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


Szénhidrogén működtetési mechanizmus az áttörésekben

Edwiin
Edwiin
Mező: Tápegység kapcsoló
China

Pneumoszerkezetek magasfeszültségű levegőhullámú átmeneti kapcsolókban
A pneumoszerkezetek gyakran használódnak a levegőhullámú átmeneti kapcsolók nyitási és záró műveleteinek megkönnyítésére. Néhány tervezetben ezek a szerkezetek teljesen pneumosak, így kiküszöbölve a szilárd mechanikai összeköttetést az üzemeltető mechanizmus és a kapcsolók között. Más tervezetekben légi piston használatával hajtják a záró összeköttetést, és feltöltik a nyitási rugókat.

Tipikus pneumoszerkezet a magasfeszültségű levegőhullámú átmeneti kapcsolókban
Záró sorozat:

Légszennyező:

  • A levegő szűrőn keresztül jut be a levegőbeviteli blokk (1) a beviteli manifoltba és a főkapcsoló blokkba (2). Onnan csatlakozó csöven halad tovább a vezérlőkapcsoló blokkhoz (4).

  • Normál körülmények között minden kapcsoló zárva van, és nincs nyomás a berendezés főtestében.

A záró művelet elindítása:

  • A záró művelet során a szenzor (5) energiára kerül, ami megnyitja a vezérlőkapcsolót.

  • A nyomásos levegő ekkor belép a testbe (3), lehajtja a szervópisztont egy csengőre. Ez a művelet, amely egy váltómechanizmuson (7) keresztül továbbítódik, felemeli a főkapcsoló rúdát (6), ezzel megnyitva a főkapcsolót.

A záró művelet befejezése:

  • Miután elindult, a záró mozgást be kell fejezni. Egy egyirányú golyókapcsoló biztosítja, hogy a főkapcsoló nyitva maradjon, amíg a kapcsoló Mechanizmus teljesen végrehajtja a mozdulatot, függetlenül az elektromos irányító rendszertől.

  • A nyomásos levegő áthalad a most nyitott főkapcsolón, és a kapcsoló záró hengeréig ér, ezzel befejezve a záró sorozatot.

Főbb komponensek és funkcióik:

  • Levegőbeviteli blokk (1): Szűri és beszolgálja a levegőt a rendszernek.

  • Főkapcsoló blokk (2): Irányítja a nyomásos levegő áramlását a záró hengerhez.

  • Vezérlőkapcsoló blokk (4): Szabályozza a kezdeti levegőáramlást, hogy aktiválja a főkapcsolót.

  • Szenzor (5): Energizálva megnyitja a vezérlőkapcsolót.

  • Szervópiszton: A légköröket mechanikai mozgássá alakítja.

  • Csengő és váltómechanizmus (7): Továbbítja a szervópisztontól eredő erőt, hogy emelje a főkapcsoló rúdát.

  • Főkapcsoló rúd (6): Megnyitja a főkapcsolót, hogy a levegő áthagyható legyen a záró hengerhez.

  • Egyirányú golyókapcsoló: Biztosítja, hogy a főkapcsoló nyitva maradjon, amíg a záró művelet be nem fejeződik.

Ez a mechanizmus megbízható és ellenőrzött működést biztosít a magasfeszültségű levegőhullámú átmeneti kapcsolóknál, fenntartva a biztonságot és a teljesítményt a kritikus alkalmazásokban.

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