. Ограничители перенапряжения GIS используют гексафторид серы (SF6) в качестве изолирующей среды и применяются в энергосистемах с номинальным напряжением от 66 кВ до 765 кВ и номинальной частотой 50 Гц. Металлический кожух этого типа ограничителей обычно изготавливается из алюминия или стали. Поскольку соединение газовой камеры GIS указывается производителем и не стандартизировано, соединение ограничителя GIS также такое же. Поэтому производители GIS обычно имеют свои собственные конструкции ограничителей перенапряжения GIS, которые могут быть подключены к различным системам GIS и ограничителям на рынке с помощью адаптерных фланцев. Наиболее существенным отличием в конструкции ограничителей перенапряжения GIS является количество фаз в одном баке. При напряжении системы ниже 220 кВ обычно используется конструкция трехфазного бака; при более высоком напряжении системы обычно используется однофазная конструкция.
По сравнению с ограничителями перенапряжения AIS, поскольку на нелинейный резистивный столб ограничителей перенапряжения GIS более серьезно влияет емкость заземления, если не принять специальных мер, распределение напряжения вдоль нелинейного резистивного столба будет крайне неравномерным, поэтому система выравнивания напряжения внутри ограничителя перенапряжения GIS более сложна, чем у ограничителя перенапряжения AIS.
Кроме того, при напряжении системы выше 220 кВ, для уменьшения геометрической высоты нелинейного резистивного столба, внутренняя конструкция функционального элемента такова: механически используется трех- или четырехколонная спиральная структура, а электрически — одноколонная структура. Для обеспечения взаимной изоляции между слоями нелинейных резисторов необходимо использовать изоляционную прокладку с чрезвычайно высокой изоляционной прочностью.
1) Включаемый изолятор продукта напрямую подключается к системе энергосети и выдерживает высокое напряжение энергосети;
2) Корпус изготовлен из алюминиевого сплава и содержит основные компоненты, такие как железное сердечник и экранирование;
3) Основным компонентом железного сердечника является резистор, который является важным компонентом продукта для защиты электрооборудования;
| Тип | Описание | Требуется | ||||||||||||
| 1 | Номинальное напряжение системы, кВ (действ.) | 66 | 110 | 220 | 500 | |||||||||
| 2 | Номинальное напряжение, Ur, кВ (действ.) | 84 | 90 | 96 | 100 | 102 | 108 | 200 | 204 | 216 | 420 | 444 | 468 | |
| 3 | Постоянное рабочее напряжение, Uc, кВ (действ.) | 67.2 | 73.5 | 79.5 | 78 | 79.8 | 84 | 156 | 159 | 169 | 318 | 324 | 330 | |
| 4 | Ссылочное напряжение постоянного тока 1 мА, U1mA, кВ | 121 | 130 | 140 | 145 | 148 | 157 | 290 | 296 | 314 | 565 | 597 | 630 | |
| 5 | Ток утечки при 0,75 Us, ≤ мкА | 20 | 20 | Тридцать | 40 | |||||||||
| 6 | Ссылочное напряжение промышленной частоты ≥ кВ (пиковое значение/√2) | 80 | 90 | 96 | 100 | 102 | 108 | 200 | 204 | 216 | 420 | 444 | 468 | |
| Номинальный разрядный ток (активный) мА | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 7 | Номинальный разрядный ток (пиковое значение кА) | 10 | 10 | 10 | 20 | |||||||||
| 8 | Остаточное напряжение ≤ | Ток импульса крутой волны 10 кА, кВ (пиковое значение) | 254 | 270 | 288 | 291 | 297 | 315 | 582 | 594 | 630 | 1170* | 1209* | 1309* |
| Ток импульса молнии 10 кА, кВ (пиковое значение) | 221 | 235 | 250 | 260 | 266 | 281 | 520 | 532 | 562 | 1046* | 1106* | 1166* | ||
| Рабочий импульсный ток 0,5 кА, кВ (пиковое значение) | 188 | 201 | 213 | 221 | 226 | 239 | 442 | 452 | 478 | 858△ | 907△ | 956△ | ||
