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


Áttengely működtetési mechanizmusának anyaga és fontos specifikációi

Edwiin
Edwiin
Mező: Tápegység kapcsoló
China

Különleges megfontolások a tengelyek és rögzítők hordozói számára

A tengelyek és rögzítők hordozóinak anyagspecifikációira és tervezésére különös figyelmet kell fordítani, hogy akár hosszú tétlenség után is sima működést biztosítsák. A mozgó kapcsolatoknak még mindig 25 millisekundumban el kell választaniuk egymást, amikor a védelmi rendszer nyitási parancsot ad.

Fontos tervezési jellemzők:
Nyitó és záró rögzítők: Ezek a komponensek oly módon vannak kialakítva, hogy a nyitó és záró ciklusok terhelése minimális legyen. Ez nagy mechanikai előny révén valósul meg, ami magas sebességviszonyt eredményez, és ennek következtében a rögzítő felületeken magas ütközési sebességeket.

Működtető mechanizmus specifikációi

A működtető mechanizmusoknak több kritikus specifikációt kell teljesíteniük, hogy megbízható teljesítményt biztosítsanak:

  • Szabad trippelés:A működtető mechanizmus képesnek kell lennie trippelésre a záró ciklus bármely pontján. A trippelési jel mindig elsőbbséget élvez egy záró jellel szemben.

  • Független működés:Elegendő energia kell, hogy függetlenül a kézi működéstől teljesen nyissa vagy zárja a mechanizmust minden körülmény között.

  • Elektromos trippelés:Helyi és távoli működés esetén is, beleértve a védelem trippelését.

  • Kézi trippelés:Csak helyi működésre.

  • Elektromos zárás:Általában csak távoli működésre használják.

  • Kézi zárás:Csak helyi működésre.

Működtető mechanizmus komponensei

Lentebb a rugó típusú működtető mechanizmusról olvashatunk, amely a mellékelt ábrán látható:

Rugó típusú működtető mechanizmus: Ez a mechanizmus rugókat használ az energiátároláshoz, amely a szükséges erőt biztosítja a védő működéséhez. A tárolt energia biztosítja, hogy a védő megbízhatóan nyissa és zárja a kapcsolatot, még változó terhelési feltételek mellett is.

Összefoglalás

Az optimális teljesítmény és megbízhatóság érdekében a következő pontok kulcsfontosságúak:

Anyagspecifikációk és tervezés: Az anyagok gondos kiválasztása és a tengelyek és rögzítők hordozóinak pontos tervezése létfontosságú a funkció fenntartása érdekében, még hosszú tétlenség után is.
Nagy mechanikai előny: Minimalizálja a ciklusok terhelését, miközben gyors reakcióidőt biztosít.
Működtető mechanizmus követelményei: Megfelelőség a szabad trippelés, független működés, elektromos trippelés, kézi trippelés, elektromos zárás és kézi zárás specifikációival.
Ezeknek a iránymutatásoknak a betartása segíti a működtető mechanizmus megbízható működését, biztonságot és hatékonyságot biztosítva különböző működési helyzetekben.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Online állapotfigyelő eszköz (OLM2) magasfeszültségi átkapcsolókon
Online állapotfigyelő eszköz (OLM2) magasfeszültségi átkapcsolókon
Ez az eszköz képes különböző paraméterek figyelésére és észlelésére a következő specifikációk szerint:SF6 gázfigyelés: Speciális szenzort használ az SF6 gáz sűrűségének mérésére. Képes a gáz hőmérsékletének mérésére, az SF6 szivárgás sebességének figyelésére, valamint a feltöltés optimális időpontjának kiszámítására.Működés mechanikai elemzése: Méri a bezáró és nyitó ciklusok működési idejét. Becsüli a főkapcsolók elválasztási sebességét, lecsengést, és a kapcsoló túlmegyest. Azonosítja a mechan
Edwiin
02/13/2025
Ellenőrző funkció áramkiektetők működésében
Ellenőrző funkció áramkiektetők működésében
Az ellenálló funkció egy nagyon fontos jellemző a vezérlő áramkörökben. Ha nincs ilyen ellenálló funkció, feltételezhetjük, hogy a felhasználó tartós kapcsolatot csatlakoztat a záró áramkörbe. Amikor az átmenetel záródik hibajáráson, a védelmi relék gyorsan indítanak trippelést. Azonban a záró áramkörben lévő tartós kapcsolat megpróbálná újra zárni az átmenetelt (még egyszer) a hiba esetén. Ez a folyamatos és veszélyes folyamat neve "pumping", ami végül katasztrofális kudarcot eredményezhet bizo
Edwiin
02/12/2025
A korodási jelenségek a magfeszültségű kapcsoló áramátvezető levelében
A korodási jelenségek a magfeszültségű kapcsoló áramátvezető levelében
Ez a hibatípus három fő forrásból ered: Elektromos okok: Az áramok, mint például a hurokáramok kapcsolása helyi szenvedéshez vezethet. Magasabb áramoknál egy elektromos ív ég is meghatározott ponton, ami növeli a helyi ellenállást. További kapcsolási műveletekkel a kapcsoló felület tovább szenved, ami az ellenállás növekedését eredményezi. Mechanikai okok: A rezgések, amelyek gyakran a szél miatt jelennek meg, a fő hozzájáruló tényezők a mechanikai öregedéshez. Ezek a rezgések idővel súrolódást
Edwiin
02/11/2025
Kezdeti ideiglenes helyreállító feszültség (ITRV) magasfeszültségű átmenetekhez
Kezdeti ideiglenes helyreállító feszültség (ITRV) magasfeszültségű átmenetekhez
A rövid vonalhibák során tapasztalható átmeneti helyreálló feszültség (TRV) jelensége hasonlóan jelentkezhet a körzetváltó berendezés ellátó oldali buszsorok csatlakozásai miatt is. Ez a specifikus TRV-feszültség kezdeti átmeneti helyreálló feszültségként (ITRV) ismert. A relatíve rövid távolságok miatt az ITRV első csúcsa általában kevesebb mint 1 mikrosecundum alatt érhető el. A telephelyen belüli buszsorok hullámellenállása általában alacsonyabb, mint a felettirő vonalaké.Az ábra szemlélteti
Edwiin
02/08/2025
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését