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


Cơ cấu hoạt động khí nén trong thiết bị đóng cắt

Edwiin
Edwiin
Trường dữ liệu: Công tắc điện
China

Cơ chế khí nén trong công tắc đứt mạch điện áp cao dùng hơi
Cơ chế khí nén thường được sử dụng với công tắc đứt mạch điện áp cao dùng hơi để hỗ trợ các hoạt động đóng và mở. Trong một số thiết kế, những cơ chế này hoàn toàn là khí nén, loại bỏ nhu cầu có các liên kết cơ khí rắn giữa cơ chế vận hành và các tiếp điểm. Các thiết kế khác sử dụng piston hơi để điều khiển liên kết đóng và nạp lò xo mở.

Cơ chế khí nén điển hình trong công tắc đứt mạch điện áp cao dùng hơi
Thứ tự đóng:

Cung cấp khí:

  • Khí được cung cấp thông qua bộ lọc trong khối vào khí (1) đến manifold vào và khối van chính (2). Từ đó, nó đi qua ống nối đến khối van pilot (4).

  • Trong điều kiện bình thường, tất cả các van đều đóng, và không có áp lực nào trong thân chính của đơn vị.

Bắt đầu hoạt động đóng:

  • Trong quá trình đóng, cuộn dây điện từ (5) được kích hoạt, mở van pilot.

  • Khí nén sau đó đi vào thân (3), đẩy piston servo xuống lên cần gạt. Hành động này, truyền qua cơ chế chuyển đổi (7), nâng thanh van chính (6), do đó mở van chính.

Hoàn thành hoạt động đóng:

  • Một khi bắt đầu, chuyển động đóng phải được hoàn thành. Một van bi một chiều đảm bảo rằng van chính vẫn mở cho đến khi chu kỳ hoạt động của cơ chế công tắc đứt mạch được thực hiện đầy đủ, độc lập với hệ thống kiểm soát điện.

  • Khí nén đi qua van chính đã mở đến xy-lanh đóng của công tắc đứt mạch, hoàn thành thứ tự đóng.

Các thành phần chính và chức năng của chúng:

  • Khối vào khí (1): Lọc và cung cấp khí cho hệ thống.

  • Khối van chính (2): Điều khiển dòng khí nén đến xy-lanh đóng.

  • Khối van pilot (4): Điều chỉnh dòng khí ban đầu để kích hoạt van chính.

  • Cuộn dây điện từ (5): Kích hoạt để mở van pilot.

  • Piston servo: Chuyển đổi lực khí nén thành chuyển động cơ học.

  • Cần gạt và cơ chế chuyển đổi (7): Truyền lực từ piston servo để nâng thanh van chính.

  • Thanh van chính (6): Mở van chính để cho phép dòng khí đi đến xy-lanh đóng.

  • Van bi một chiều: Đảm bảo van chính vẫn mở cho đến khi hoạt động đóng hoàn thành.

Cơ chế này đảm bảo hoạt động đáng tin cậy và được kiểm soát của công tắc đứt mạch điện áp cao dùng hơi, duy trì tiêu chuẩn an toàn và hiệu suất trong các ứng dụng quan trọng.

Đóng góp và khuyến khích tác giả!
Đề xuất
Thiết bị giám sát tình trạng trực tuyến (OLM2) trên cầu chì điện áp cao
Thiết bị giám sát tình trạng trực tuyến (OLM2) trên cầu chì điện áp cao
Thiết bị này có khả năng giám sát và phát hiện các thông số theo các thông số kỹ thuật được nêu:Giám sát khí SF6: Sử dụng cảm biến chuyên dụng để đo mật độ khí SF6. Các khả năng bao gồm đo nhiệt độ khí, giám sát tốc độ rò rỉ SF6, và tính toán ngày tối ưu để nạp lại.Phân tích hoạt động cơ học: Đo thời gian hoạt động cho chu kỳ đóng và mở. Đánh giá tốc độ tách của tiếp điểm chính, giảm chấn, và hành trình vượt quá của tiếp điểm. Xác định dấu hiệu của sự xuống cấp cơ học, như ma sát tăng, ăn mòn, g
Edwiin
02/13/2025
Chức năng chống bơm trong cơ cấu vận hành của cầu chì
Chức năng chống bơm trong cơ cấu vận hành của cầu chì
Chức năng chống bơm là một đặc điểm quan trọng của các mạch điều khiển. Nếu không có chức năng chống bơm, giả sử người dùng kết nối một tiếp điểm duy trì trong mạch đóng. Khi cầu chì đóng vào dòng điện lỗi, các rơle bảo vệ sẽ nhanh chóng kích hoạt hành động nhảy. Tuy nhiên, tiếp điểm duy trì trong mạch đóng sẽ cố gắng đóng cầu chì (một lần nữa) vào lỗi. Quá trình lặp đi lặp lại và nguy hiểm này được gọi là "bơm", và cuối cùng sẽ dẫn đến sự hỏng hóc nghiêm trọng của một số thành phần trong hệ thố
Edwiin
02/12/2025
Hiện tượng lão hóa của các lưỡi tiếp điểm trong công tắc cách ly điện áp cao
Hiện tượng lão hóa của các lưỡi tiếp điểm trong công tắc cách ly điện áp cao
Chế độ hỏng này có ba nguyên nhân chính: Nguyên nhân Điện: Việc chuyển mạch dòng điện, như dòng điện vòng, có thể dẫn đến mòn cục bộ. Ở dòng điện cao hơn, tia lửa điện có thể cháy tại một điểm cụ thể, làm tăng điện trở cục bộ. Khi có nhiều hoạt động chuyển mạch, bề mặt tiếp xúc bị mòn thêm, gây tăng điện trở. Nguyên nhân Cơ khí: Rung động, thường do gió, là nguyên nhân chính gây lão hóa cơ khí. Những rung động này gây mài mòn theo thời gian, dẫn đến mòn vật liệu và khả năng hỏng hóc. Nguyên nhân
Edwiin
02/11/2025
Điện áp Phục hồi Sơ kỳ (ITRV) cho cầu chì điện áp cao
Điện áp Phục hồi Sơ kỳ (ITRV) cho cầu chì điện áp cao
Áp lực điện áp hồi phục tạm thời (TRV) tương tự như áp lực gặp phải trong trường hợp sự cố đường dây ngắn cũng có thể xảy ra do kết nối thanh cái ở phía nguồn của cầu chì. Áp lực TRV cụ thể này được gọi là Áp lực điện áp hồi phục ban đầu (ITRV). Do khoảng cách tương đối ngắn, thời gian để đạt đỉnh ITRV đầu tiên thường ít hơn 1 micro giây. Động trở kháng của thanh cái trong trạm biến áp thường thấp hơn so với đường dây trên không.Hình minh họa nguồn gốc của các đóng góp khác nhau vào tổng điện áp
Edwiin
02/08/2025
Yêu cầu
Tải xuống
Lấy Ứng Dụng IEE Business
Sử dụng ứng dụng IEE-Business để tìm thiết bị lấy giải pháp kết nối với chuyên gia và tham gia hợp tác ngành nghề mọi lúc mọi nơi hỗ trợ toàn diện phát triển dự án điện và kinh doanh của bạn