I stasjonene er antallet av skillekontakter generelt 2 til 4 ganger så mange som strømbrytere. På grunn av deres store mengde, er arbeidsmengden for installasjon og innretting betydelig. For spenningsnivåer under 110 kV, fungerer GW4-type skillekontakt som hovedutstyr. Hvis installasjonsferdigheten og mekaniske dimensjonale justeringer av skillekontakten ikke oppfyller kravene, kan problemer som ufullstendig åpning/lukking, overoppvarmede kontakter, eller endog porseleinkolonnens brudd, oppstå. Derfor er det veldig nødvendig å oppsummere installasjons- og innstillingsmetoder for skillekontakter. Basert på forfatterens praktiske erfaring, er prosedyrene for installasjon og innretting av denne typen skillekontakt summeret nedenfor for referanse til kollegaer.
1.Struktur og driftsprinsipp for GW4-type skillekontakt
For å mestre installasjonsteknikker og innstillingsmetoder bedre, er det nødvendig å ha en tilstrekkelig forståelse av skillekontaktens struktur og driftsprinsipp.
1.1 Struktur av skillekontakten
1.1.1 Struktur av skillekontakten
GW4-type skillekontakt har en dobbelkolonne horisontal roterende struktur, bestående av tre enefaseenheter. Hver enefaseenhet består av en bunn, isolerende kolonner, og ledende deler, og er utstyrt med enten manuell eller elektrisk driftsmekanisme.
1.1.2 Struktur av jordkontakten
Jordkontakten består av en fast kontakt festet på den ledekse tubeenheten til skillekontakten og en bevegelig kontaktstang montert på bunnen.
1.1.3 Struktur av manuell driftsmekanisme
Den manuelle driftsmekanismen inkluderer en driftshåndtak som roterer 90° (eller 180°) i et horisontalt (eller vertikalt) plan, en regnvannsbekreft, og en hjelpskontakt innebygd.
1.1.4 Elektrisk driftsmekanisme
Hovedkomponentene i den elektriske driftsmekanismen inkluderer en elektrisk motor, en gearredusering, en hjelpskontakt, en grensekontakt, en selektørkontakt, en kontakter, og en sirkuitbryter.
1.2 Driftsprinsipp for skillekontakten
1.2.1 Driftsprinsipp for skillekontakten
Når utgangsakselen til driftsmekanismen roterer 90° (eller 180°), driver den den vertikale tuben → driftsakselen roterer 90° (eller 180°) → driftskranksarm → den aktive polen av den driftede fasen roterer 90° → horisontal koblingsrod → de aktive polene av de andre fasene roterer 90° → kryss koblingsrod → de drivne polene roterer motsatt 90°, noe som gjør at trepolstrekk opererer sammenhengende.
1.2.2 Driftsprinsipp for jordkontakten
Driftsmekanismen driver overføringsaksen og horisontal koblingsrod til å rotere jordkontaktens roterende aksel med en viss vinkel, noe som gjør at åpning eller lukking blir oppnådd.
1.2.3 Driftsprinsipp for manuell driftsmekanisme
Når håndtaket driftes, roterer utgangsakselen til mekanismen, som driver hjelpskontakten koblet til hovedakselen. Under åpning eller lukking, blir de tilsvarende kontaktene åpnet eller lukket for å sende respektive åpen/lukket signaler.
1.2.4 Driftsprinsipp for elektrisk driftsmekanisme
Motor starter, driver wormgear reduksjonsenhet; hovedakselen roterer, aktiverer den koblet skillekontakten for åpning eller lukking.
2.Installasjon av skillekontakten
2.1 Prinsipper for installasjon
Riktig installasjon og innretting er forutsetninger for normal drift av skillekontakten. I en vis forstand, utgjør god installasjon halvparten av vellykket innretting. Derfor må prinsippet om "rett horisontalt og loddrett vertikalt" følges strengt under installasjon.
(1) Bunnen av alle tre faser må være vertikalt justert—det vil si, ligge i samme horisontale plan—for å sikre at horisontale koblingsroder forblir i samme plan.
(2) Bunnen av alle tre faser må være jevn foran-til-bak—det vil si, de drivne og drivende polene av hver fase må respektive ligge i samme vertikale plan—for å sikre at horisontale koblingsroder forblir i samme plan.
(3) Bunnen av alle tre faser må være parallel venstre-til-høyre for å sikre riktig koordinering av lengden på horisontale koblingsroder.
(4) Porselenkolonnene av alle tre faser må være fullstendig vertikale—for å holde horisontale koblingsroder i samme plan og sikre god kontaktoverflatesjustering.
(5) Utgangsakselen til driftsmekanismen må være aksekyelig med driftsakselen til den driftede fasen—for å minimere den nødvendige driftsmomentet.
