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


Jaké jsou šest provozních principů vypínačů?

Echo
Echo
Pole: Analýza transformátoru
China

1. Princip fungování vypínače
Provozní mechanismus vypínače je spojen s aktivním pólem vypínače přes spojovací trubku. Když se hlavní hřídel mechanismu otočí o 90°, pohne izolačním pilířem aktivního pólu, který se také otočí o 90°. Šikmé ozubené kolo uvnitř základny pohne izolačním pilířem na druhé straně do opačného směru, čímž dosáhne otevření a zavření. Aktivní pól pohne dalšími dvěma pasivními póly prostřednictvím mezipólových spojovacích trubek, což zajistí synchronizovanou třífázovou operaci.

2. Princip fungování zazemňovacího spínace
Hlavní hřídele třífázového zazemňovacího spínace jsou spojeny horizontálními spojovacími trubkami přes spojky. Rukojeť provozního mechanismu se otáčí buď horizontálně o 90° nebo vertikálně o 180°, čímž pohne spojovací trubky prostřednictvím spojek, což umožní otevření a zavření zazemňovacího spínace.

3. Princip fungování s převodovkou
Při vybavení horizontálně umístěnou převodovkou může být ta umístěna buď mezi dvěma póly, nebo na jednom konci třípólového sestavení podle potřeby. Provozní mechanismus vypínače je montován níže a spojen s převodovkou přes vodovzdušné trubky. Když se hlavní hřídel mechanismu otočí, vodovzdušná trubka spojená s převodovkou pohne jeden izolační pilíř vypínače. V tomto okamžiku dvojice zapadajících šikmých ozubených kol nainstalovaných v základně pohne druhým izolačním pilířem, čímž zajistí konzistentní otevírací a zavírací akce levého a pravého kontaktního čepele. Oba otevírací a zavírací procesy zahrnují otočný úhel 90° a konečné polohy pro otevřený a zavřený stav jsou určeny mechanickými limitačními zařízeními vypínače.

4. Princip fungování s ručním provozním mechanismem CS17-G
Při použití ručního provozního mechanismu CS17-G se modely CS17-G4, G5 a G6 používají pro otevření a zavření vypínače. Přesuňte páčku výběru do střední polohy „E“-tvarového otvoru, pak otočte rukojeť mechanismu o 180°, aby se provedla operace. Po dokončení otevření nebo zavření přesuňte páčku ze středu „E“-tvarového otvoru do otvorů na obou koncích označených „OTEVŘENO“ nebo „ZAVŘENO“. Při použití mechanismů CS17-G1, G2 nebo G3 pro ovládání zazemňovacího spínace je operační postup stejný jako u vypínače, s výjimkou toho, že rukojeť mechanismu se ovládá vertikálně.

5. Princip fungování s ručním provozním mechanismem CS17-G vybaveným elektromagnetickým zámkem
Při použití ručního provozního mechanismu CS17-G vybaveného elektromagnetickým zámkem se nejprve přesune páčka výběru do střední polohy „E“-tvarového otvoru, pak stisknete tlačítko elektromagnetického zámku; současně otočte kliku elektromagnetického zámku po směru hodinových ručiček do své limitní polohy, takže uzamykací tyč se stáhne z uzamykacího otvoru. Poté lze rukojeť mechanismu otočit a provést otevření nebo zavření. Po dokončení operace se uzamykací tyč elektromagnetického zámku automaticky vrátí do původní polohy a nakonec se páčka výběru přesune do uzamčené polohy.

6. Princip fungování s ručním provozním mechanismem CS17
Při použití ručního provozního mechanismu CS17 je mechanismus přímo spojen s hřídelí v základně libovolného pólu vypínače přes vodovzdušné trubky a klíčové cardanové spoje. Během otevírání nebo zavírání se nejprve položí rukojeť mechanismu do horizontální polohy, pak se otočí horizontálně – otáčení po směru hodinových ručiček odpovídá zavření, a otáčení proti směru hodinových ručiček odpovídá otevření. Poloha otevřeného a zavřeného vypínače je omezena odpovídajícími polohami na provozním mechanismu a mechanickými limitačními zařízeními vypínače. Po dokončení operace se rukojeť zvedne vertikálně a zabezpečí se uzamykací kroužkem.

Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
Požadavky a postup instalace pro 10 kV vysoké napětí odpojovací spínače
Požadavky a postup instalace pro 10 kV vysoké napětí odpojovací spínače
Nejprve musí být instalace vypínacích přepínačů s vysokým napětím 10 kV splněna následujícími požadavky. Prvním krokem je výběr vhodného místa pro instalaci, obvykle poblíž zdroje napájení rozvodu v elektrickém systému, aby bylo možné snadno provádět údržbu a obsluhu. Zároveň musí být na místě instalace zajištěno dostatečné prostory pro umístění zařízení a zapojení.Dále musí být plně zohledněna bezpečnost zařízení – například je třeba zavést ochranná opatření proti blesku a výbuchu, aby bylo zaj
James
11/20/2025
Běžné problémy a opatření k jejich řešení pro okruhy ovládání vypínače 145kV
Běžné problémy a opatření k jejich řešení pro okruhy ovládání vypínače 145kV
Odpojovač 145 kV je klíčové přepínací zařízení v elektrických systémech podstánek. Používá se ve spojení s vysokonapěťovými vypínači a hraje důležitou roli v provozu elektrické sítě:Zaprvé izoluje zdroj energie, odděluje zařízení pro údržbu od elektrického systému, aby zajistil bezpečnost osob a zařízení; Zadruhé umožňuje přepínací operace pro změnu režimu provozu systému; Za třetí slouží k přerušení okruhů s malým proudem a obchvatných (loop) proudů.Bez ohledu na stav elektrického systému musí
Felix Spark
11/20/2025
Výběrový průvodce a klíčové parametry pro odpojovací spínače 36 kV
Výběrový průvodce a klíčové parametry pro odpojovací spínače 36 kV
Pokyny pro výběr odpojovacích spínačů na 36 kVPři výběru nominálního napětí se ujistěte, že nominální napětí odpojovacího spínače je rovno nebo vyšší než nominální napětí elektrické sítě v místě instalace. Například v typické síti 36 kV musí mít odpojovací spínač minimálně nominální napětí 36 kV.Pro nominální proud by měl být výběr založen na skutečném dlouhodobém zátěžovém proudu. Obecně musí být nominální proud spínače ne nižší než maximální kontinuální provozní proud, který tímto spínačem pro
James
11/19/2025
Velikost měděného vodiče ve srovnání s teplotním nárůstem v 145kV odpojovacích zařízeních
Velikost měděného vodiče ve srovnání s teplotním nárůstem v 145kV odpojovacích zařízeních
Vztah mezi proudem způsobujícím nárůst teploty u odpojovače 145 kV a velikostí měděného vodiče spočívá v rovnováze mezi vodivostí proudu a účinností odvodu tepla. Proud způsobující nárůst teploty označuje maximální trvalý proud, který může vodič vést, aniž by překročil stanovený limit nárůstu teploty, přičemž velikost měděného vodiče tento parametr přímo ovlivňuje.Porozumění tomuto vztahu začíná fyzikálními vlastnostmi materiálu vodiče. Vodivost mědi, její rezistivita a koeficient tepelné roztaž
Echo
11/19/2025
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu