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


Mechanizmy sprężynowe z wałem skrętnym dla wyłączników

Edwiin
Edwiin
Pole: Włącznik zasilania
China

Wzmocnione zdolności przerzutowe i mechaniczna niezawodność w gazowych przerywaczach obwodów (GCBs)

Mitsubishi Electric opracowało zaawansowane mechanizmy napędowe z użyciem sprężyny skrętnej dla gazowych przerywaczy obwodów (GCBs), co pozwoliło na rozwój wyższych zdolności przerzutowych, osiągających nawet 550/420 kV. Ten innowacyjny mechanizm oferuje wiele kluczowych korzyści, w tym zwiększoną mechaniczną niezawodność i zmniejszone wymagania utrzymaniowe.

Kluczowe cechy mechanizmu sprężyny skrętnej

  1. Kompaktowe i wysokowydajne przerywacze:

    • Mechanizm wykorzystuje kompaktowe, małomasy przerywacze, które zapewniają wyjątkowe zdolności przerzutowe. Te przerywacze są zaprojektowane do efektywnego obsługi high-voltage aplikacji, gwarantując niezawodną pracę nawet w ekstremalnych warunkach.

  2. Unikalny projekt sprężyny skrętnej:

    • Sprężyna skrętna jest podzielona na dwie części, co pozwala na kompaktowy mechanizm napędowy, jednocześnie magazynując duże ilości energii mechanicznej. Ten projekt optymalizuje wykorzystanie przestrzeni i zwiększa ogólną wydajność GCB.

  3. Niezawodność długoterminowa:

    • Mechanizmy napędowe z użyciem sprężyn magazynują energię mechaniczną w solidnych sprężynach, które mają naturalnie lepszą długoterminową niezawodność. W przeciwieństwie do systemów hydraulicznych lub pneumatycznych, właściwości pracy mechanizmów sprężynowych mniej są wpływowane przez zmiany temperatury otoczenia i ciśnienia mechanicznego. To sprawia, że są one bardziej odporne i godne zaufania w dłuższym okresie.

  4. Bezkonserwacyjna praca:

    • Jedną z najważniejszych zalet mechanizmu sprężyny skrętnej jest jego praktycznie bezkonserwacyjna natura. Mechanizm nie wymaga smarowania przez cały okres użytkowania, znacznie redukując potrzebę rutynowej konserwacji.

    • Zalecana konserwacja ogranicza się do wizualnych inspekcji i sprawdzenia podstawowych parametrów po 2000 operacjach. Ta minimalna wymagana konserwacja zapewnia, że GCB pozostaje w działaniu z minimalnym czasem postoju i niższymi kosztami operacyjnymi.

Korzyści z użycia mechanizmu sprężyny skrętnej

  • Wzmocnione zdolności przerzutowe: Mechanizm wspiera wyższe zdolności przerzutowe, co czyni go odpowiednim do stosowania w systemach transmisji i dystrybucji napięcia wysokiego.

  • Zwiększona mechaniczna niezawodność: Robustny projekt i niewrażliwość na czynniki środowiskowe przyczyniają się do długoterminowej niezawodności i spójnej wydajności.

  • Zmniejszone wymagania utrzymaniowe: Bezkonserwacyjna natura mechanizmu zmniejsza koszty operacyjne i minimalizuje potrzebę częstych inspekcji i napraw.

  • Kompaktowy projekt: Podział sprężyny skrętnej na dwie części pozwala na kompaktowy i efektywny projekt, co czyni go idealnym dla zastosowań, gdzie przestrzeń jest ograniczona.

Podsumowanie

Mechanizm napędowy z użyciem sprężyny skrętnej opracowany przez Mitsubishi Electric reprezentuje istotny postęp w dziedzinie gazowych przerywaczy obwodów. Połączenie kompaktowego projektu, wysokiej zdolności przerzutowej i długoterminowej niezawodności, ten mechanizm oferuje niezawodne i ekonomiczne rozwiązanie dla zastosowań napięcia wysokiego. Jego bezkonserwacyjna praca dodatkowo zwiększa jego atrakcyjność, czyniąc go doskonałym wyborem dla systemów energetycznych, które wymagają minimalnego czasu postoju i optymalnej wydajności.

Daj napiwek i zachęć autora
Polecane
Urządzenie do monitorowania stanu online (OLM2) w wyłącznikach wysokiego napięcia
Urządzenie do monitorowania stanu online (OLM2) w wyłącznikach wysokiego napięcia
To urządzenie jest w stanie monitorować i wykrywać różne parametry zgodnie z określonymi specyfikacjami:Monitorowanie gazu SF6: Wykorzystuje specjalny czujnik do pomiaru gęstości gazu SF6. Możliwości obejmują pomiar temperatury gazu, monitorowanie tempa przecieków SF6 oraz obliczanie optymalnej daty doładowania.Analiza działania mechanicznego: Pomiar czasów pracy cykli zamykania i otwierania. Ocena prędkości rozdzielania się głównych kontaktów, tłumienia i nadmiernego przejechania kontaktów. Ide
Edwiin
02/13/2025
Funkcja antywibracyjna w mechanizmie przekaźników
Funkcja antywibracyjna w mechanizmie przekaźników
Funkcja antypompowania stanowi kluczową cechę obwodów sterujących. W braku tej funkcji, załóżmy, że użytkownik podłączy utrzymujący kontakt w obwodzie zamykającym. Gdy wyłącznik zostanie zamknięty na prąd uszkodzeniowy, relays ochronne szybko aktywują działanie odcięcia. Jednak utrzymujący kontakt w obwodzie zamykającym będzie próbował ponownie zamknąć wyłącznik (ponownie) na uszkodzenie. Ten powtarzalny i niebezpieczny proces nazywany jest „pompowaniem” i ostatecznie doprowadzi do katastrofalne
Edwiin
02/12/2025
Zjawiska starzenia się łopatek przepustowych w wysokonapięciowym wyłączniku odłączeniowym
Zjawiska starzenia się łopatek przepustowych w wysokonapięciowym wyłączniku odłączeniowym
Ten tryb awarii ma trzy główne źródła: Przyczyny elektryczne: Przełączanie prądów, takich jak prądy pętlowe, może prowadzić do lokalnego zużycia. Przy wyższych prądach łuk elektryczny może spalić się w określonym miejscu, zwiększając lokalny opór. Wraz z kolejnymi operacjami przełączania powierzchnia kontaktu zużywa się dalej, co prowadzi do wzrostu oporu. Przyczyny mechaniczne: Wibracje, często spowodowane wiatrem, są głównym czynnikiem przyspieszającym starzenie mechaniczne. Te wibracje z czas
Edwiin
02/11/2025
Początkowe chwilowe napięcie odzyskujące (ITRV) dla wysokonapięciowych przekaźników obwodowych
Początkowe chwilowe napięcie odzyskujące (ITRV) dla wysokonapięciowych przekaźników obwodowych
Napęd napięcia przejściowego (TRV) podobny do tego występującego podczas uszkodzenia krótkiej linii może również wystąpić w wyniku połączeń szyn na stronie zasilania wyłącznika. Ten specyficzny napęd napięcia przejściowego jest znany jako Początkowy Napęd Napięcia Przejściowego (ITRV). Z uwagi na stosunkowo krótkie odległości, czas potrzebny do osiągnięcia pierwszego szczytu ITRV jest zwykle krótszy niż 1 mikrosekunda. Impedancja przepływu szyn w stacji transformatorowej jest ogólnie niższa w po
Edwiin
02/08/2025
Zapytanie
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej