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


Mecanismo neumático de operação em painéis de distribuição

Edwiin
Edwiin
Campo: Interruptor de energia
China

Mecanismos Pneumáticos em Disjuntores de Alta Tensão com Sopro de Ar
Os mecanismos pneumáticos são comumente utilizados com disjuntores de sopro de ar para facilitar as operações de abertura e fechamento. Em alguns projetos, esses mecanismos são totalmente pneumáticos, eliminando a necessidade de ligações mecânicas sólidas entre o mecanismo de operação e os contatos. Outros projetos usam um pistão de ar para acionar a ligação de fechamento e carregar as molas de abertura.

Mecanismo Pneumático Típico em Disjuntores de Alta Tensão com Sopro de Ar
Sequência de Fechamento:

Fornecimento de Ar:

  • O ar é fornecido através de um filtro no bloco de entrada de ar (1) para o coletor de entrada e o bloco da válvula principal (2). A partir daí, ele viaja por um tubo de conexão até o bloco da válvula piloto (4).

  • Em condições normais, todas as válvulas estão fechadas e não há pressão no corpo principal da unidade.

Iniciando a Operação de Fechamento:

  • Durante a operação de fechamento, o solenoide (5) é energizado, o que abre a válvula piloto.

  • O ar pressurizado então entra no corpo (3), forçando um pistão servo para baixo sobre uma alavanca. Essa ação, transmitida através de um mecanismo de bascula (7), eleva o vástago da válvula principal (6), abrindo assim a válvula principal.

Conclusão da Operação de Fechamento:

  • Uma vez iniciada, a operação de fechamento deve ser concluída. Uma válvula de bola unidirecional garante que a válvula principal permaneça aberta até que o curso do mecanismo do disjuntor seja completamente executado, independentemente do sistema de controle elétrico.

  • O ar pressurizado passa pela agora aberta válvula principal para o cilindro de fechamento do disjuntor, completando a sequência de fechamento.

Componentes Chave e Suas Funções:

  • Bloco de Entrada de Ar (1): Filtra e fornece ar ao sistema.

  • Bloco da Válvula Principal (2): Controla o fluxo de ar pressurizado para o cilindro de fechamento.

  • Bloco da Válvula Piloto (4): Regula o fluxo inicial de ar para ativar a válvula principal.

  • Solenoide (5): Energiza para abrir a válvula piloto.

  • Pistão Servo: Converte força pneumática em movimento mecânico.

  • Alavanca e Mecanismo de Bascula (7): Transmite a força do pistão servo para elevar o vástago da válvula principal.

  • Vástago da Válvula Principal (6): Abre a válvula principal para permitir o fluxo de ar para o cilindro de fechamento.

  • Válvula de Bola Unidirecional: Garante que a válvula principal fique aberta até a conclusão da operação de fechamento.

Este mecanismo assegura a operação confiável e controlada dos disjuntores de alta tensão com sopro de ar, mantendo padrões de segurança e desempenho em aplicações críticas.

Dê uma gorjeta e incentive o autor!
Recomendado
Dispositivo de monitoramento de condição online (OLM2) em disjuntores de alta tensão
Dispositivo de monitoramento de condição online (OLM2) em disjuntores de alta tensão
Este dispositivo é capaz de monitorar e detectar diversos parâmetros conforme as especificações descritas:Monitoramento do Gás SF6: Utiliza um sensor especializado para medir a densidade do gás SF6. As capacidades incluem a medição da temperatura do gás, o monitoramento das taxas de vazamento de SF6 e o cálculo da data ideal para reabastecimento.Análise de Operação Mecânica: Mede os tempos de operação para ciclos de fechamento e abertura. Avalia a velocidade de separação dos contatos principais,
Edwiin
02/13/2025
Função anti-pumping no mecanismo de operação dos disjuntores
Função anti-pumping no mecanismo de operação dos disjuntores
A função anti-pumping é uma característica crucial dos circuitos de controle. Na ausência dessa função anti-pumping, suponha que um usuário conecte um contato mantido no circuito de fechamento. Quando o disjuntor se fecha sobre uma corrente de falha, os relés de proteção acionarão imediatamente uma ação de desligamento. No entanto, o contato mantido no circuito de fechamento tentará fechar o disjuntor (novamente) sobre a falha. Este processo repetitivo e perigoso é referido como "pumping", e res
Edwiin
02/12/2025
Fenômenos de envelhecimento das lâminas de passagem de corrente em disjuntor de alta tensão
Fenômenos de envelhecimento das lâminas de passagem de corrente em disjuntor de alta tensão
Este modo de falha tem três origens principais: Causas Elétricas: A comutação de correntes, como correntes de circuito, pode levar ao desgaste localizado. Em correntes mais altas, um arco elétrico pode queimar em um ponto específico, aumentando a resistência local. Conforme ocorrem mais operações de comutação, a superfície de contato se desgasta ainda mais, causando um aumento na resistência. Causas Mecânicas: Vibrações, geralmente devido ao vento, são os principais contribuintes para o envelhec
Edwiin
02/11/2025
Tensão de Recuperação Transitória Inicial (ITRV) para disjuntores de alta tensão
Tensão de Recuperação Transitória Inicial (ITRV) para disjuntores de alta tensão
A tensão de recuperação transitória (TRV) semelhante à encontrada durante uma falha em linha curta também pode ocorrer devido às conexões de barras do lado de alimentação de um disjuntor. Este estresse TRV específico é conhecido como Tensão de Recuperação Transitória Inicial (ITRV). Dadas as distâncias relativamente curtas envolvidas, o tempo para atingir o primeiro pico de ITRV geralmente é inferior a 1 microssegundo. A impedância de surto das barras dentro de uma subestação é geralmente menor
Edwiin
02/08/2025
Enviar consulta
Baixar
Obter Aplicativo Comercial IEE-Business
Use o aplicativo IEE-Business para encontrar equipamentos obter soluções conectar-se com especialistas e participar da colaboração setorial em qualquer lugar e a qualquer hora apoiando totalmente o desenvolvimento de seus projetos e negócios no setor de energia