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


Preklopnik s pržno mehanizmom ZN13

  • Circuit breaker spring mechanism ZN13

Ključne lastnosti

Znamka Switchgear parts
Model št Preklopnik s pržno mehanizmom ZN13
Napetost 40.5kV
Serija ZN13

Opisi izdelkov od dobavitelja

Opis

Preklopni mehanizem na spirali ZN13 je osrednja električna komponenta, posebej zasnovana za serijo srednjih napetosti vakuumskih preklopnikov ZN13. Uporablja shranjeni energijo na spirali kot pogonsko vire in se široko uporablja v sistemih srednje napetosti (10kV-40.5kV), industrijskih pretvorovalnih postajah in mestnih distribucijskih omrežjih zaradi svoje "točne delovanje, visoke zanesljivosti in močne prilagodljivosti". Nudi stabilno snov za operacije odpiranja in zapiranja preklopnika in zagotavlja varno delovanje omrežja srednje napetosti. ​
1. Osnovni delovni princip: Učinkovita logika, pogonjena s shranjeno energijo na spirali
1. Načrtovanje sistema za shranjevanje energije
V odgovor na potrebne operativne moči preklopnika ZN13 (moč za zapiranje ≥ 120J) mehanizem uporablja eno glavno spiralno strukturo za shranjevanje energije, ključne parametri in delovna logika pa so naslednji:
Izbira spirale: Glavna spirala je izdelana iz legiranega jekla 60Si2MnA s premerom 18 mm. Po ohladi pri 950 ℃ in temperiranju pri 420 ℃ doseže trdilnost na razteg 1800 MPa. Pri največji deformaciji 28 mm lahko shrani 150 J energije in zadostuje za moč zapiranja preklopnika; ​
Način shranjevanja energije: Podpira "električni + ročni" dvojni način. Električno shranjevanje energije je opremljeno z 0,75 kW enofaznim motorjem (AC220V/380V na voljo), ki pogoni valj za shranjevanje energije skozi dvostopenjsko preoblikovanje (razmerje 1:80). Klin pritiskuje spiralo, in po koncu shranjevanja je energija zaklenjena s kleščami, kar traja ≤ 12 sekund. Ročno shranjevanje energije je mogoče dokončati s klanjanjem drsnika (hitrost 25 obr/min) za ≤ 35 obratov, primerno za nujne situacije. ​
2. Sodelujoča operacija odpiranja in zapiranja
Povezava prenosnega sistema med mehanizmom in preklopnikom ZN13 je natančno kalibrirana, da zagotovi sinhronizacijo in točnost delovanja
Postopek zapiranja: Po prejemu signala za zapiranje DC220V magnet za zapiranje (sile privlačenja ≥ 60 N) poganja komponento za spust, sprošča kleščice in sprošča energijo glavne spirale. Glavni valj preklopnika je pogonen skozi črveno prenosno vez (φ 12 mm), in premični kontakt se zapre. Čas zapiranja je ≤ 70 ms, kar zagotavlja hitro snov v kraku; Hkrati se spirala za odpiranje sinhronno razteguje in shranjuje energijo za pripravo na odpiranje; ​
Postopek odpiranja: Ko je zaznan kratki krak (tok kratkega kraka ≤ 31,5 kA) ali pretok, bo magnet za odpiranje (ali ročni drsnik) deloval, kleščica za zaklep bo sproščena, spirala za odpiranje bo sprostila energijo in premični kontakt bo pogonen, da se odpre. Čas odpiranja je ≤ 25 ms, in vakuumski odrezač loka bo uporabljen za hitro prekinitev loka. Skok ob odpiranju je ≤ 2 mm, kar ustreza standardu GB/T 1984.

Poznajte svojega dobavitelja
Spletna trgovina
Stopnja pravočasne dobave
Čas odziva
100.0%
≤4h
Pregled podjetja
Delovni prostor: 1000m² Skupno število zaposlenih: Najvišja letna izvozna vrednost v dolarjih: 300000000
Delovni prostor: 1000m²
Skupno število zaposlenih:
Najvišja letna izvozna vrednost v dolarjih: 300000000
Storitve
Vrsta posla: Prodaja
Glavne kategorije: Opremi za opremo/Preverjanje opreme/Visokonapetostna oprema/Nizko napetostna oprema/merila in naprave/Proizvodno opremo/električni pribor
Trajni zavarovalni upravnik
Storitve upravljanja z vsoživljenjsko oskrbo za nabavo opreme, uporabo, vzdrževanje in servis po prodaji, ki zagotavljajo varno delovanje električne opreme, neprekinjen nadzor in brezskrbno porabo električne energije.
Dobavitelj opreme je opravil potrdilo o ustreznosti platforme in tehnično oceno, s čimer zagotavlja skladnost, strokovnost in zanesljivost že v izvoru.

Povezani izdelki

Povezane znanje

  • Nesreče glavnega transformatorja in težave pri delovanju lahkega plina
    1. Zapis o nesreči (19. marec 2019)Dne 19. marca 2019 ob 16:13 je nadzorno okolje poročalo o dejanju svetega plina na glavnem transformatorju št. 3. V skladu s Pravilnikom za delovanje močnih transformatorjev (DL/T572-2010) so održevalci (O&M) preverili stanje glavnega transformatorja št. 3 na mestu.Potrditev na mestu: Na plošči neelektrične zaščite WBH glavnega transformatorja št. 3 je bil zaznan dejanje svetega plina v faznem B delu transformatorja, ponovno postavitev pa ni bila učinkovita
    02/05/2026
  • Napake in njihova obdelava pri enofaznem talom v 10kV distribucijskih črtah
    Značilnosti in naprave za zaznavanje enofaznih ozemljitvenih okvar1. Značilnosti enofaznih ozemljitvenih okvarCentralni alarmni signali:Zazvoni opozorilni zvon in se prižge kazalna lučka z napisom »Ozemljitvena okvara na [X] kV avtobusu, odsek [Y]«. V sistemih z izgubno tuljavo (tuljavo za ugasitev loka) za ozemljitev srednje točke se prav tako prižge kazalna lučka »Izgubna tuljava v obratovanju«.Indikacije voltmetra za nadzor izolacije:Napetost okvarjene faze se zmanjša (pri nepopolni ozemljitv
    01/30/2026
  • Neutralni točka povezava za transformatorje elektroenergetskega omrežja 110kV~220kV
    Način zemljanja neutralne točke transformatorjev v omrežju napetosti 110kV~220kV mora zadostovati zahtevam izolacije neutralne točke transformatorja in se prav tako truditi ohraniti neničelno impedanco preobrazovalnic praktično nespremenjeno, hkrati pa zagotavlja, da neničelna celostna impedanca pri katerikoli kratkoporočni točki v sistemu ne presega trikratnice pozitivne celostne impedanci.Za 220kV in 110kV transformatorje v novih gradnji in tehničnih prenovah morajo njihovi načini zemljanja ne
    01/29/2026
  • Zakaj podstanice uporabljajo kamenje šiske male kamenčke in drobljen kamen
    Zakaj podstanice uporabljajo kamen, grud, krike in drobljen kamen?V podstanicah je za opremo, kot so prenosni in distribucijski transformatorji, prenosne linije, napetostni transformatorji, tokovni transformatorji in odskokne vložke, potrebno zemljenje. Poleg zemljenja bomo zdaj podrobneje raziskali, zakaj so gruda in drobljen kamen v podstanicah pogosto uporabljana. Čeprav izgledajo običajno, imajo ti kameni ključno vlogo za varnost in funkcionalnost.V načrtovanju zemljenja podstanic—zlasti, ko
    01/29/2026
  • Zakaj mora biti jedro transformatorja zazemljeno le na eni točki Ne bi bilo večtočkovno zazemljanje bolj zanesljivo
    Zakaj je potrebno zemljiti jedro transformatorja?Med delovanjem se jedro transformatorja skupaj s kovinskimi strukturami, deli in komponentami, ki fiksirajo jedro in viklinke, nahajajo v močnem električnem polju. Pod vplivom tega električnega polja pridobijo relativno visok potencial glede na zemljo. Če ni zemljitev jedra, bo obstajala razlika potencialov med jedrom in zemljenimi priklopni strukturami ter rezervoarjem, kar lahko vodi do intermitentnega izboja.Dodatno, med delovanjem okoli viklin
    01/29/2026
  • Razumevanje nevtralnega priključka transformatorja
    I. Kaj je nevtralna točka?V transformatorjih in generatorjih je nevtralna točka določena točka v zavojnici, kjer je absolutna napetost med to točko in vsakim zunanjim terminalom enaka. Na spodnjem diagramu točkaOprikazuje nevtralno točko.II. Zakaj je potrebno nevtralno točko zazemliti?Električna povezava med nevtralno točko in zemljo v sistemih trofazne stromo napetosti se imenujemetoda zazemljanja nevtralne točke. Ta način zazemljanja neposredno vpliva na:Varnost, zanesljivost in ekonomičnost e
    01/29/2026
Še niste našli pravilnega dobavitelja Pustite preverjene dobavitelje, da vas najdejo Pridobi Ponudbo Tujma
Še niste našli pravilnega dobavitelja Pustite preverjene dobavitelje, da vas najdejo
Pridobi Ponudbo Tujma
Povpraševanje
+86
Kliknite za nalaganje datoteke
Prenos
Pridobite IEE Business aplikacijo
Uporabite aplikacijo IEE-Business za iskanje opreme pridobivanje rešitev povezovanje z strokovnjaki in sodelovanje v industriji kjer in kdajkoli popolnoma podpira razvoj vaših električnih projektov in poslovanja