• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Forgács csavarkeringek működési mechanizmusai áramkiebőzőkhez

Edwiin
Edwiin
Mező: Tápegység kapcsoló
China

Az áramerődési képességek és a mechanikai megbízhatóság fejlesztése gáz-elhárító átmeneti kapcsolókban (GCB-kban)

A Mitsubishi Electric kifejlesztett egy nagyon fejlett forgástartó rúdszpringer működtetőrendszert gáz-elhárító átmeneti kapcsolók (GCB-k) számára, amely lehetővé tette a magasabb áramerődési képességek elérését, akár 550/420 kV-ig. Ez az innovatív rendszer több kulcsfontosságú előnyt is kínál, beleértve a növekedett mechanikai megbízhatóságot és a csökkent karbantartási igényeket.

A forgástartó rúdszpringer mechanizmus fő jellemzői

  1. Kompakt és nagy teljesítményű átmeneti elemek:

    • A mechanizmus kompakt, kis tömegű átmeneti elemeket használ, amelyek kiváló átmeneti teljesítményt nyújtanak. Ezek az átmeneti elemek hatékonyan kezelik a magafeszültségű alkalmazásokat, biztosítva a megbízható működést még extrém körülmények között is.

  2. Egyedi forgástartó rúdszpringer tervezés:

    • A forgástartó rúdszpringer két részre van osztva, ami lehetővé teszi a kompakt működtetőrendszer megvalósítását, miközben nagy mennyiségű mechanikai energiát tárol. Ez a tervezés optimalizálja a térhasználatot, és javítja a GCB teljesítményét.

  3. Kiváló hosszú távú megbízhatóság:

    • A szpringer működtetőrendszerek mechanikai energiát tárolnak szilárd szpringereken, amelyek természetesen kiváló hosszú távú megbízhatósággal rendelkeznek. A hidraulikus vagy pneumatikus rendszerekkel ellentétben a szpringer működtetőrendszerek működési jellemzői kevésbé érintettek a környezeti hőmérséklet és a mechanikai nyomás változásainak hatására. Ezáltal ők erősebbek és megbízhatóbbak hosszú ideig.

  4. Karbantartásmentes működés:

    • A forgástartó rúdszpringer mechanizmus legfontosabb előnye, hogy lényegében karbantartásmentes. A mechanizmus nem igényel kenésedést élete során, jelentősen csökkentve a rutin karbantartási igényeket.

    • A javasolt karbantartás korlátozódik a vizuális ellenőrzésre és alapvető paraméterek ellenőrzésére 2000 művelet után. Ez a minimális karbantartási igény biztosítja, hogy a GCB minimalizált leállással és alacsonyabb üzemeltetési költségekkel maradjon működésben.

A forgástartó rúdszpringer mechanizmus előnyei

  • Fejlett átmeneti képességek: A mechanizmus magasabb átmeneti kapacitásokat támogat, így alkalmas a magafeszültségű továbbítási és elosztási rendszerekben való használatra.

  • Növekedett mechanikai megbízhatóság: A robust tervezés és a környezeti tényezőkhöz való érzékenység hiánya hozzájárul a hosszú távú megbízhatósághoz és konzisztens teljesítményhez.

  • Csökkentett karbantartási igények: A karbantartásmentes természete csökkenti az üzemeltetési költségeket, és minimalizálja a gyakori ellenőrzések és javítások szükségességét.

  • Kompakt tervezés: A forgástartó rúdszpringer két részre való osztása lehetővé teszi a kompakt és hatékony tervezést, ami ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol a tér korlátozott.

Összefoglalás

A Mitsubishi Electric által kifejlesztett forgástartó rúdszpringer működtetőrendszer jelentős előrelépést jelent a gáz-elhárító átmeneti kapcsolók területén. A kompakt tervezés, a magas átmeneti teljesítmény és a hosszú távú megbízhatóság kombinációja ezen a mechanizmusról egy megbízható és költséghatékony megoldást nyújt a magafeszültségű alkalmazásokhoz. A karbantartásmentes működése tovább növeli vonzó erejét, ami kiemelten alkalmas a minimalizált leállással és optimális teljesítménnyel működő energiarendszerekre.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Online állapotfigyelő eszköz (OLM2) magasfeszültségi átkapcsolókon
Online állapotfigyelő eszköz (OLM2) magasfeszültségi átkapcsolókon
Ez az eszköz képes különböző paraméterek figyelésére és észlelésére a következő specifikációk szerint:SF6 gázfigyelés: Speciális szenzort használ az SF6 gáz sűrűségének mérésére. Képes a gáz hőmérsékletének mérésére, az SF6 szivárgás sebességének figyelésére, valamint a feltöltés optimális időpontjának kiszámítására.Működés mechanikai elemzése: Méri a bezáró és nyitó ciklusok működési idejét. Becsüli a főkapcsolók elválasztási sebességét, lecsengést, és a kapcsoló túlmegyest. Azonosítja a mechan
Edwiin
02/13/2025
Ellenőrző funkció áramkiektetők működésében
Ellenőrző funkció áramkiektetők működésében
Az ellenálló funkció egy nagyon fontos jellemző a vezérlő áramkörökben. Ha nincs ilyen ellenálló funkció, feltételezhetjük, hogy a felhasználó tartós kapcsolatot csatlakoztat a záró áramkörbe. Amikor az átmenetel záródik hibajáráson, a védelmi relék gyorsan indítanak trippelést. Azonban a záró áramkörben lévő tartós kapcsolat megpróbálná újra zárni az átmenetelt (még egyszer) a hiba esetén. Ez a folyamatos és veszélyes folyamat neve "pumping", ami végül katasztrofális kudarcot eredményezhet bizo
Edwiin
02/12/2025
A korodási jelenségek a magfeszültségű kapcsoló áramátvezető levelében
A korodási jelenségek a magfeszültségű kapcsoló áramátvezető levelében
Ez a hibatípus három fő forrásból ered: Elektromos okok: Az áramok, mint például a hurokáramok kapcsolása helyi szenvedéshez vezethet. Magasabb áramoknál egy elektromos ív ég is meghatározott ponton, ami növeli a helyi ellenállást. További kapcsolási műveletekkel a kapcsoló felület tovább szenved, ami az ellenállás növekedését eredményezi. Mechanikai okok: A rezgések, amelyek gyakran a szél miatt jelennek meg, a fő hozzájáruló tényezők a mechanikai öregedéshez. Ezek a rezgések idővel súrolódást
Edwiin
02/11/2025
Kezdeti ideiglenes helyreállító feszültség (ITRV) magasfeszültségű átmenetekhez
Kezdeti ideiglenes helyreállító feszültség (ITRV) magasfeszültségű átmenetekhez
A rövid vonalhibák során tapasztalható átmeneti helyreálló feszültség (TRV) jelensége hasonlóan jelentkezhet a körzetváltó berendezés ellátó oldali buszsorok csatlakozásai miatt is. Ez a specifikus TRV-feszültség kezdeti átmeneti helyreálló feszültségként (ITRV) ismert. A relatíve rövid távolságok miatt az ITRV első csúcsa általában kevesebb mint 1 mikrosecundum alatt érhető el. A telephelyen belüli buszsorok hullámellenállása általában alacsonyabb, mint a felettirő vonalaké.Az ábra szemlélteti
Edwiin
02/08/2025
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését