Tensão de taxa: | |
---|---|
Corrente nominal: | |
Status de disponibilidade: | |
Gtxgn
Giantele
10KV/11KV/12KV
630A/1250A
50/60Hz
1pcs
IP67
Três
2000/5000
Visão geral
A porta-chave isolada sólida (SIS) substitui o isolamento de gás tradicional por componentes encapsulados em resina epóxi, eliminando os gases de efeito estufa enquanto oferecem desempenho superior em redes de 12 a 40kV. Ao incorporar peças vivas em dielétrico sólido livre de manutenção, o SIS atinge dimensões ultra compactas, imunidade a contaminantes ambientais e confiabilidade do ciclo de vida de 30 anos. Com conformidade com os padrões da IEC 62271, é a solução preferida para descarbonizar a infraestrutura de energia sem comprometer a segurança ou a eficiência espacial.
Recursos do produto
1. Sistema de isolamento hermeticamente selado:
O comutador de carga de alta tensão e os componentes vivos são encapsulados em gabinetes isolantes de resina epóxi, alcançando uma operação completa sem gás.
A tecnologia de interruptor de vácuo garante extinção de arco confiável dentro de um design otimizado para o espaço.
O interruptor de carga integrado possui um mecanismo de três posições (Make-Break-Earth) com a funcionalidade de aterramento.
A lâmina de aterramento serve dupla fins como uma barreira de isolamento.
As unidades suportam a expansão modular por meio de buchas de isolamento sólido blindado de três polos por circuito para terminação do cabo.
As caixas seladas de engenharia (grau de importação) garantem a integridade hermética nas interfaces de queixa do mecanismo.
As buchas e os cilindros de isolamento utilizam a resina epóxi cicloalifática importada, fabricada através da tecnologia de gelificação de pressão automatizada (APG).
As mangas de borracha de silicone fornecem vedação de compressão entre cilindros de isolamento e buchas de alta tensão.
Cada circuito possui mecanismos de operação de montagem frontal dedicados com intertravamentos mecânicos abrangentes.
Os mecanismos operados por mola acionam o interruptor de carga (operação manual/elétrica) e o interruptor de aterramento/isolamento (somente manual).
Configurável com atuadores de ímãs permanentes (PMA):
Fechamento/abertura elétrica
Somente tropeço manual (sem fechamento manual)
Mecanismo de operação da mola alternativa:
Operação manual/elétrica
Bloco de terminal pré-conectado para integração de automação de distribuição
Desafio: Centros da cidade com restrição de espaço precisando de equipamentos livres de SF₆ para atender aos mandatos da qualidade do ar (por exemplo, Londres Lez).
Papel de irmã:
O design zero-gás elimina os relatórios/impostos do F-Gas (UE 517/2014).
40% de pegada menor vs. AIS permite instalações em porões/estacionamentos.
As barreiras sólidas com classificação IP67 impedem flashovers em ambientes poluídos/úmidos.
Desafio: alvos rígidos e tolerância zero para vazamentos de SF₆ quase críticos que são carregados.
Papel de irmã:
O isolamento livre de SF₆ se alinha aos compromissos RE100 (Google/Amazon).
O epóxi resistente ao fogo (com classificação V0) elimina os riscos de propagação de arco-flash.
-40 ° C a +65 ° C A operação garante a estabilidade nos microclimatos da fazenda do servidor.
Desafio: Poeira condutora/vapores corrosivos Degradando o painel de comutação convencional.
Papel de irmã:
Os módulos hermeticamente selados bloqueiam as partículas de sal, sulfeto e metal.
Resiliência sísmica (IEC 62271-3 Classe 2) para zonas de vibração pesadas.
Sem monitoramento de gás SF₆ → 35% menor Opex vs. GIS.
Desafio: spray de sal/100% de umidade desencadeando falhas de isolamento.
Papel de irmã:
O encapsulamento à prova de corrosão sobrevive aos testes ISO 9227-MIST.
O design sem pressurização evita explosões no nível do mar/altitude.
Resistência a choque/vibração para instalações solares/vento flutuantes.
Desafio: infraestrutura vital que precisa de equipamentos não tóxicos e seguros para incêndio.
Papel de irmã:
Decomposição de toxicidade zero (mesmo durante falhas de arco).
