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


Pneumatisk driftmekanism i strömbrytare

Edwiin
Edwiin
Fält: Strömbrytare
China

Pneumatiska mekanismer i högspänningsluftbaserade strömbrytare
Pneumatiska mekanismer används ofta med luftbaserade strömbrytare för att underlätta öppnings- och stängningsoperationer. I vissa designar är dessa mekanismer helt pneumatiska, vilket eliminerar behovet av fasta mekaniska länkar mellan driftmekanismen och kontakterna. Andra designar använder en luftpistol för att driv stängningslänken och ladda öppningsspåren.

Typisk pneumatisk mekanism i högspänningsluftbaserade strömbrytare
Stängningssekvens:

Luftförsörjning:

  • Luft förs till inmatningsblocket (1) genom ett filter till inmatningsmanifolden och huvudventilblocket (2). Från där passerar den genom en anslutande rörledning till pilotventilblocket (4).

  • Under normala förhållanden är alla ventiler stängda, och det finns ingen tryck inuti huvudkroppen av enheten.

Initiering av stängningsoperationen:

  • Under stängningsoperationen energiseras spolen (5), vilket öppnar pilotventilen.

  • Tryckluft går sedan in i kroppen (3), vilket tvingar ner en servopistong på en klockstaple. Denna åtgärd, som överförs genom en växelmechanism (7), lyfter huvudventilstammen (6), vilket öppnar huvudventilen.

Avslutning av stängningsoperationen:

  • När den initieras måste stängningsrörelsen slutföras. En ensidig bollventil säkerställer att huvudventilen hålls öppen tills strömbrytaranslutningen fullbordas, oberoende av elektrisk styrsystem.

  • Tryckluften passerar genom den nu öppna huvudventilen till strömbrytarens stängningscilindr, vilket slutför stängningssekvensen.

Viktiga komponenter och deras funktioner:

  • Inmatningsblock (1): Filterar och levererar luft till systemet.

  • Huvudventilblock (2): Kontrollerar flödet av tryckluft till stängningscilindern.

  • Pilotventilblock (4): Reglerar det inledande luftflödet för att aktivera huvudventilen.

  • Spol (5): Energiseras för att öppna pilotventilen.

  • Servopistong: Omvandlar pneumatisk kraft till mekanisk rörelse.

  • Klockstaple och växelmechanism (7): Överför kraften från servopistongen för att lyfta huvudventilstammen.

  • Huvudventilstam (6): Öppnar huvudventilen för att tillåta luftflöde till stängningscilindern.

  • Ensidig bollventil: Säkerställer att huvudventilen hålls öppen tills stängningsoperationen är färdig.

Denna mekanism säkerställer en pålitlig och kontrollerad drift av högspänningsluftbaserade strömbrytare, vilket upprätthåller säkerhets- och prestandastandarder i kritiska tillämpningar.

Ge en tips och uppmuntra författaren
Rekommenderad
Online tillståndsovervakningsenhet (OLM2) för högspänningsbrytare
Online tillståndsovervakningsenhet (OLM2) för högspänningsbrytare
Detta enhet kan övervaka och upptäcka olika parametrar enligt specificerade krav:Övervakning av SF6-gas: Använder en specialiserad sensor för att mäta tätheten av SF6-gas. Funktioner inkluderar mätning av gastemperatur, övervakning av läckagehastighet för SF6, och beräkning av optimal datum för återfyllning.Analys av mekanisk drift: Mäter drifttid för stängnings- och öppningscykler. Utvärderar separationshastighet, dämpning och överdrift för primära kontakter. Identifierar tecken på mekanisk ned
Edwiin
02/13/2025
Motståndsfunktion mot pumpning i strömbrytarens mekanism
Motståndsfunktion mot pumpning i strömbrytarens mekanism
Motståndsfunktionen mot pumpning är en viktig egenskap i styrkretsar. Om denna motpumpningsfunktion saknas och en användare ansluter en hållkontakt i stängningskretsen, kommer skyddssätten att snabbt utlösa en avbrytningsåtgärd när strömbrytaren stängs på ett felström. Men hållkontakten i stängningskretsen kommer att försöka stänga strömbrytaren (igen) på felet. Denna upprepande och farliga process kallas “pumpning” och kommer till slut att leda till katastrofala komponentfel
Edwiin
02/12/2025
Åldringssyften av strömförande blad i högspänningsavkopplare
Åldringssyften av strömförande blad i högspänningsavkopplare
Denna felmodell har tre huvudsakliga orsaker: Elektriska orsaker: Växlingen av strömmar, till exempel slussströmmar, kan leda till lokal slitning. Vid högre strömmar kan en elektrisk båge brinna vid ett specifikt ställe, vilket ökar den lokala resistansen. När fler växlingsoperationer sker slits kontaktytan ytterligare, vilket leder till en ökning av resistansen. Mekaniska orsaker: Vibbrationer, ofta på grund av vind, är de främsta bidragande faktorerna till mekanisk åldring. Dessa vibrationer l
Edwiin
02/11/2025
Initial Transient Recovery Voltage (ITRV) för högspänningsbrytare
Initial Transient Recovery Voltage (ITRV) för högspänningsbrytare
Övergångsvoltspanning (TRV) liknande den som uppstår vid kortslutning på en kort linje kan också uppstå på grund av busbaranslutningar på anslutnings sidan av en strömbrytare. Denna specifika TRV-stress kallas Initial Transient Recovery Voltage (ITRV). Eftersom de involverade avstånden är relativt korta, tar det normalt mindre än 1 mikrosekund att nå första toppen av ITRV. Övergångsimpedansen i busbars inom en anläggning är generellt lägre jämfört med överhängande ledningar.Figuren illustrerar u
Edwiin
02/08/2025
Skicka förfrågan
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet