Dizajno k Aplikado de Tri-Faza Mekanika Ligo por 252kV Tank-Tipo SF₆ Ĉirkuitchiktajrom en la Alta-Volta Energo-Reto de Ĉinio
En la alta-volta transmetanta reto de Ĉinio, tri-fazaj energotransdonasistemoj estas universale adoptitaj, kun alta-volta elektra equipo ankaŭ konfigurita en tri-fazaj aranĝoj. La plej multaj ekzistantaj 252kV tank-tipo SF₆ ĉirkuitchiktajroj havas faz-separitan dizajnon, kie ĉiu fazo estas ekipita kun sendependa motor-springa operacimakro. Tri-faza mekanika ligo estas atingita per elektraj ligiloj tra konekt-kontrolkesto. Tamen, elektraj ligiloj estas sentemaj al eksteraj influoj, ofte kaŭzantaj problemojn kiel ne-plena fazoperaĵo kaj malbona tri-faza komutadokronado. Ĉi tiuj problemoj havas signifan efikon sur la stabilecon de la energo-reto pro pligrandigita fluo-streso sur la transdonlinioj. Por solvi ĉi tiujn defiojn kaj plibonigi operacian fidindon, tri-faza mekanika ligstrukturo estis disvolvita por sekure sinkrona drivaĵo per unu makro, do plibonigante tri-fazan sinkronigon kaj prevenante fazperdo-erarojn.
Dizajnoskemo
Kontrasto Inter Elektraj kaj Mekanikaj Ligiloj
Tri-Faza Elektra Ligo: Utiligas tri sendependajn operacimakrojn (ekzemple, CT20 motor-springaj makroj por LW24-252 produktoj), kun interfaza koordinado atingita per elektraj konektoj en la konekt-kontrolkesto. La driva akso de ĉiu fazo direktconnectas al sia respektiva ark-supresilĉambro. Proteksaj sistemoj uzas tri-fazajn pozicio-miskonsentajn releojn por aktivigi elŝaltadon.
Tri-Faza Mekanika Ligo: Uzadas unu hidrauliko-springan operacimakron, kun la tri-fazaj ark-supresilĉam broj ligitaj per mekanikaj konektbretaroj. Por 252kV tank-tipo ĉirkuitchiktajroj kun horizontala ark-supresilĉambro aranĝo (komuna en eksteraj substatioj), la operacimakro kaj drivsistema estas poziciigitaj antaŭ la ĉam broj, postulante re-optimitan dizajnon por makroinstalado, drivsistema, kaj subtenstrukturoj.
Retrofitado de LW24-252 Ĉirkuitchiktajroj
La originala LW24-252 havas faz-separitan operacion kun tri CT20 makroj. Por atingi mekanikan ligo:
Ĝisdatigita Operacimakro: Anstataŭigita per forta hidrauliko-springa makro (ekzemple, CYA5-5) por kontentigi la pligrandigitajn operacian energian postulojn (kalkulita unufaza komutada energio postulas robustan hidraulikan dizajnon).
Ŝlosstructura Plibonigo: Konvertita de rekta-agantaj ŝlosiloj (uzante premitan PTFE V-ŝlosilon kun alta fricado kaj kostoj) al rotacia labroŝlosilo por malpliiĝo de operacia forto kaj plibonigo de fidindeco.
Rigida Interfaza Fiksado: Instalitaj konektbretaroj por daŭrigi interfazan spacigon kaj plibonigi drivrigidecon.
Dua-Konektbretaro Sistemo: Uzitas duaj konektbretaroj por transdoni momenton kaj preveni deformiĝon dum komutado, sekure sinkronigante moviĝon.
Integrata Makrokesto: Redizajnita por akomodi la unuan hidraulikan makron, simpligante kontrolon kaj mekanikajn interfaciojn.
Funkciaprincipo kaj Strukturo
La hidrauliko-springa makro drivas pistonoakson en lineara moviĝo, kiu estas konvertita al turna moviĝo per driva krancarto. Ĉi tiu moviĝo estas transdonita per konektbretaroj por sinkronigi la tri fazo jn. Krancartokesto tiam konvertas turnan moviĝon reen al lineara moviĝo por aktivi la moviĝantajn kontaktajojn en la ark-supresilĉam broj.
Fermproceso: La pistonoakso moviĝas dekstren, drivas la krancarton por turni la drivan akson kontraŭhorloĝdirekte. Ĉi tiu moviĝo estas transdonita per konektbretaroj al ĉiuj tri fazo j, puŝante la internajn konektbretarojn ene ĝis la kontaktajoj ferme finiĝas.
Malfermproceso: Movoj estas inversigitaj, kun la pistonoakso retraktiĝanta por tiras la kontaktajojn aparte.
Forteco Dizajno de Drivkomponantoj
Por daŭrigi originalajn mekanikajn karakterizaĵojn sub tri-faza ligo, la alta operacia energio de la hidrauliko-springa makro (ekzemple, 10,000J totala komutada energio) postulas fortigitajn krancarto jn kaj konektbretarojn. Finhavaj elementanalizo certigas stresdistribuon en materialaj limoj dum alta-energia operacioj.
Makro Selektado kaj Debugado
Hidrauliko-Springa Makro Karakterizaĵoj
Avantaĝoj: Kompakta dizajno, alta integriĝo, granda operacia energio (2540J por fermado, 10005J por elŝaltado), minimuma temperaturo efektas, kaj alta fidindeco.
Teknikaj Parametroj:
Nominata operacia ciklo: Malfermu - 0.3s - Ferma-malfermu - 180s - Ferma-malfermu
Nominata oleo-premo: 48.7MPa ±3MPa
Energia stokado tempo: ≤60s por ciklo
Mekanika vivo: 5000 cikloj (M2 grado: 10,000 cikloj)

Debugado kaj Performanco
Energia Konformeco: La CYA5-5 makro (10,000J totala energio) kontentigas la postulojn de la 252kV ĉirkuitchiktajro (6500J por elŝaltado, 3500J por fermado), kun sekurecmargenoj garantitaj.
Sinkronigo: Tri-faza komutada sinkronigo estas plibonigita al ≤3ms (kontraŭ konvencia LW24-252' 3ms bazlinio), atingita per hidraulika fluo regado en solenoidvalvoj.
Kostefikeco: Anstataŭigo de tri apartaj makroj per unu reduktas kostojn je ~15% (85% de konvenciaj faz-separitaj dizajnoj) dum pligrandigas vendvaloron je 1.5foje pro plibonigita fidindeco.
Tipo Testado
Konkludo
La disvolvita tri-faza mekanika ligsistemo por 252kV tank-tipo SF₆ ĉirkuitchiktajroj solvas gravajn fidindecproblemojn en alta-volta retoj. Per elimino de fazsinkronigaj eraroj kaj reduktado de komponentnumero, ĉi tiu inovacio plibonigas retonstabilecon dum atingas kostosparojn. Kun internaciaj plibonigitaj teknologiaj standardoj kaj sendependaj intelektualaj propraj rajtoj, ĉi tiu solvo plenigas domacan teknologian lacunon, provizante fortan equipon subtenon por Ĉina energo-reto ekspansio kaj oferante larĝajn marktperspektivojn, inkluzive potencialajn aplikojn en hibrida switchgear sistemoj.