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回転ばね機構を用いた遮断器

Edwiin
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フィールド: 電源スイッチ
China

ガス絶縁遮断器(GCB)における強化された遮断能力と機械的信頼性

三菱電機は、ガス絶縁遮断器(GCB)用の高度なねじりバースプリング操作機構を開発しました。これにより、最大550/420 kVまでの高い遮断能力を達成することが可能となりました。この革新的な機構は、機械的信頼性の向上とメンテナンス要件の削減といった多くの重要な利点を提供します。

ねじりバースプリング機構の主要特長

  1. コンパクトで高性能な遮断装置:

    • この機構では、小型で軽量な遮断装置を使用し、優れた遮断性能を実現しています。これらの遮断装置は、高電圧アプリケーションを効率的に処理し、極端な条件下でも信頼性の高い動作を確保します。

  2. 独自のねじりバースプリング設計:

    • ねじりバースプリングは2つのバーに分割されており、コンパクトな操作機構でありながら大量の機械エネルギーを蓄えることができます。この設計は空間利用の最適化とGCB全体の性能向上を実現します。

  3. 優れた長期的な信頼性:

    • ばね操作機構は固体ばねに機械エネルギーを蓄え、その本質的な長期的な信頼性が優れています。油圧や空気圧システムとは異なり、ばね機構の動作特性は周囲温度や機械圧力の変化による影響が少ないため、長期間にわたって堅牢で信頼性が高いです。

  4. メンテナンスフリーの動作:

    • ねじりバースプリング機構の最も重要な利点の一つは、基本的にメンテナンスフリーであることです。この機構は寿命を通じて潤滑を必要とせず、定期的なメンテナンスの需要を大幅に削減します。

    • 推奨されるメンテナンスは、2,000回の動作後の視覚検査と基本パラメータのチェックに限られています。この最小限のメンテナンス要件により、GCBは最小限のダウンタイムと低い運用コストで稼働を維持することができます。

ねじりバースプリング機構の利点

  • 強化された遮断能力: この機構は高い遮断容量をサポートしており、高電圧送電および配電システムでの使用に適しています。

  • 機械的信頼性の向上: 堅牢な設計と環境要因に対する感受性の低さにより、長期的な信頼性と一貫した性能が確保されます。

  • メンテナンス要件の削減: 機構のメンテナンスフリー性により、運用コストが削減され、頻繁な検査や修理の必要性が最小限に抑えられます。

  • コンパクトな設計: ねじりバースプリングを2つのバーに分割することで、コンパクトで効率的な設計が可能になり、スペースが制限されているアプリケーションに理想的です。

結論

三菱電機が開発したねじりバースプリング操作機構は、ガス絶縁遮断器の分野において重要な進歩を表しています。コンパクトな設計、高い遮断性能、長期的な信頼性を組み合わせることで、この機構は高電圧アプリケーション向けの信頼性が高くコスト効果のあるソリューションを提供します。メンテナンスフリーの動作により、さらに魅力が増し、最小限のダウンタイムと最適な性能を必要とする電力システムに優れた選択肢となります。

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02/13/2025
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アンチポンピング機能は制御回路の重要な特性です。このアンチポンピング機能がない場合、ユーザーが閉鎖回路内に保持接点を接続すると仮定します。サーキットブレーカーが故障電流に閉じられたとき、保護リレーはすぐにトリップ動作を引き起こします。しかし、閉鎖回路内の保持接点は再び故障にブレーカーを閉じようとします。この反復的で危険なプロセスは「ポンピング」と呼ばれ、最終的にはシステム内の特定のコンポーネントに重大な故障を引き起こします。故障は、故障に至る導体、サーキットブレーカー自体、またはシステムの他の部分で発生する可能性があります。アンチポンピングリレーは、閉鎖信号が続く限りラッチインするように設定されています。アンチポンピングリレーがラッチインすると、閉鎖回路内の接触点を開きます。その結果、サーキットブレーカーは閉じます。しかし、閉鎖信号がアクティブなままだと、閉鎖回路には開いた接触点があり、これが維持された閉鎖信号の期間中、さらなる閉鎖操作を効果的に防ぎます。配線図では、このリレーは閉鎖コイル回路のK0として識別できます。図の下部にあります。
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02/12/2025
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02/11/2025
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短線路障害で遭遇するのと同様の一時回復電圧(TRV)ストレスは、回路遮断器の供給側にあるバスバー接続によっても発生する可能性があります。この特定のTRVストレスは初期一時回復電圧(ITRV)として知られています。比較的短い距離が関与しているため、ITRVの最初のピークに達するまでの時間は通常1マイクロ秒未満です。変電所内のバスバーの波動インピーダンスは一般的に空中線路よりも低いです。図は、端末障害および短線路障害における総回復電圧への異なる寄与の起源を示しています:ITRV、および端末障害(1)、短線路障害(2)に対するTRVです。回路遮断器の供給側では、TRVは供給ネットワークから発生し、主にバスバーによる変電所のトポロジーがITRVの振動を生成します。短線路障害の場合、総回復電圧は以下の3つの成分で構成されます: TRV (ネットワーク)- 供給ネットワークによって生成されます。 ITRV (変電所)- 変電所の内部配置、主にバスバーによって引き起こされます。 線路振動- 送電線自体の特性によって生じます。これらの成分を理解することは、障害条件での回路遮断器や他の設備に対する全体的
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