2.2 Installasjonskrav for individuelle komponenter
(1) Isolerende deler—må være intakte og oppfylle spesifikasjoner.
(2) Roterende (overførings) deler—må være smurt, fleksible, og uten friksjon; hvis ikke, anbefales det å bruke MoS₂ eller lignende smøremiddel.
(3) Faste deler—må være sikker festet uten løshet.
2.3 Forsiktighetsregler under installasjon
(1) Nominell strøm må oppfylle designkrav.
(2) Installasjonsretningen for jordkontakten må oppfylle krav. For enkeltsidig jording, kan den være venstre- eller høyresidig jordet; vanligvis er jordkontakten plassert på skillekontaktsiden.
(3) Åpningsretningen for skillekontakten må oppfylle krav. Når man ser mot driftsmekanismen, skal åpningsretningen for skillekontakten være i linje med observatørens synsfelt.
(4) Venstre og høyre kontaktposisjoner må være korrekt installert: venstre kontakt (fingerkontakt-side) er montert på den drivende polens side, og høyre kontakt (kontakt-hode-side) på den drivne polens side.
(5) Den hovedblade driftsmekanismen er vanligvis installert under fase A driftsakselen.
(6) Fase til fase avstand: ikke mindre enn 2 m for 110 kV, og ikke mindre enn 1.2 m for 35 kV.
3.Innretting av skillekontakten
3.1 Essensen av innsamling
Essensen av innsamling er, basert på riktig og fornuftig installasjon, å justere alle mekaniske dimensjoner og vinkler for å møte standardkrav.
3.2 Innsamlingsprosedyre (fra bunn til topp)
3.2.1 Justering av grunnlaget
(1) Juster flatheten av grunnlaget.
(2) Lengden og vinkelen til Krykkelarm 1 (koblet til den horisontale koblingsstangen) og Krykkelarm 2 (koblet til krysskoblingsstangen) må være konsistent over alle tre faser. Krykkelarm 3 (koblet til hovedbladets operasjonskrykkelarm) varierer etter produsent: noen monterer den på grunnlagsaksen (som vist i figur 1); andre krever stedlig sveising til den horisontale koblingsstangen. Når produkt dokumentasjon gir justeringsinstruksjoner, følg disse; ellers, juster slik at etter kobling av mekanismen til bryterkroppen, er åpne/lukkevinkler og synkronisering passende. (Hvis Krykkelarm 1 og 2 er sveid til aksen, er deres vinkel og lengde ikke-justerbare.)
(3) Juster posisjonspinnen slik at spillet mellom denne og posisjonsstopplaten er 1–3 mm.

3.2.2 Justering av porseleinsisolatoren
Justering kan gjøres ved hjelp av skiver, men merk at tykkelsen av skiver lagt til på et enkelt sted ikke skal overstige 3 mm, og alle skiver lagt til på samme sted skal sveises sammen.
(1) Vertikaliteten av porseleinsisolatorer må oppfylle krav.
(2) Høyden på de to porseleinsisolatorer på en enkelt stolpe må være identisk.
3.2.3 Justering av lederkontakter
Løs skruene på terminalblokken som fastsetter lederrør, og roter eller flytt lederrør for å oppnå riktig justering.
(1) De to lederrør (venstre og høyre) på en enkelt stolpe må være justert—altså deres høyder skal være konsistente, med en vertikal høydeforskjell på mindre enn 5 mm, og de skal ligge i en rett horisontal linje, som vist i figur 2.
(2) Lengden på venstre og høyre lederrør over alle tre faser skal være identisk.
(3) Innsettingdyptet av kontaktfinger i kontakter skal være det samme for alle tre faser. Hvis produsentens manual angir et numerisk verdi, juster etter denne verdien; hvis ingen verdi er gitt, men figur 3 er inkludert, juster etter figur 3; hvis hverken numerisk verdi eller figur 3 er tilgjengelig, juster basert på erfaring. Hvis innsettingen er for liten, vil kontaktflaten etter lukking være utilstrekkelig; hvis for stor, kan overskyting under lukking skade isolatoren. Derfor, etter lukking, bør det opprettholdes en spiller (marg) på 4–6 mm mellom kontaktfinger og kontaktbase, og innsettingdyptet av kontaktfinger under lukking skal være minst 90% av total kontakt dybde.

3.2.4 Justering av operasjonsstolpen
(1) Justering av åpen distanse:
Etter at skillebryteren er åpnet, skal vinkelen mellom lederrør og midtlinjen av grunnlaget være innen 90°–92°. Hvis det er vanskelig å måle vinkelen nøyaktig, kan en enkel metode være å bruke en målband for å sjekke om venstre og høyre lederrør er parallelle på begge ender. En forskjell på ±10 mm mellom avstandene på de to endene er akseptabel.
