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


Pneumatisk driftsmekanisme i spændingsafbrydere

Edwiin
Edwiin
Felt: Strømstyring
China

Pneumatikmekanismer i højspændingsluftbryde-enheder
Pneumatikmekanismer anvendes ofte sammen med luftbryde-enheder for at lette åbning og lukning. I nogle design er disse mekanismer helt pneumatisk, hvilket eliminerer behovet for faste mekaniske forbindelser mellem driftsmechanismen og kontakterne. Andre design bruger en luftpistone til at drev lukningsforbindelsen og oplade åbningsfjedre.

Typisk pneumatisk mekanisme i højspændingsluftbryde-enheder
Lukningssekvens:

Luftforsyning:

  • Luft leveres gennem et filter i luftindgangsblok (1) til indgangsmanifold og hovedventilblok (2). Derfra rejser den sig gennem en forbindelsesrør til pilotventilblok (4).

  • Under normale forhold er alle ventiler lukket, og der er ingen tryk i hovedenheden.

Initiering af lukningsoperation:

  • Under lukningsoperationen aktiveres solenoide (5), hvilket åbner pilotventilen.

  • Trykket luft kommer derefter ind i enheden (3), som tvinger en servo-piston ned på en klokkerak. Dette handling, overført gennem en toggle-mekanisme (7), løfter hovedventilstokken (6), hvilket åbner hovedventilen.

Afslutning af lukningsoperation:

  • Når det er initieret, skal lukningsbevægelsen være fuldført. En envejs boldventil sikrer, at hovedventilen forbliver åben, indtil bryderens mekaniske slag er fuldt udført, uafhængigt af elektrisk kontrolsystem.

  • Trykket luft passerer gennem den nu åbne hovedventil til bryderens lukningscylinder, hvilket afslutter lukningssekvensen.

Vigtige komponenter og deres funktioner:

  • Luftindgangsblok (1): Filtrer og leverer luft til systemet.

  • Hovedventilblok (2): Kontrollerer strømmen af trykket luft til lukningscylinderen.

  • Pilotventilblok (4): Regulerer den initielle luftstrøm for at aktivere hovedventilen.

  • Solenoide (5): Aktiveres for at åbne pilotventilen.

  • Servo-piston: Konverterer pneumatisk kraft til mekanisk bevægelse.

  • Klokkerak og toggle-mekanisme (7): Overfører kraft fra servo-piston for at løfte hovedventilstokken.

  • Hovedventilstok (6): Åbner hovedventilen for at tillade luftstrøm til lukningscylinderen.

  • Envejs boldventil: Sikrer, at hovedventilen forbliver åben, indtil lukningsoperationen er fuldført.

Denne mekanisme sikrer en pålidelig og kontrolleret drift af højspændingsluftbryde-enheder, ved at opretholde sikkerhed og ydeevnestandarder i kritiske applikationer.

Giv en gave og opmuntre forfatteren
Anbefalet
Online condition monitoring device (OLM2) på højspændingsafbrydere
Online condition monitoring device (OLM2) på højspændingsafbrydere
Denne enhed er i stand til at overvåge og opdage forskellige parametre i henhold til de specificerede specifikationer:Overvågning af SF6-gas: Bruger en specialiseret sensor til måling af SF6-gastæthed. Funktioner inkluderer måling af gastemperatur, overvågning af SF6-lækager og beregning af den optimale dato for noplacering.Analyse af mekanisk drift: Måler driftstider for lukkelses- og åbningscyklusser. Vurderer primærkontakters separationshastighed, demping og kontaktovertagelse. Identificerer
Edwiin
02/13/2025
Anti pumping-funktion i kredsløbsbryderes driftsmekanisme
Anti pumping-funktion i kredsløbsbryderes driftsmekanisme
Funktionen mod pumpning er en vigtig egenskab af styrekanter. Hvis denne funktion mod pumpning ikke findes, og en bruger tilslutter en vedvarende kontakt i lukningskredsløbet, vil beskyttelsesrelæerne hurtigt udløse en afbrydelseshandling, når strømbryderen lukkes på en fejlstrøm. Men den vedvarende kontakt i lukningskredsløbet vil forsøge at lukke strømbryderen (igen) på fejlen. Dette gentagende og farlige proces kaldes "pumping", og det vil i sidste ende føre til en katastrofal fejl i visse ko
Edwiin
02/12/2025
Aldringssæfenommer for strømledende blad i højspændingsafbryder
Aldringssæfenommer for strømledende blad i højspændingsafbryder
Denne fejltilstand har tre primære årsager: Elektriske årsager: Skiftning af strømme, som for eksempel kredsløbsstrømme, kan føre til lokal slitage. Ved højere strøm kan en elektrisk bue brænde på et bestemt sted, hvilket øger den lokale modstand. Jo flere skiftninger der foregår, jo mere slites kontaktfladen, og dette fører til en stigning i modstanden. Mekaniske årsager: Vibrationer, ofte forårsaget af vind, er de vigtigste bidragydere til mekanisk aldring. Disse vibrationer fører over tid til
Edwiin
02/11/2025
Initial Transient Recovery Voltage (ITRV) for højspændingsbrytere
Initial Transient Recovery Voltage (ITRV) for højspændingsbrytere
Transient Recovery Voltage (TRV) stress, der ligner den, der optræder under en kortlinjefejl, kan også forekomme på grund af busbarforbindelser på forsynings siden af en kreditskille. Denne specifikke TRV-stress kaldes Initial Transient Recovery Voltage (ITRV). På grund af de relativt korte afstande involveret, er tiden til at nå det første top i ITRV typisk mindre end 1 mikrosekund. Bølgeimpedancen af busbars i en underværk er generelt lavere sammenlignet med overhedsledninger.Figuren illustrer
Edwiin
02/08/2025
Send forespørgsel
Hent
Hent IEE Business-applikationen
Brug IEE-Business appen til at finde udstyr få løsninger forbinde med eksperter og deltage i branchesamarbejde overalt og altid fuldt ud understøttende udviklingen af dine energiprojekter og forretning