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Mécanismes de ressort à barre de torsion pour disjoncteur

Edwiin
Edwiin
Champ: Interrupteur électrique
China

Amélioration des capacités d'interception et de la fiabilité mécanique dans les disjoncteurs à isolation gazeuse (GCB)

Mitsubishi Electric a développé un mécanisme de fonctionnement à ressort de barre de torsion hautement avancé pour les disjoncteurs à isolation gazeuse (GCB), ce qui a permis le développement de capacités d'interception plus élevées, atteignant jusqu'à 550/420 kV. Ce mécanisme innovant offre plusieurs avantages clés, notamment une fiabilité mécanique accrue et une réduction des besoins en maintenance.

Caractéristiques clés du mécanisme à ressort de barre de torsion

  1. Interrupteurs compacts et haute performance :

    • Le mécanisme utilise des interrupteurs compacts et de faible masse qui offrent des performances d'interception exceptionnelles. Ces interrupteurs sont conçus pour gérer efficacement les applications haute tension, assurant un fonctionnement fiable même dans des conditions extrêmes.

  2. Conception unique de la barre de torsion :

    • La barre de torsion est divisée en deux barres, permettant un mécanisme de fonctionnement compact tout en stockant de grandes quantités d'énergie mécanique. Cette conception optimise l'utilisation de l'espace et améliore les performances globales du GCB.

  3. Fiabilité supérieure à long terme :

    • Les mécanismes de fonctionnement à ressort stockent l'énergie mécanique dans des ressorts solides, qui présentent une fiabilité à long terme intrinsèquement supérieure. Contrairement aux systèmes hydrauliques ou pneumatiques, les caractéristiques de fonctionnement des mécanismes à ressort sont moins affectées par les changements de température ambiante et de pression mécanique. Cela les rend plus robustes et dépendables sur de longues périodes.

  4. Fonctionnement sans entretien :

    • L'un des avantages les plus significatifs du mécanisme à ressort de barre de torsion est sa nature essentiellement sans entretien. Le mécanisme ne nécessite pas de lubrification tout au long de sa vie, réduisant considérablement le besoin d'entretien régulier.

    • L'entretien recommandé se limite à des inspections visuelles et à des vérifications des paramètres de base après 2 000 opérations. Cette exigence minimale en matière d'entretien assure que le GCB reste opérationnel avec un temps d'arrêt minimal et des coûts de fonctionnement réduits.

Avantages du mécanisme à ressort de barre de torsion

  • Capacités d'interception améliorées : Le mécanisme supporte des capacités d'interception plus élevées, ce qui le rend adapté pour une utilisation dans les systèmes de transport et de distribution haute tension.

  • Fiabilité mécanique accrue : La conception robuste et l'insensibilité aux facteurs environnementaux contribuent à la fiabilité à long terme et aux performances constantes.

  • Réduction des besoins en maintenance : La nature sans entretien du mécanisme réduit les coûts opérationnels et minimise la nécessité d'inspections et de réparations fréquentes.

  • Conception compacte : La division de la barre de torsion en deux barres permet une conception compacte et efficace, idéale pour les applications où l'espace est limité.

Conclusion

Le mécanisme de fonctionnement à ressort de barre de torsion développé par Mitsubishi Electric représente une avancée significative dans le domaine des disjoncteurs à isolation gazeuse. En combinant une conception compacte, des performances d'interception élevées et une fiabilité à long terme, ce mécanisme offre une solution fiable et rentable pour les applications haute tension. Son fonctionnement sans entretien renforce encore son attrait, en faisant un excellent choix pour les systèmes de puissance nécessitant un temps d'arrêt minimal et des performances optimales.

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