Compatibilidade limitada de ventilação para implantações subterrâneas.
A operação de refrigeração passiva remove a dependência do HVAC.
Visão geral
A porta-chave isolada sólida (SIS) substitui o isolamento de gás tradicional por componentes encapsulados em resina epóxi, eliminando os gases de efeito estufa enquanto oferecem desempenho superior em redes de 12 a 40kV. Ao incorporar peças vivas em dielétrico sólido livre de manutenção, o SIS atinge dimensões ultra compactas, imunidade a contaminantes ambientais e confiabilidade do ciclo de vida de 30 anos. Com conformidade com os padrões da IEC 62271, é a solução preferida para descarbonizar a infraestrutura de energia sem comprometer a segurança ou a eficiência espacial.
Recursos do produto
1. Sistema de isolamento hermeticamente selado:
O comutador de carga de alta tensão e os componentes vivos são encapsulados em gabinetes isolantes de resina epóxi, alcançando uma operação completa sem gás.
A tecnologia de interruptor de vácuo garante extinção de arco confiável dentro de um design otimizado para o espaço.
O interruptor de carga integrado possui um mecanismo de três posições (Make-Break-Earth) com a funcionalidade de aterramento.
A lâmina de aterramento serve dupla fins como uma barreira de isolamento.
As unidades suportam a expansão modular por meio de buchas de isolamento sólido blindado de três polos por circuito para terminação do cabo.
As caixas seladas de engenharia (grau de importação) garantem a integridade hermética nas interfaces de queixa do mecanismo.
As buchas e os cilindros de isolamento utilizam a resina epóxi cicloalifática importada, fabricada através da tecnologia de gelificação de pressão automatizada (APG).
As mangas de borracha de silicone fornecem vedação de compressão entre cilindros de isolamento e buchas de alta tensão.
Cada circuito possui mecanismos de operação de montagem frontal dedicados com intertravamentos mecânicos abrangentes.
Os mecanismos operados por mola acionam o interruptor de carga (operação manual/elétrica) e o interruptor de aterramento/isolamento (somente manual).
Configurável com atuadores de ímãs permanentes (PMA):
Fechamento/abertura elétrica
Somente tropeço manual (sem fechamento manual)
Mecanismo de operação da mola alternativa:
Operação manual/elétrica
Bloco de terminal pré-conectado para integração de automação de distribuição
Desafio: Centros da cidade com restrição de espaço precisando de equipamentos livres de SF₆ para atender aos mandatos da qualidade do ar (por exemplo, Londres Lez).
Papel de irmã:
O design zero-gás elimina os relatórios/impostos do F-Gas (UE 517/2014).
40% de pegada menor vs. AIS permite instalações em porões/estacionamentos.
As barreiras sólidas com classificação IP67 impedem flashovers em ambientes poluídos/úmidos.
Desafio: alvos rígidos e tolerância zero para vazamentos de SF₆ quase críticos que são carregados.
Papel de irmã:
O isolamento livre de SF₆ se alinha aos compromissos RE100 (Google/Amazon).
O epóxi resistente ao fogo (com classificação V0) elimina os riscos de propagação de arco-flash.
-40 ° C a +65 ° C A operação garante a estabilidade nos microclimatos da fazenda do servidor.
Desafio: Poeira condutora/vapores corrosivos Degradando o painel de comutação convencional.
Papel de irmã:
Os módulos hermeticamente selados bloqueiam as partículas de sal, sulfeto e metal.
Resiliência sísmica (IEC 62271-3 Classe 2) para zonas de vibração pesadas.
Sem monitoramento de gás SF₆ → 35% menor Opex vs. GIS.
Desafio: spray de sal/100% de umidade desencadeando falhas de isolamento.
Papel de irmã:
O encapsulamento à prova de corrosão sobrevive aos testes ISO 9227-MIST.
O design sem pressurização evita explosões no nível do mar/altitude.
Resistência a choque/vibração para instalações solares/vento flutuantes.
Desafio: infraestrutura vital que precisa de equipamentos não tóxicos e seguros para incêndio.
Papel de irmã:
Decomposição de toxicidade zero (mesmo durante falhas de arco).
Compatibilidade limitada de ventilação para implantações subterrâneas.
A operação de refrigeração passiva remove a dependência do HVAC.
