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


პნეუმატიკური გამოქვეყნების მექანიზმი სイჩთხედებში

Edwiin
Edwiin
ველი: ძალაში ჩართვა/გამორთვა
China

სიმბური მექანიზმები სიმბური წინააღმდეგობის ცირკვიტ-ბრეიკერებში
სიმბური მექანიზმები ხშირად გამოიყენება სიმბური წინააღმდეგობის ცირკვიტ-ბრეიკერებთან გახსნისა და დახურვის ოპერაციების დასახელებლად. ზოგიერთ დიზაინში ეს მექანიზმები სრულიად სიმბურია და არ არის საჭირო რთული მექანიკური ბმები ოპერაციულ მექანიზმსა და კონტაქტებს შორის. სხვა დიზაინები გამოიყენებენ ჰაერის პისტონს დახურვის ბმების მოძრაობის და გახსნის გარსების ჩატვირთვის გასახსნელად.

ტიპიური სიმბური მექანიზმი სიმბური წინააღმდეგობის ცირკვიტ-ბრეიკერებში
დახურვის სიმრავლე:

ჰაერის დასატვირთად:

  • ჰაერი ჩადის ფილტრის მეშვეობით ჰაერის შესატანი ბლოკში (1) შესატანი მანიფოლდისა და ძირითადი ვალვის ბლოკში (2). იქიდან ის გადის კავშირის გასწვრივ პილოტის ვალვის ბლოკში (4).

  • ნორმალური პირობების ქვეშ ყველა ვალვი დახურულია და ძირითად ერთეულის სისტემაში წნევა არ არის.

დახურვის ოპერაციის დაწყება:

  • დახურვის ოპერაციის დროს სოლენოიდი (5) აქტივირდება, რაც პილოტის ვალვის გახსნას იწვევს.

  • წნევითი ჰაერი შემდეგ შედის ბოდიში (3), რაც სერვო-პისტონს ქვემოთ აწურებს ბელ კრანკზე. ეს მოქმედება ტროგლის მექანიზმის (7) მეშვეობით აწიებს ძირითად ვალვის სტემს (6), რაც ძირითად ვალვის გახსნას იწვევს.

დახურვის ოპერაციის დასრულება:

  • რაც ერთხელ დაიწყო, დახურვის მოძრაობა უნდა დასრულდეს. ერთმითი ბურთული ვალვი უზრუნველყოფს, რომ ძირითადი ვალვი დარჩეს ღია სანამ ცირკვიტ-ბრეიკერის მექანიზმის მოძრაობა სრულდება, ელექტრონული კონტროლის სისტემის დამოკიდებულების გარეშე.

  • წნევითი ჰაერი შემდეგ გადის ახლა ღია ძირითად ვალვით ცირკვიტ-ბრეიკერის დახურვის ცილინდრში, რით დასრულდება დახურვის სიმრავლე.

ძირითადი კომპონენტები და მათი ფუნქციები:

  • ჰაერის შესატანი ბლოკი (1): ფილტრის და ჰაერის დასატანად სისტემაში.

  • ძირითადი ვალვის ბლოკი (2): კონტროლი წნევითი ჰაერის დასატანად დახურვის ცილინდრში.

  • პილოტის ვალვის ბლოკი (4): რეგულირებს ჰაერის ნაწილობრივ დასატანას ძირითად ვალვის აქტივაციის გასასწრებლად.

  • სოლენოიდი (5): აქტივირდება პილოტის ვალვის გახსნას.

  • სერვო-პისტონი: გარდაქმნის სიმბური ძალას მექანიკურ მოძრაობად.

  • ბელ კრანკი და ტროგლის მექანიზმი (7): გადასცემს ძალას სერვო-პისტონიდან ძირითად ვალვის სტემის აწიებაში.

  • ძირითადი ვალვის სტემი (6): ღია ძირითად ვალვის საშუალებით ატარებს ჰაერს დახურვის ცილინდრში.

  • ერთმითი ბურთული ვალვი: უზრუნველყოფს, რომ ძირითადი ვალვი დარჩეს ღია დახურვის ოპერაციის დასრულებამდე.

ეს მექანიზმი უზრუნველყოფს სიმბური წინააღმდეგობის ცირკვიტ-ბრეიკერების დამოუკიდებელ და კონტროლირებულ მუშაობას, უზრუნველყოფს უსაფრთხოებას და პერფორმანსის სტანდარტებს კრიტიკულ აპლიკაციებში.

