Az áramellátó rendszerek üzemeltetésében és karbantartásában tapasztaltuk, hogy a 35 kV és 10 kV belső vákuum átmenetek, mint magasfeszültségű kapcsolók alapvető elsődleges eszközei, széles körben használódnak a fő hálózatokban és felhasználói átalakítókban, mivel nagy megbízhatóságuk és alacsony karbantartási igényük miatt. Napról napra történő ellenőrzésektől, élő detektálástól a rutin karbantartásig a vákuum átmenetek mindig központi figyelemre méltók, mivel működésük minősége közvetlenül befolyásolja az áramellátó rendszer stabilitását és megbízhatóságát. Ez a tanulmány a rugómechanizmusok működési elvét hangsúlyozza, elemzi a gyakorlatunkban megfigyelt kiemelkedő problémákat, és célszerű kezelési intézkedéseket javasol.
A belső vákuum átmenetek működési mechanizmusának bemutatása
Mint tudjuk, a belső vákuum átmenetek főbb elemei a rugómechanizmus, a tüzelés letörlésének mechanizmusa, vezető érintetek, támogató izolátorok és kilépő végződések (lásd 1. ábrát). A rugómechanizmus, amely egy kulcsfontosságú összetevő, energiatároló eszköz, nyitáskapcsoló eszköz, műveleti panel és irányítási áramkört tartalmaz. A rugómechanizmus révén a távolról vagy helyben végzett nyitáskapcsoló gombokkal irányítottan nyitjuk vagy zárjuk a kapcsolót, így elérve az áramellátó rendszer be-ki kapcsolásának ellenőrzését.
Az energiatároló mechanizmus rövid bemutatása
Ahogy a 2. ábra mutatja, a karbantartás alatt álló vákuum átmenetek rugómechanizmusának energiatároló eszköze olyan lyukakkal ellátott csökkenő sebességű fogaskerekes dobozzal rendelkezik, amelyben két csiga kerék található. Az energiatároló tengely átmegy a csökkenő sebességű fogaskerekes dobozon, egy csomóval csatlakoztatva a nagy csiga kerékhez, egy pucsu pedig a tengelyen lévő csomóra van felhúzva. Az energiatároló tengely jobb oldali végén egy csavarkamra található, amelyen a pucsu továbbítja a kamra forgását; a bal oldali végén pedig egy korong van, ahol a bezáró rugó egyik végét felfüggesztik.