Item | Unidade | Dados | |
Tensão nominal | kv | 12 | |
Corrente classificada | A | 630 | |
Corrente de curta duração de tempo de tempo (4s) | Ka | 25 | |
Corrente do pico nominal | Ka | 50 | |
Corrente de fechamento de curto-circuito classificada (pico) | Ka | 50 | |
Corrente de quebra de carga ativa nominal | A | 630 | |
Corrente de quebra de loop fechado nominal | A | 630 | |
Corrente de quebra de carga do cabo nominal | A | 10 | |
Corrente de transferência de quebra classificada de aparelhos combinados | A | 3700 | |
1 min de frequência de potência suporta tensão | Fase- a fase, fase a aterrar, quebra de vácuo | kv | 42 |
Quebra de isolamento | kv | 48 | |
Impacto do raio resistir à tensão | Fase- a fase, fase a aterrar, quebra de vácuo | kv | 75 |
Quebra de isolamento | kv | 85 | |
MechanicAllife | Disjuntor | Time | 10000 |
Faca de isolamento, faca de aterramento | Time | 3000 | |
Grau de proteção | IP4X | ||
Grau de proteção de casca | IP4X | ||
Descarga parcial | PC | ≤20 (medido em 1.2ur) |
Capacidade de transformador potencial KVA | Modelo de fusível | Corrente classificada por fusíveis (a) | |
Classe de tensão 12kv | Classe de tensão 63kv | ||
100 | XRNT-12KV | 10 | 16 |
125 | XRNT-12KV | 10 | 20 |
160 | XRNT-12KV | 16 | 20 |
200 | XRNT-12KV | 20 | 25 |
250 | XRNT-12KV | 25 | 31.5 |
315 | XRNT-12KV | 31.5 | 40 |
400 | XRNT-12KV | 40 | 50 |
500 | XRNT-12KV | 50 | 63 |
630 | XRNT-12KV | 63 | 80 |
800 | XRNT-12KV | 80 | 100 |
1000 | XRNT-12KV | 100 | 125 |
1250 | XRMT-12KV | 125 | - |
Item | Unidade | Dados | |
Tensão nominal | kv | 12 | |
Corrente classificada | A | 630 | |
Corrente de curta duração de tempo de tempo (4s) | Ka | 25 | |
Corrente do pico nominal | Ka | 50 | |
Corrente de fechamento de curto-circuito classificada (pico) | Ka | 50 | |
Corrente de quebra de carga ativa nominal | A | 630 | |
Corrente de quebra de loop fechado nominal | A | 630 | |
Corrente de quebra de carga do cabo nominal | A | 10 | |
Corrente de transferência de quebra classificada de aparelhos combinados | A | 3700 | |
1 min de frequência de potência suporta tensão | Fase- a fase, fase a aterrar, quebra de vácuo | kv | 42 |
Quebra de isolamento | kv | 48 | |
Impacto do raio resistir à tensão | Fase- a fase, fase a aterrar, quebra de vácuo | kv | 75 |
Quebra de isolamento | kv | 85 | |
MechanicAllife | Disjuntor | Time | 10000 |
Faca de isolamento, faca de aterramento | Time | 3000 | |
Grau de proteção | IP4X | ||
Grau de proteção de casca | IP4X | ||
Descarga parcial | PC | ≤20 (medido em 1.2ur) |
Capacidade de transformador potencial KVA | Modelo de fusível | Corrente classificada por fusíveis (a) | |
Classe de tensão 12kv | Classe de tensão 63kv | ||
100 | XRNT-12KV | 10 | 16 |
125 | XRNT-12KV | 10 | 20 |
160 | XRNT-12KV | 16 | 20 |
200 | XRNT-12KV | 20 | 25 |
250 | XRNT-12KV | 25 | 31.5 |
315 | XRNT-12KV | 31.5 | 40 |
400 | XRNT-12KV | 40 | 50 |
500 | XRNT-12KV | 50 | 63 |
630 | XRNT-12KV | 63 | 80 |
800 | XRNT-12KV | 80 | 100 |
1000 | XRNT-12KV | 100 | 125 |
1250 | XRMT-12KV | 125 | - |
Diagrama da estrutura do produto
Diagrama da estrutura do produto
Copyright © Zhejiang Zhegui Electric Co., Ltd. is founded in Zhejiang, China. Mapa do site