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


Kummipõhja disain SF6 ilmumise jaoks

Edwiin
Edwiin
Väli: Voolukatkija
China

Leaki põhjused ja tiivituse disaini kaalutlused

Seadmete leakid toovad sageli kaasa tiivituse materjalide kulumist ajas ja kasutuses. Kolm kriitilist tegurit mõjutab tiivituse disaini ja jõudlust:

  1. Tiivituste kõrvenemine:
    Kõrge ümbritseva temperatuuri ja elektriliikumise käigus lülitite läbi jooksva voolu tekitatud soojus võivad vähendada tiivituste joustavust, mis viib nende kõrvenemiseni ajas.

  2. Keeleku rünnak:
    Alamjaotustes saab SF6 gaas keelekulude tõttu arku voolu katkestamisel muutuda. Need lühikeseid kireveid toodavad protsessid purustavad puhta SF6 gaasi, muutes selle koostist ja võimaldades tiivituste kahjustumist.

  3. Korröosioon:
    Seadmete tiivitustes kasutatavad täidisained võivad kannatada välisest keskkonnast tulenevate faktorite tõttu, mis viib korröosioonini ja lõpuks tiivituste väljaloomiseni.

Tiivitussüsteemi parandused

Nende probleemide lahendamiseks on tiivitussüsteeme parandanud:

  • Eelmine disain:
    Kaks O-ring tiivitust paigutati lähedalt üksteise kõrvale, nende vahel oli leaki kontrollisüsteem. Kereleviiti rakendati õhus olevate saasteainete eest kaitseks.

  • Praegune disain:
    Uus tiivitussüsteem sisaldab kolme tiivitust erilises kuju konfiguratsioonis. Peamine tiivitus on kaitstud nii sisemisest kui ka välimisest korröosioonist kahel abitiivitusega. Tiivitus on paigutatud oraga, mis on disainitud seda varjuma seadme kokkupaneku käigus. Lisaks on peamisel tiivitusel nüüd suurem pindala, et vähendada leaki riski, isegi kui metall hakkab kiinni tiivituse kokkupaneku käigus.

See parandatud disain suurendab oluliselt tiivitussüsteemi usaldusväärsust ja kestvust, vähendades leakide ja seadmete väljaloomise riski.

Anna vihje ja julgesta autorit!
Soovitatud
Võrgusiseseadme tingimuslik jälgimise seade (OLM2) kõrgepinge lülitite jaoks
Võrgusiseseadme tingimuslik jälgimise seade (OLM2) kõrgepinge lülitite jaoks
Seevärk on võimeline jälgima ja tuvastama erinevaid parameetreid vastavalt etteantud spetsifikatsioonidele:SF6 gaasi jälgimine: Kasutab spetsiaalset sensorit SF6 gaasi tiheduse mõõtmiseks. Võimalused hõlmavad gaasi temperatuuri mõõtmist, SF6 lekke kiiruse jälgimist ja täiendamise optimaalse kuupäeva arvutamist.Mehaanilise toimimise analüüs: Mõõdab sulgemis- ja avamiskordade toimimisaegu. Hinnatab põhikontaktide lahkuva kiiruse, dekrumbimist ja kontaktide ületrepi. Tuvastab mehaanilise kaotuse mä
Edwiin
02/13/2025
Pumpimise vältimise funktsioon lülitehoorikes
Pumpimise vältimise funktsioon lülitehoorikes
Välistamisfunktsioon on oluline kontrolltsüklite omadus. Kui seda välistamisfunktsiooni ei oleks olemas, siis eeldame, et kasutaja ühendab püsiva kontakti sulgemiskiirgus. Kui lülitin sulgeb tsüklit veavigu korral, aktiveerivad kaitserelaadid kiiresti väljalülitamise. Siiski püüab püsiv kontakt sulgemiskiirgus uuesti lülitin sulgeda (veavigu korral). See korduv ja ohtlik protsess tuletab meelde "välistamist" ning lõpetab katastroofiliselt mõnede süsteemi komponentide katkemisega. Viga võib ilmne
Edwiin
02/12/2025
Vooluvede vananemisfenomenid kõrgepinge lülitiavaldes
Vooluvede vananemisfenomenid kõrgepinge lülitiavaldes
See viga on kolm peamist allikat: Elektrilised põhjused: Voolude, näiteks ringvoolude lülitamine võib põhjustada kohaliku sildumise. Suuremates vooludes võib tekkida elektriline kaar spetsiifilises kohas, mis suurendab kohalikku vastust. Kui toimub rohkem lülitamisoperaatsioone, kaob kontaktipind veelgi, mis tõstab vastust. Mehaanilised põhjused: Vibraatsioonid, tihti tuule tõttu, on mehaanilise vananemise peamised tegurid. Need vibraatsioonid põhjustavad ajas sildumist, mis viib materjali sildu
Edwiin
02/11/2025
Alguline Ajutine Taastuvoltage (ITRV) kõrgepinge lülitite jaoks
Alguline Ajutine Taastuvoltage (ITRV) kõrgepinge lülitite jaoks
Üksikulise lõigevoolu (TRV) pingetorm, mis on sarnane lühikeste voolusuundade veaga, võib esineda ka pöördlauakontaktide tõttu pöördlaual, mis asub ringlusega seotud lülitiku küljel. See konkreetne TRV-pingetorm nimetatakse algseks üksikuliseks lõigevoolu (ITRV). Arvestades suhteliselt lühikeid kaugusi, on aeg, mille jooksul ITRVi esimene huipkond saavutatakse, tavaliselt vähem kui 1 mikrosekund. Alamvoolukompleksi juustepindadel olev pingetorm on tavaliselt madalam kui õhuvoolukompleektide omad
Edwiin
02/08/2025
Saada hinnapäring
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut