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


Mechanizm pneumatyczny w przełącznikach

Edwiin
Edwiin
Pole: Włącznik zasilania
China

Mechanizmy pneumatyczne w wysokonapięciowych wyłącznikach powietrznych
Mechanizmy pneumatyczne są często stosowane w wyłącznikach powietrznych, aby ułatwić operacje otwierania i zamykania. W niektórych konstrukcjach te mechanizmy są całkowicie pneumatyczne, eliminując potrzebę solidnych połączeń mechanicznych między mechanizmem napędowym a kontaktami. Inne konstrukcje używają tłoka powietrznego do napędzania połączenia zamykającego i ładowania sprężyn otwierających.

Typowy mechanizm pneumatyczny w wysokonapięciowych wyłącznikach powietrznych
Sekwencja zamykania:

Dostarczanie powietrza:

  • Powietrze jest dostarczane przez filtr w bloku doprowadzania powietrza (1) do kolektora doprowadzającego i głównego bloku zaworowego (2). Stamtąd przechodzi przez rurę łączącą do bloku zaworu sterującego (4).

  • W normalnych warunkach wszystkie zawory są zamknięte, a w głównym korpusie urządzenia nie ma ciśnienia.

Inicjowanie operacji zamykania:

  • Podczas operacji zamykania elektromagnes (5) jest włączony, co otwiera zawór sterujący.

  • Spresowane powietrze wchodzi następnie do korpusu (3), naciskając na tłok serwomechanizmu na dźwignię kluczową. Ta akcja, przekazywana przez mechanizm dźwigniowy (7), podnosi stempeł głównego zaworu (6), co powoduje otwarcie głównego zaworu.

Zakończenie operacji zamykania:

  • Po jej rozpoczęciu, ruch zamykający musi być ukończony. Jednokierunkowy zawór kulowy zapewnia, że główny zawór pozostaje otwarty, aż do pełnego wykonania skoku mechanizmu wyłącznika, niezależnie od systemu sterowania elektrycznego.

  • Spresowane powietrze przechodzi przez teraz otwarty główny zawór do cylindra zamykającego wyłącznika, kończąc sekwencję zamykania.

Kluczowe komponenty i ich funkcje:

  • Blok doprowadzania powietrza (1): Filtruje i dostarcza powietrze do systemu.

  • Główny blok zaworowy (2): Kontroluje przepływ spresowanego powietrza do cylindra zamykającego.

  • Blok zaworu sterującego (4): Reguluje początkowy przepływ powietrza, aby aktywować główny zawór.

  • Elektromagnes (5): Włącza się, aby otworzyć zawór sterujący.

  • Tłok serwomechanizmu: Przekształca siłę pneumatyczną w ruch mechaniczny.

  • Dźwignia kluczowa i mechanizm dźwigniowy (7): Przekazują siłę od tłoka serwomechanizmu, aby podnieść stempeł głównego zaworu.

  • Stempeł głównego zaworu (6): Otwiera główny zawór, umożliwiając przepływ powietrza do cylindra zamykającego.

  • Jednokierunkowy zawór kulowy: Zapewnia, że główny zawór pozostaje otwarty, aż do zakończenia operacji zamykania.

Ten mechanizm zapewnia niezawodne i kontrolowane działanie wysokonapięciowych wyłączników powietrznych, utrzymując standardy bezpieczeństwa i wydajności w kluczowych aplikacjach.

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