| 9 | Постоянный ток | Активный ток ≤ мкА | 250 | 250 | 250 | 600 | ||||||||
| Полный ток ≤ мкА | 800 | 900 | 900 | 2000 | ||||||||||
| 10 | Выдерживаемая способность к импульсному току высокой амплитуды 4/10, 2 раза, кВ (пиковое значение) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| 11 | Параллельный разряд тока, 1,1 Uc ≤ pC | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 12 | Выдерживающее напряжение изоляции | Выдерживающее напряжение импульса молнии ≥ кВ (пиковое значение) | 350 | 550 | 1050 | 1675 | ||||||||
| Выдерживающее напряжение рабочего импульса ≥ кВ (пиковое значение) | - | - | - | 1300 | ||||||||||
| Выдерживающее напряжение промышленной частоты, 1 мин, сухое (влажное) ≥ кВ (действ.) | 160 | 230 | 460 | 740 | ||||||||||
| Тип | Описание | Требуется | |||||||||
| 1 | Номинальное напряжение системы, кВ (действ.) | 10 | Thirty-five | Нейтральная точка 110 | Нейтральная точка 220 | 330 | |||||
| 2 | Номинальное напряжение, Ur, кВ (действ.) | 17 | 17 | 51 | 54 | 60 | 72 | 144 | 300 | 312 | |
| 3 | Постоянное рабочее напряжение, Uc, кВ (действ.) | 13.6 | 13.7 | 40.8 | 43.2 | Forty-eight | 58 | 116 | 228 | 237 | |
| 4 | Ссылочное напряжение постоянного тока 1 мА, U1mA, кВ | 24 | Twenty-five | 73 | 77 | 85 | 103 | 205 | 425 | 442 | |
| 5 | Ток утечки при 0,75 Us, ≤ мкА | 20 | 20 | 20 | Тридцать | ||||||
| 6 | Ссылочное напряжение промышленной частоты ≥ кВ (пиковое значение/√2) | 17 | 17 | 51 | 54 | 60 | 72 | 144 | 300 | 312 | |
| Номинальный разрядный ток (активный) мА | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 7 | Номинальный разрядный ток, (пиковое значение кА) | 5 | 5 | 1.5 | 1.5 | 10 | |||||
| 8 | Остаточное напряжение ≤ | Ток импульса крутой волны 10 кА, кВ (пиковое значение) | 51.8 | 57.5 | 154 | - | - | 814 | 847 | ||
| Ток импульса молнии 10 кА, кВ (пиковое значение) | 45 | 50 | 134 | 144 | 186 | 320 | 727 | 760 | |||
| Рабочий импульсный ток 0,5 кА, кВ (пиковое значение) | 38.3 | 42.5 | 114 | 135 | 174 | 299 | 618 | 643 | |||
| 9 | Постоянный ток | Активный ток ≤ мкА | 100 | 250 | 250 | 300 | |||||
| Полный ток ≤ мкА | 500 | 800 | 900 | 1000 | |||||||
| 10 | Выдерживаемая способность к импульсному току высокой амплитуды 4/10, 2 раза кА (пиковое значение) | 65 | 65 | 100 | 100 | ||||||
| 11 | Параллельный разряд тока, 1,1 Uc PC | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 12 | Выдерживающее напряжение изоляции | Выдерживающее напряжение импульса молнии ≥ кВ (пиковое значение) | 95 | 200 | 325 | 550 | 1306 | ||||
| Выдерживающее напряжение рабочего импульса ≥ кВ (пиковое значение) | - | - | - | - | 1056 | ||||||
| Выдерживающее напряжение промышленной частоты, 1 минута, сухое (влажное) ≥ кВ (действ.) | Forty-two | 95 | 140 | 230 | 567 | ||||||
ЦЕХ
ВИЗИТ КЛИЕНТА
СЕРТИФИКАТ
Сертификат высокотехнологичного предприятия
500 крупнейших предприятий обрабатывающей промышленности Китая
Предприятие с кредитным рейтингом AAA
2024 год. 403 место в рейтинге 500 крупнейших обрабатывающих предприятий Китая
Демонстрационный блок обязательств по углеродной нейтральности
Лицензия на открытие счета для электробытовой техники
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Как мы можем гарантировать качество?
Как долго длится ваша доставка?
Можем ли мы посетить ваш завод?
О цене товара?
Можете ли вы организовать доставку?
Можете предоставить пример?
СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ
ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ ОЦЕНКУ