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단로기의 6가지 작동 원칙은 무엇인가요?

Echo
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필드: 변압기 분석
China

1. 분리기의 작동 원리
분리기의 작동 메커니즘은 연결관을 통해 분리기의 활성극에 연결됩니다. 메커니즘의 주축이 90° 회전하면 활성극의 절연 기둥도 90° 회전합니다. 기초부 내부의 비스듬한 기어가 다른 쪽의 절연 기둥을 반대 방향으로 회전시켜 개폐 동작을 달성합니다. 활성극은 극 간 연결관을 통해 다른 두 수동극을 회전시키며, 이로써 3상 동기화 작동을 보장합니다.

2. 접지 스위치의 작동 원리
3상 접지 스위치의 주축은 결합기를 통해 수평 연결관으로 연결됩니다. 작동 메커니즘의 핸들이 수평으로 90° 또는 수직으로 180° 회전하면, 연결관이 연동 장치를 통해 회전하여 접지 스위치의 개폐 동작을 실현합니다.

3. 변속기 장착 시 작동 원리
수평으로 설치된 변속기가 장착될 때, 변속기는 필요에 따라 두 극 사이나 3극 조립체의 어느 한쪽 끝에 위치할 수 있습니다. 분리기 작동 메커니즘은 아래에 장착되어 변속기와 수-가스 파이프를 통해 연결됩니다. 메커니즘의 주축이 회전하면, 변속기에 연결된 수-가스 파이프가 분리기의 하나의 절연 기둥을 회전시킵니다. 이때, 기초부에 설치된 한 쌍의 맞물린 비스듬한 기어가 다른 절연 기둥을 회전시켜 좌우 접촉 날의 일관된 개폐 동작을 보장합니다. 개폐 동작 모두 90° 회전 각도를 포함하며, 개폐 상태의 종단 위치는 분리기의 기계적 제한 장치에 의해 결정됩니다.

4. CS17-G 수동 작동 메커니즘을 사용한 작동 원리
CS17-G 수동 작동 메커니즘을 사용할 때, CS17-G4, G5, G6 모델이 분리기의 개폐에 사용됩니다. 선택 레버를 "E"형 슬롯의 중앙 위치로 이동한 후, 메커니즘 핸들을 180° 회전하여 동작을 수행합니다. 개폐가 완료되면, 선택 레버를 "E"형 슬롯의 중앙에서 "OPEN" 또는 "CLOSE"로 표시된 양쪽 슬롯으로 이동합니다. CS17-G1, G2, G3 메커니즘을 사용하여 접지 스위치를 작동할 때, 동작 절차는 분리기와 동일하지만, 메커니즘 핸들은 수직으로 작동됩니다.

5. 전자자석 잠금 장치를 장착한 CS17-G 수동 작동 메커니즘의 작동 원리
전자자석 잠금 장치를 장착한 CS17-G 수동 작동 메커니즘을 사용할 때, 먼저 선택 레버를 "E"형 슬롯의 중앙 위치로 이동한 후, 전자자석 잠금 장치의 버튼을 누르고, 동시에 전자자석 잠금 장치의 노브를 시계 방향으로 최대한 회전하여 잠금 막대가 잠금 구멍에서 빠져나오게 합니다. 그러면 메커니즘 핸들을 회전하여 개폐 동작을 수행할 수 있습니다. 동작이 완료되면, 전자자석 잠금 장치의 잠금 막대가 자동으로 재설정되고, 마지막으로 선택 레버를 잠금 위치로 이동합니다.

6. CS17 수동 작동 메커니즘을 사용한 작동 원리
CS17 수동 작동 메커니즘을 사용할 때, 메커니즘은 수-가스 파이프와 키드 유니버설 조인트를 통해 분리기의 어느 한 극의 기초부 축에 직접 연결됩니다. 개폐 동작 중, 먼저 메커니즘의 핸들을 수평 위치에 놓은 후, 수평으로 회전시킵니다—시계 방향 회전은 폐쇄를, 반시계 방향 회전은 개방을 의미합니다. 분리기의 개폐 위치는 작동 메커니즘의 해당 위치와 분리기의 기계적 제한 장치에 의해 제한됩니다. 동작이 완료되면, 핸들을 수직으로 들어올려 잠금 링으로 고정합니다.

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10 kV 고압 차단기 설치 요구 사항 및 절차
10 kV 고압 차단기 설치 요구 사항 및 절차
먼저, 10kV 고압 차단 스위치의 설치는 다음 요구 사항을 충족해야 합니다. 첫 번째 단계는 전력 시스템 내에서 전원 공급 장비 근처와 같은 적절한 설치 위치를 선택하는 것으로, 이는 작동 및 유지 관리를 용이하게 합니다. 동시에 설치 장소에는 장비 배치 및 배선을 위한 충분한 공간이 보장되어야 합니다.둘째, 장비의 안전성은 충분히 고려되어야 합니다. 예를 들어, 정상적인 작동을 보장하고 외부 환경 요인으로 인한 간섭을 최소화하기 위해 번개 방지 및 폭발 방지 조치가 취해져야 합니다. 또한, 적절한 접지 및 접지 저항 문제가 해결되어 접지 품질이 관련 기준에 부합하도록 해야 합니다. 마지막으로, 특정 장비 요구 사항에 따라 실내 또는 실외 설치, 고정형 또는 이동식 설치 등 적절한 설치 방법을 선택해야 합니다.둘째, 10kV 고압 차단 스위치의 설치 절차는 다음과 같은 단계를 따르어야 합니다. 첫 번째 단계는 사전 설치 준비로, 장비 수령 및 검사를 포함하여 장비가 완전하고 관련
James
11/20/2025
145kV 분리기 제어 회로의 일반적인 문제 및 처리 방법
145kV 분리기 제어 회로의 일반적인 문제 및 처리 방법
145kV 분리기는 변전소 전기 시스템에서 중요한 스위칭 장치입니다. 고압 회로 차단기와 함께 사용되며 전력망 운영에서 중요한 역할을 합니다:첫째, 유지 관리 중인 장비를 전력 시스템과 분리하여 작업자와 장비의 안전을 보장합니다;둘째, 시스템 운영 모드를 변경하기 위한 스위칭 작업을 가능하게 합니다;셋째, 소전류 회로와 우회(루프) 전류를 차단하는 데 사용됩니다.전력 시스템의 상태에 상관없이 분리기는 신뢰성 있게 작동해야 합니다. 그 작동의 신뢰성은 기계적 성능뿐만 아니라 제어 회로가 생산 요구 사항을 충족하는지 여부에도 달려 있습니다. 분리기의 제어 회로에 안전 위험이 존재하면 심각한 사고가 발생할 수 있습니다.1.145kV 분리기의 제어 회로 원리 분석145kV 분리기의 제어 회로는 주로 두 부분으로 구성됩니다: 모터 제어 회로와 모터 전원 공급 회로입니다. 제어 회로에는 세 가지 운전 모드가 포함되어 있습니다: 현장 수동 개폐, 현장 전기 개폐, 원격 제어 개폐입니다. "원격"
Felix Spark
11/20/2025
36kV 분리 스위치 선택 가이드 및 주요 매개변수
36kV 분리 스위치 선택 가이드 및 주요 매개변수
36kV 분리 스위치 선택 가이드라인정격 전압을 선택할 때, 분리 스위치의 정격 전압이 설치 지점의 전력 시스템 명목 전압과 같거나 높아야 합니다. 예를 들어, 일반적인 36kV 전력 네트워크에서 분리 스위치는 최소한 36kV의 정격 전압을 가져야 합니다.정격 전류의 경우, 실제 장기 부하 전류를 기반으로 선택해야 합니다. 일반적으로 스위치의 정격 전류는 통과하는 최대 연속 운전 전류보다 적어도 작아서는 안 됩니다. 고부하 전류가 필요한 대형 산업 시설에서는 정확한 부하 계산이 필수적입니다.동적 안정성 검증은 단락 피크(또는 충격) 전류를 고려해야 합니다. 36kV 분리 스위치는 이 전류에 의해 발생하는 전자역학적 힘을 견디며 변형이나 기계적 손상을 입지 않아야 합니다. 단락 피크 전류의 크기는 고장 위치와 같은 요인을 기반으로 계산할 수 있습니다. 열적 안정성 검증 역시 중요합니다. 스위치는 단락 전류에 노출되었을 때 모든 구성 요소가 허용되는 온도 한도 내에 유지되어야 합니다.
James
11/19/2025
구리 도체 크기와 145kV 분리기의 온도 상승
구리 도체 크기와 145kV 분리기의 온도 상승
145kV 분리기의 온도 상승 전류와 구리 도체 크기 사이의 관계는 전류 용량과 열 방출 효율성 간의 균형에 있습니다. 온도 상승 전류는 지정된 온도 상승 한도를 초과하지 않고 도체가 운반할 수 있는 최대 연속 전류를 의미하며, 구리 도체 크기는 이 매개변수에 직접 영향을 미칩니다.이 관계를 이해하는 것은 도체 재료의 물리적 특성에서 시작됩니다. 구리의 도전성, 저항률, 열팽창 계수는 부하 하에서의 열 발생 및 열 방출 속도를 결정합니다. 더 큰 단면적이 단위 길이 당 저항을 줄여 동일한 전류에서도 더 적은 열을 발생시킵니다. 예를 들어, 20A를 운반할 때 2.5mm² 구리선은 1.5mm² 구리선보다 낮은 온도 상승을 나타냅니다.도체 크기를 선택할 때 세 가지 주요 요소를 종합적으로 평가해야 합니다: 부하 특성, 전류 변동의 크기 및 지속 시간 포함. 자주 시작/중지하거나 단시간 과부하가 있는 장비는 절연재에 대한 일시적인 온도 상승 효과를 고려해야 합니다. 주변 온도: 높은 주변
Echo
11/19/2025
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