Новый безэлегазовый выключатель 800 кВ

Журнал «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» обращает внимание читателей на важнейшую веху в развитии высоковольтного оборудования и модернизации электрических сетей. В начале мая одним из крупнейших мировых производителей был представлен первый в отрасли безэлегазовый (SF₆-free) баковый выключатель на напряжение 800 кВ.

На протяжении десятилетий гексафторид серы (SF₆) считался необходимым для обеспечения надежной изоляции и отключения токов при высоком напряжении. Однако SF₆ является самым мощным парниковым газом в мире: его потенциал глобального потепления в 23 500 раз превышает показатель CO₂.

Главным технологическим прорывом новой разработки стало устранение SF₆ без ущерба для надежности системы и диэлектрических характеристик. Выключатель использует экологически эффективную альтернативную газовую смесь (C₃F₇N/CO₂/O₂), что позволяет сократить выбросы в эквиваленте CO₂ на 99% по сравнению с традиционным оборудованием. При этом устройство сохраняет те же эксплуатационные показатели, компактность конструкции и уровень безопасности, что и классические аналоги на основе элегаза.

Новый выключатель рассчитан на номинальное напряжение 800 кВ и ток короткого замыкания 63 кА. С использованием той же технологии производитель готов поставлять выключатели на напряжение 420 кВ с возможностью отключения тока КЗ до 80 кА.

Переход на безэлегазовые технологии ускоряется во всем мире, чему во многом способствуют новые нормативные требования. В частности, Регламент ЕС 2024/573 запрещает использование элегаза в новом оборудовании среднего напряжения до 24 кВ с 1 января 2026 года, а к 2030 году запрет распространится на оборудование до 52 кВ. Аналогичные ограничения вводятся в США и Великобритании.

На фоне ужесточения экологических стандартов рынок безэлегазовых КРУЭ демонстрирует устойчивый рост, достигнув объема 13,56 млрд долларов в 2025 году. Новый выключатель с его внушительными техническими характеристиками доказывает возможность отказа от наиболее опасного парникового газа в базовой инфраструктуре передачи электроэнергии.

Подготовлено с использованием материалов: Hitachi Energy, IEEE PES T&D Conference, Casram, Modernpowersystems

Поделиться:

Подписывайтесь на канал журнала «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача
и распределение в МАХ»

Подписаться