(2) Justering mellom operasjonsstolpe og operasjonsmekanisme:
Plasser både operasjonsstolpe kroppen og mekanismen i lukket posisjon, og koble dem sammen (hvis du bruker en fleksibel kobling). Hvis det er en rigid kobling, tilsveis først forbinderen midlertidig (full sveising bare etter at alle justeringer er fullført). Utfør en full åpne-lukke sirkel og observer om operasjonsstolpen når full åpen eller lukket posisjon.
Hvis stolpen ikke lukker fullstendig, juster lengden av krysskoblingsstangen: “lengre hvis lukking er utilstrekkelig; kortere hvis overlukket.”
Hvis stolpen ikke åpner fullstendig, juster lengden av operasjonskrykkelarm (dvs. Krykkelarm 3 i figur 1): “kortere hvis åpningsvinkel er for liten; lengre hvis for stor.”
Merk: “Kortere for utilstrekkelig åpning” kan oppnås på to måter: enten ved å øke lengden av operasjonskrykkelarmen eller ved å øke dens inkluderende vinkel; motsatt, “lengre” kan gjøres ved å redusere vinkelen eller forkorte armen.
I tillegg må vinkelfarten til stolpekroppen og mekanismen være konsistent. Derfor, når man justerer operasjonskrykkelarmen, må både åpningsvinkel og mekanismens reisevinkel vurderes samtidig.
Hvis stolpekroppen har nådd riktig åpen/lukket posisjon, men mekanismen har ikke, indikerer dette at mekanismens reise (eller vinkel) er mindre enn kroppens. I dette tilfellet, reduser stolpekroppens nødvendige reise ved kortere operasjonskrykkelarm.
Omvendt, hvis mekanismen når posisjon, men stolpekroppen ikke, lengre operasjonskrykkelarm.
3.2.5 Tre-fase interlocking justering
Tre-fase interlocking justering må utføres under forutsetning at alle terminalplater av skillebryteren er utsatt for normal busbar spenning. Ellers, vil ny justering være nødvendig etter at busbar er koblet.
Etter at operasjonsstolpen (f.eks. fase A) er riktig justert, plasser alle tre stolper i lukket posisjon, installer horisontale koblingsstanger, og utfør en full åpne-lukke syklus. Observer om de to andre stolpene når riktig åpen/lukket posisjon.
Standarden for trepolssynkronisering baserer seg på samtidig kontaktengasjement. Under justering, når kontakten til en av polene akkurat rører sin kontaktfinger, måler du mellomrommene mellom kontaktene og kontaktfingrene til de to andre polene, og justerer disse mellomrommene ved å endre lengden på kryssforbindelsesstangene.
Hvis, etter at synkronisering er oppnådd, åpne/lukkeposisjonene fremdeles ikke er fullt ut nådd, bruker du "kompromissmetoden": ta midtpunktet mellom over- og underturverdiene, og juster mot dette medianverdien—mens du sikrer overholdelse av tillatte synkroniseringsavvik spesifisert av produsenten.
Vanlige scenarier (antatt at fase A er operasjonspolen):
(1) Alle tre polene er synkronisert, men ingen når full åpne/lukkeposisjon → juster litt lengden på operasjonshandlearm.
(2) Alle tre polene når korrekte åpne/lukkeposisjoner, men er ikke synkronisert → bruk kompromissmetoden på kryssforbindelsesstangene for å møte synkroniseringsstandarder.
(3) Faser A og B er synkronisert, men fase C er det ikke (men alle fungerer riktig) → juster fase C's kryssforbindelsesstang.
(4) Faser B og C er synkronisert, men fase A er det ikke → juster fase A's kryssforbindelsesstang.
(5) Faser A og C er synkronisert, men fase B er det ikke → juster fase B's kryssforbindelsesstang.
(6) Alle tre polene er synkronisert, men faser A og B når ikke full lukket/åpen posisjon → enten juster horisontalforbindelsesstangen mellom faser A og B for å bringe dem i korrekt posisjon, eller juster fase C's kryssforbindelsesstang slik at dens ufullstendige reise samsvarer med faser A og B, deretter juster operasjonshandlearmens lengde.
(7) Alle tre polene er synkronisert, men faser B og C når ikke full lukket/åpen posisjon → juster horisontalforbindelsesstangen mellom faser B og C, eller juster fase A's kryssforbindelsesstang for å matche den ufullstendige reisen til faser B og C, deretter juster handlearmens lengde.
(8) Alle tre polene er synkronisert, men faser A og C når ikke full lukket/åpen posisjon → juster både AB- og BC-horisontalforbindelsesstanger, eller juster fase B's kryssforbindelsesstang for å matche den ufullstendige reisen til faser A og C, deretter juster handlearmens lengde.
(9) Verste scenario: alle tre polene er både usynkroniserte og har ufullstendig reise → foreta en omfattende justering av horisontal- og kryssforbindelsesstanger, samt operasjonshandlearm ved hjelp av kompromissmetoden for å møte de nødvendige spesifikasjonene.
Således er prinsippet for justering av trepolssammenheng: synkronisering må møte spesifikasjoner, lukking må være nøyaktig, og åpning må tilfredsstille den nødvendige kontaktmellomromsdistanse. Generelt, hvis konflikter oppstår mellom disse tre kriteriene, har kontaktmellomrom ved åpning prioritet, og en mindre ofring av åpningsavstand kan være akseptabel hvis nødvendig.
(Merk: For kryss- og horisontalforbindelsesstanger med motsatt trådetting på endene, forsøk å holde eksponerte trådlengder like på begge sider under justering.)
3.2.6 Justering av åpne/lukkeposisjonsskreper
Etter fullført justering av trepolssammenheng, fest låsnøttene på kryss- og horisontalforbindelsesstanger. Deretter juster kløften mellom skreper for åpne/lukkeposisjon og stopplate til 1–3 mm.
3.3 Innsetting av jordbryteren
Innsetting av jordbryteren utføres etter at hovedskilteskyveren er fullført innsett. Metoden er lignende, men følgende punkter krever oppmerksomhet:
(1) Jordbryterens horisontalforbindelsesstanger er mesteparten koblet via rørklammer. Derfor, når du festner boltene, anvend moment kryssvis, symmetrisk, jevnt og gradvis; ellers kan misjustering oppstå mellom jordlederstangen og statisk kontakt.
(2) Kontakt mellom jordlederstangen og statisk kontakt må være god. Idealitisk skal lederstangen stikke ut 3–10 mm utenfor statisk kontakt—spesifikke verdier varierer av produsent og bør følges ifølge manualen. Generelt, siden hovedskyverens horisontalforbindelse er installert på drevingspolens side, for en intern jordbryter med høyreside jording, bør utspringet ikke være for stort; ellers, når hovedskilteskyveren er åpen, kan jordbladet mislykkes med å lukke på grunn av mekanisk interferens mellom jordstangens spisse ende og hovedskyverens horisontalforbindelse.
(3) I åpnet posisjon, bør jordlederstangen forbli horisontal. Bruk et vannpass hvis nødvendig for å sikre at den nødvendige isolasjonsavstanden holdes etter åpning.
3.4 Mekanisk låsesjustering
Etter innsetting av både skilteskyveren og jordbryteren, juster mekanisk låse—dette merker fullførelsen av hele skilteskyvergruppens innsetting.
Juster den relative posisjonen av sektorplate og buet plate på bassen slik at:
Når skilteskyveren er lukket, kan jordbryteren ikke lukkes;
Når jordbryteren er lukket, kan skilteskyveren ikke lukkes.
3.5 Innsetting av manuell driftsmekanisme
Den manuelle driftsmekanismen justeres samtidig med hovedkroppen. Under justering, verifiser også:
(1) Glidende rotasjon av mekanismen—driftskraft på håndtaket skal ikke overstige 1 kgf.
(2) Riktig skifting av hjelpekontakt—standarden er at hjelpekontakt pålitelig virker ved omtrent 4/5 av reisen mot grenseposisjon under mekanisk bevegelse.
3.6 Innsetting av elektrisk driftsmechanisme
Innsetting av elektrisk mekanisme er mer kompleks enn manuell type. Nøkkelpunkter for inspeksjon inkluderer:
(1) Alle komponenter er intakte.
(2) Kabler er riktig koblet; utfør flere manuelle/elektriske og lokale/fjerne operasjoner for å bekrefte korrekt funksjon.
(3) Før energiforsyning for prøveoperasjon, plasser først mekanismen i midtposisjon mellom åpen og lukket, deretter operer.
(4) Motorrotasjonsretningen må svare til den påkrevde åpne/lukke-retningen for hoveddelen.
(5) Både elektriske og mekaniske grenseswitcher må være riktig justert og justert i samsvar med de endelige åpne/lukke-posisjonene for hoveddelen.
4. Konklusjon
Ettersom isolerende skruer lenge har blitt betraktet som enkle elektriske enheter, oppstår driftsfeil som mekanisk binding og overoppvarming i ledningskretsen ofte, noe som ofte tvinger uplanlagte nedstillinger og påvirker strømforsyningens pålitelighet alvorlig.
Kunnskap om strukturen, driftsprinsippene, og installering/kommissjoneringsmetoder for isolerende skruer kan effektivt forebygge tvungen nedstilling og ureliable drift, forbedre arbeidsflyten på stedet, og løse motsigelsen mellom ureliable utstyr og de høye pålitelighetskravene i moderne kraftsystemer.