მოგვაწოდეთ შემოწირულობა და განათავსეთ ავტორი!
რეკომენდებული
ონლაინ მდგომარეობის კონტროლის მოწყობილობა (OLM2) სიმძლავრით მაღალი ნაპერწურის შემთხვევაში
ონლაინ მდგომარეობის კონტროლის მოწყობილობა (OLM2) სიმძლავრით მაღალი ნაპერწურის შემთხვევაში
ამ მოწყობილობას შეუძლია სხვადასხვა პარამეტრების მონიტორინგი და გამოკვლევა მითითებული სპეციფიკაციების მიხედვით:SF6 აირის მონიტორინგი: გამოიყენებს სპეციალურ სენსორს SF6 აირის სიმკვრივის ზომას. შესაძლებლობები შედგება აირის ტემპერატურის ზომად, SF6 გადახრის რაოდენობის მონიტორინგიდან და გადაშვების საუკეთესო თარიღის გამოთვლიდან.მექანიკური ოპერაციების ანალიზი: ზომავს დახურვისა და გახსნის ციკლების ოპერაციულ დროს. აფასებს პირველი კონტაქტების გაშლის სიჩქარეს, დამალებას და კონტაქტების გადახრას. აიდენტიფიცირ
Edwiin
02/13/2025
ანტიპუმპინგის ფუნქცია შერთვის გადართველის ოპერაციულ მექანიზმში
ანტიპუმპინგის ფუნქცია შერთვის გადართველის ოპერაციულ მექანიზმში
ანტი-პუმპირების ფუნქცია წარმოადგენს კონტროლის ცირკუიტების კრიტიკულ მახასიათებელს. ამ ანტი-პუმპირების ფუნქციის არარსებობის შემთხვევაში, ვუწოდოთ, რომ მომხმარებელი უსახელო კონტაქტს არ უკავშირდება დახურვის ცირკუიტში. როდესაც ცირკუიტის გამორთვა ხდება ხარისხის მოტაცებაზე, დაცვითი რელეები მართლაც იწვევენ გამორთვის მოქმედებას. თუმცა, დახურვის ცირკუიტში მყოფი უსახელო კონტაქტი შეიძლება კიდევ ერთხელ დახუროს ცირკუიტი (ხარისხის მოტაცებაზე). ამ რეპეტიტიული და საშიში პროცესის უწოდებენ “პუმპირება&
Edwiin
02/12/2025
სიმძლავრეში დაკავშირებული კონტაქტის ლულების წვენის პროცესები სიმძლავრის მაღალი დონის გამორთვის ჩართვებში
სიმძლავრეში დაკავშირებული კონტაქტის ლულების წვენის პროცესები სიმძლავრის მაღალი დონის გამორთვის ჩართვებში
ამ შეცდომის რეჟიმის გამოწვევები სამი ძირითადი ფაქტორით ხდება: ელექტროტექნიკური მიზეზები: მექანიზმების მიერ დარჩენილი დენის გადართვა, მაგალითად წრედის დენი, შეიძლება განაპირობოს ლოკალური გამძლეობა. უფრო მაღალ დენის შემთხვევაში, ელექტრო რკინის შესაძლოა გაიაროს კონკრეტულ ადგილზე, რითაც იზრდება ლოკალური წინააღმდეგობა. რაც უფრო მეტი გადართვა ხდება, რელესის ზედაპირი უფრო მეტად დასხვევა, რითაც იზრდება წინააღმდეგობა. მექანიკური მიზეზები: ვიბრაციები, ხშირად ქარის გამო, არის მექანიკური ხელშეკრულების ძირით
Edwiin
02/11/2025
საწყისი დროებითი აღდგენის ვოლტაჟი (ITRV) მაღალი დარჩენის შემთხვევაში გამჭრიაში
საწყისი დროებითი აღდგენის ვოლტაჟი (ITRV) მაღალი დარჩენის შემთხვევაში გამჭრიაში
ტრანსიენტური აღდგენის ვოლტაჟი (TRV) შედეგად შორტირების ხაზის შეცდომის დროს შეგიძლია წარმოიქმნას საკუთარი გარემოში ცირკვიტ-ბრეიკერის პირველი ტრანსიენტური აღდგენის ვოლტაჟი (ITRV). რადგან დაშორება შედის შორი, ITRV-ის პირველი პიკის დრო ჩვეულებრივ არის ნაკლები 1 მიკროსეკუნდის. ქსელის წინააღმდეგ, ქვესადგურის ბუსბარების გარეშე იმპედანსი არის ნაკლები.ფიგურა აჩვენებს სხვადასხვა შეტაცების წყაროს საბოლოო აღდგენის ვოლტაჟის შესახებ ტერმინალურ და შორტირების ხაზის შეცდომებისთვის: ITRV, ტერმინალური შეცდომის TRV
Edwiin
02/08/2025
გადაგზავნე კითხვა
ჩამოტვირთვა
IEE-Business ბიზნეს აპლიკაციის შეძენა
IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები ურთიერთსвязь ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას 请注意,上述翻译中"ურთიერთსвязь"是一个拼写错误,正确的格鲁吉亚语翻译应为: IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები დაუკავშირდით ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას