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


Milyenek a kapcsolókészülékek hat működési elve?

Echo
Echo
Mező: Tranzformátor elemzés
China

1. A kapcsoló működési elve
A kapcsoló működtető mechanizmusa csövel van csatlakoztatva a kapcsoló aktív sarkához. Amikor a mechanizmus főtengelye 90°-kal forgatódik, ez vezeti az aktív sarok izoláló oszlopának 90°-kal történő forgását. A bázisban lévő ferde fogaskerekek vezérlik a másik oldali izoláló oszlop ellentétes irányú forgását, így megvalósítva a nyitási és záró műveleteket. Az aktív sarok, inter-sarki csöveken keresztül, vezérli a másik két passzív sarkot is forgatásra, biztosítva a szinkron háromfázis működést.

2. A földkapcsoló működési elve
A háromfázisú földkapcsoló főtengelyei vízszintes csöveken keresztül csatlakoznak egymáshoz csatlakoztatási elemekkel. A működtető mechanizmus fogantyúja 90°-kal vízszintesen vagy 180°-kal függőlegesen forgatódik, vezérve a csövek forgását összeköttető elemek révén, ezzel megvalósítva a földkapcsoló nyitási és záró műveleteit.

3. Működési elv átadó szerváltal
Amikor vízszintesen telepített átadó szerváltal látják el, a szervált helyzetét két sark között vagy a három-sarkú rendszer bármely végén állíthatják be szükség szerint. A kapcsoló működtető mechanizmusa alulról van rögzítve, és vízgáz csöveken keresztül csatlakozik a szerválthoz. Amikor a mechanizmus főtengelye forgatódik, a szerválthoz csatlakoztatott vízgáz csöve vezérli a kapcsoló egyik izoláló oszlopának forgását. Ebben az időben a bázisban telepített pár ferde fogaskerék vezérli a másik izoláló oszlop forgását, így biztosítva a jobb és bal oldali érintkezőlapok konzisztens nyitási és záró műveleteit. A nyitási és záró műveletek során 90°-kal történik a forgás, és a nyitott és zárt végállapotokat a kapcsoló mechanikai határszabályozói határozzák meg.

4. Működési elv CS17-G kézi működtető mechanizmussal
Amikor a CS17-G kézi működtető mechanizmust használják, a CS17-G4, G5 és G6 modellekkel nyitják és zárják a kapcsolót. Mozgassák a választó leheletet a „E”-alakú szakasz középső pozíciójába, majd forgassák a mechanizmus fogantyúját 180°-kal a művelet végrehajtásához. A nyitás vagy zárás befejezése után mozdítsák a leheletet a „E”-alakú szakasz közepéről a „NYITVA” vagy „ZÁRVA” feliratú szakaszokra. Ha a CS17-G1, G2 vagy G3 mechanizmusokat használják a földkapcsoló működtetésére, a műveleti eljárás ugyanaz, mint a kapcsolónál, kivéve, hogy a mechanizmus fogantyúját függőlegesen kell mozgatni.

5. Működési elv CS17-G kézi működtető mechanizmussal elektromos zárral
Amikor a CS17-G kézi működtető mechanizmust elektromos zárral látják el, a művelet során először mozdítsák a választó leheletet a „E”-alakú szakasz középső pozíciójába, majd nyomjanak az elektromos zár gombjára; egyidejűleg forgassák az elektromos zár csapját óramutató járásával ellentétes irányba a korlátozópozícióig, hogy a zárbot a zárlyukából visszavonják. Ezután a mechanizmus fogantyúját forgathatják a nyitási vagy záró műveletek végrehajtásához. A művelet befejezése után az elektromos zár botja automatikusan visszaáll, és végül a választó leheletet a zárt pozícióba helyezik.

6. Működési elv CS17 kézi működtető mechanizmussal
Amikor a CS17 kézi működtető mechanizmust használják, a mechanizmus vízgáz csöveken és kulcsolt univerzális csatlakoztatási elemeken keresztül csatlakozik a kapcsoló bármelyik sarkának tengelyéhez. A nyitási vagy záró műveletek során először helyezzék a mechanizmus fogantyúját vízszintes pozícióba, majd forgassák vízszintesen—az óramutató járásával megegyező forgás zárás, míg az óramutató járásával ellentétes forgás nyitás. A kapcsoló nyitott és zárt pozícióit a működtető mechanizmus megfelelő pozíciói és a kapcsoló mechanikai határszabályozói határozzák meg. A művelet befejezése után emeljék függőlegesen a fogantyút, és rögzítsék zárlappal.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
10 kV magasspannos kapcsolók telepítési követelményei és eljárásai
10 kV magasspannos kapcsolók telepítési követelményei és eljárásai
Először is, a 10 kV-os magasfeszültségű elválasztók telepítésének a következő követelményeknek kell megfelelnie. Az első lépés egy megfelelő telepítési hely kiválasztása, általában a hálózati tápegységhez közeli terület, hogy könnyebb legyen az üzemeltetés és a karbantartás. Ugyanakkor a telepítési helyen elegendő helyet kell biztosítani a berendezések elhelyezéséhez és a vezetékbejárásához.Másodszor, teljes mértékben figyelembe kell venni a berendezések biztonságát—például a villámlás elleni vé
James
11/20/2025
Gyakori problémák és kezelési intézkedések 145kV szektorizáló vezérlőkörökön
Gyakori problémák és kezelési intézkedések 145kV szektorizáló vezérlőkörökön
A 145 kV elválasztó egy kritikus kapcsolóeszköz az áramelosztó elektromos rendszereiben. Ezt gyakran alkalmazzák magasfeszültségű áramkörkapcsolókkal együtt, és nagyon fontos szerepe van a hálózat működésében:Először is, elkülöníti az energiaforrást, megválasztva a karbantartás alatt álló eszközöket a villamos energiaszerkezetektől, hogy biztosítsa a személyzet és az eszközök biztonságát; Másodszor, lehetővé teszi a váltási műveleteket, hogy módosítsuk a rendszer működési módját; Harmadszor, has
Felix Spark
11/20/2025
36 kV kapcsoló kiválasztási útmutató & kulcsfontosságú paraméterek
36 kV kapcsoló kiválasztási útmutató & kulcsfontosságú paraméterek
36 kV átkapcsolók kiválasztási útmutatójaA nominális feszültség kiválasztásakor gondoskodjon róla, hogy az átkapcsoló nominális feszültsége egyenlő vagy nagyobb legyen, mint a hálózat nominális feszültsége a telepítési helyen. Például egy tipikus 36 kV hálózatban az átkapcsolónak legalább 36 kV-os nominális feszültségűnek kell lennie.A nominális áramerősség kiválasztása a tényleges hosszú távú terhelési áram alapján történjen. Általában az átkapcsoló nominális áramerőssége nem lehet kevesebb, mi
James
11/19/2025
Rézvezető átmérő vs hőemelkedés 145kV kapcsolókban
Rézvezető átmérő vs hőemelkedés 145kV kapcsolókban
A 145 kV kapcsoló és a rézvezeték méretének közötti összefüggés a hordozási kapacitás és a hőtovábbítási hatékonyság egyensúlyát jelenti. A hőemelkedési áram a vezeték által folyamatosan hordozható maximális áram, amely nem haladja meg a meghatározott hőemelkedési határértéket, és a rézvezeték mérete közvetlenül befolyásolja ezt a paramétert.Ez az összefüggés megértéséhez a vezető anyag fizikai tulajdonságain alapul. A réz vezetőképessége, ellenállása és hőbővülési együtthatosa meghatározza a te
Echo
11/19/2025
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