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


SF6 szivárgásra szolgáló csomagoló tervezése

Edwiin
Edwiin
Mező: Tápegység kapcsoló
China

Csökkentések okai és csapágytervezési szempontok

Az eszközökben fellépő csökkentések gyakran a csapágymaterialok idővel és használattal történő romlása miatt jelennek meg. Három kritikus tényező befolyásolja a csapágy tervezését és teljesítményét:

  1. Csapágymegkeményedés:
    A magas környezeti hőmérséklet és az áramátváltók normál működése közben áthaladó áram által generált hő meghatással van a csapágynak, csökkentve annak rugalmasságát, ami idővel megkeményíti őket.

  2. Kémiai támadás:
    Az alátámasztóállomásokban az SF6 gáz keményítő hatások során, amelyek az áramtöri folyamat során lépnek fel, váltanak ki, ami megváltoztatja a tiszta SF6 gáz összetételét, és potenciálisan károsíthatja a csapágyokat.

  3. Rohadtartás:
    Az eszközök zárórendszerében használt töltőanyagok rohadtartható hatásra kerülhetnek külső környezeti tényezők miatt, ami végül a csapágynak a rohadást és a lebukást okozza.

Zárórendszer fejlesztések

Ezen problémák kezelése érdekében a zárórendszereket fejlesztették:

  • Korábbi tervezés:
    Két O-alakú csapágy volt elhelyezve egymás mellett, egy csökkentést ellenőrző rendszerrel közöttük. A sütőanyagot alkalmazták a levegőben levő szennyező anyagok elleni védelemre.

  • Jelenlegi tervezés:
    Az új zárórendszer három csapágyt tartalmaz speciális formában. A fő csapágyt két segédcsapágy védi belső és külső rohadástól. A csapágy egy ágrészbe van helyezve, amely megakadályozza a sebezhetőséget az eszközöket összeállítva. Ezen felül, a fő csapágy most nagyobb felületet képez, hogy minimalizálja a csökkentés kockázatát, még akkor is, ha a fém beleszorul a csapágy behelyezésekor.

Ez a javított tervezés jelentősen növeli a zárórendszer megbízhatóságát és élettartamát, csökkentve a csökkentések és az eszközök kudarcának kockázatát.

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