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


CT40 Försprångsverkmechanism

  • CT40 Spring Operating Mechanism

Nyckelattribut

Varumärke Switchgear parts
Modellnummer CT40 Försprångsverkmechanism
Nominell spänning 40.5kV
Nominell frekvens 50/60Hz
Serier CT40

Leverantörens produktdeskrifter

Beskrivning

CT40 fjäderdrivna mekanismen är en kraftdriven komponent designad speciellt för mellan- och högspänningsbrytare (som vakuumkretsutslag, SF6 belastningskopplare) i spänningar mellan 10kV-40.5kV. Med fjäderenergilagring som kärnkraftkälla har den blivit ett viktigt utrustning i mellanspänningsfördelningsystem, industriella ombordssätten och utomhusfördelningsnät på grund av dess stabila mekaniska prestanda, flexibla driftsätt och bred anpassbarhet. Den ger exakt och tillförlitlig kraftstöd för brytaröppning och -stängning, vilket garanterar det elektriska systemets säkra och stabila drift.
1. Kärnarbetssätt: Effektiv logik drivet av fjäderenergilagring
Kärnan i CT40 fjäderdrivna mekanismen är den mekaniska överföringscykeln av "energilagring-frigörande", som driver omkopplingsenheten att slutföra öppnings- och stängningsåtgärder genom den elastiska potentialenergin som lagras i fjädern. Den specifika processen är följande:
1. Energilagringsfas
Elektrisk energilagring: Som standard används elektriskt läge. Motorn (AC220V/DC220V, effekt ≤ 150W) driver reduceringsväxelsetet att fungera och driver energilagringsaxeln att rotera. Energilagringsaxeln komprimerar stängningsfjädern genom kammechanismen. När fjädern är komprimerad till den angivna sträckningen (som motsvarar energilagringsfullbordande position) engagerar energilagringspålen och låser med ratten. Samtidigt utlöser sträckningsvälten motorn att avbryta ström, och energilagringsprocessen avslutas (tid ≤ 15s), och mekanismen går in i vänteställning för stängning.
Manuell energilagring: Som ett nödbakuppsättning, när motorn misslyckas eller saknas ström, kan energilagringsaxeln roteras genom att infoga en manuell svängarm, manuellt komprimerar stängningsfjädern tills pålen låses. Svängarmen måste roteras ≤ 40 varv (med en hastighet av 30r/min) under hela processen för att säkerställa normal energilagring i nödsituationer.
2. Utförande av öppnings- och stängningsåtgärder
Stängningsoperation: Efter att ha mottagit stängningssignalen, energiseras stängningsmagnet att trycka på frigörandemechanismen för att frigöra energilagringspålen. Stängningsfjädern frigör genast elastisk potentialenergi, vilket driver rörliga kontakten i omkopplingsenheten att snabbt stänga genom kopplingsmekanism, fullbordar stängningsprocessen; samtidigt kommer stängningsåtgärden att synkroniserat sträcka öppningsfjädern, lagrar energi i förväg för efterföljande öppningsåtgärder.
Öppningsoperation: Vid mottagande av öppningssignal (eller manuell dragning av öppningshändtaget), aktiveras öppningsmagnet (eller mekanisk frigörandekomponent), öppningslåset frigörs, öppningsfjädern frigör energi, och överföringsmekanismen dras för att snabbt avbryta rörlig kontakt, avbryter kretsen (öppningstid ≤ 25ms, kan snabbt avbryta felström, minskar olyckors inverkan).

Nyckelstrukturdesign: tillförlitliga egenskaper anpassade till mellanspänningsscenarier
1. Högstabil mekanisk arkitektur
Modulär komponentdesign: Energilagringskomponenten (fjäder, växelsett), överföringskomponenten (koppling, kam) och kontrollkomponenten (magnet, sträckningsvälte) är separerade till oberoende moduler, anslutna av noggranna axellådor med matchningsnoggrannhet på 0.05mm, minskar mekanisk friktion och förläng livslängd (≥ 10000 öppnings- och stängningsåtgärder).
Högstyrka materialval: Stängningsfjädern är gjord av 60Si2MnA legerringsstål, som genomgått isoterm kvävning och temperering, med dragstyrka på ≥ 1800MPa och ingen permanent deformering efter långtidsenergilagring; överföringskopplingen och energilagringsaxeln är gjorda av Q235B kallvalsat plåt, med galvaniserad yta (zinklager tjocklek ≥ 8 μm) och saltnebelkorrosionsbeständighet på 480 timmar, lämplig för fuktiga och dammiga fördelningsmiljöer.
2. Bequem operation och statusövervakning
Visuell statusindikation: Mekanismens behållare är utrustad med mekaniska pekare för "energilagringsstatus" (röd - ej lagrad/grön - lagrad) och "öppning/stängning status" (blå - öppen/gul - stängd), vilket kan intuitivt fastställa utrustningens nuvarande status utan demontering, underlättar platsinspektion och felsökning.
Kompatibel monteringsgränssnitt: Botten är utformad med standardiserade monteringshål (hålavsättning lämplig för universella monteringsdimensioner för 10kV-35kV brytare), vilka inte kräver anpassade ställor och kan fastsättas med 4 M12 skruvar, minskar installationstid till mindre än 30 minuter; elektrisk kablage använder inmatningskontakter, och anslutningen av öppnings- och stängningsmagnet och sträckningsvälte kräver ingen svetsning, vilket förbättrar effektiviteten av platsjustering.

 

Känn till din leverantör
Onlinebutik
Leveransprecision
Svarstid
100.0%
≤4h
Företagsöversikt
Arbetsplats: 1000m² Totala antalet anställda: Högsta årliga export (usD): 300000000
Arbetsplats: 1000m²
Totala antalet anställda:
Högsta årliga export (usD): 300000000
Tjänster
Verksamhetstyp: Försäljning
Huvudkategorier: Utrustningstillbehör/Utrustning för inspektion/Högspänningsutrustning/Lågspänningsapparater/mätinstrument/Produktionsutrustning/Elkomponenter
Livslång garantimanager
Hela-livets vård- och hanterings tjänster för utrustningsanskaffning, användning, underhåll och efterförsäljning, säkerställer säker drift av elformater, kontinuerlig kontroll och problemfri elanvändning
Utrustningsleverantören har godkänts genom plattformsbehörighetscertifiering och teknisk utvärdering, vilket säkerställer efterlevnad, professionalism och pålitlighet från källan

Relaterade produkter

Relaterad kunskap

  • Huvudtransformatorolyckor och problem med lättgasdrift
    1. Olycksfall (19 mars 2019)Kl 16:13 den 19 mars 2019 rapporterade övervakningsgränssnittet ett lätt gasåtgärd för huvudtransformator nr 3. I enlighet med Regler för drift av kraftomvandlare (DL/T572-2010) kontrollerade drift- och underhållspersonal (O&M) transformatorns tillstånd på plats.Bekräftelse på plats: Panelet WBH för icke-elektrisk skydd för huvudtransformator nr 3 rapporterade en lätt gasåtgärd för fas B i transformatorkroppen, och återställningen var ineffektiv. O&M-personal
    02/05/2026
  • Fel och hantering av enfasjordning i 10kV-fördelningsledningar
    Egenskaper och detekteringsanordningar för enfasiga jordfel1. Egenskaper hos enfasiga jordfelCentrala larmssignaler:Varningsklockan ringer och indikatorlampan med texten ”Jordfel på [X] kV bussavsnitt [Y]” tänds. I system med Petersens spole (bågsläckningsspole) för jordning av nollpunkten tänds också indikatorn ”Petersens spole i drift”.Indikationer från isoleringsövervakningsvoltmeter:Spänningen i den felaktiga fasen
    01/30/2026
  • Neutralpunktsjordningsdriftsläge för transformatorer i 110kV~220kV-nät
    Anslutningsläget för neutralpunktsjordning av transformatorer i 110kV~220kV nätverk bör uppfylla isoleringskraven för transformatorernas neutralpunkter, och man bör också sträva efter att hålla nollsekvensimpedansen i kraftstationerna i stort sett oförändrad, samtidigt som man säkerställer att det nollsekvenskompletta impedansen vid eventuella kortslutningspunkter i systemet inte överstiger tre gånger det positivsekvenskompletta impedansen.För 220kV- och 110kV-transformatorer i nya byggnadsproje
    01/29/2026
  • Varför använder anläggningar stenar grus kiselsten och krossad sten
    Varför använder anläggningar stenar, grus, kiselsten och krossad sten?I anläggningar kräver utrustning som strömförande och distributionstransformatorer, överföringslinjer, spänningsomvandlare, strömtransformatorer och kopplingsbrytare all jordning. Utöver jordning kommer vi nu att utforska i detalj varför grus och krossad sten vanligtvis används i anläggningar. Trots att de verkar vara vanliga spelar dessa stenar en viktig säkerhets- och funktionsroll.I anläggningsjordningsdesign—särskilt när f
    01/29/2026
  • Varför måste en transformatorjärnsträng anslutas till jord endast vid ett endera? Är inte flera anslutningspunkter till jord mer pålitligt?
    Varför måste transformatorernas kärna vara jordad?Under drift är transformatorernas kärna, tillsammans med de metalliska strukturerna, delarna och komponenterna som fastnar kärnan och vindningarna, alla belägna i ett starkt elektriskt fält. Under påverkan av detta elektriska fält får de en relativt hög potential i förhållande till marken. Om kärnan inte är jordad, kommer det att finnas en spänningsdifferens mellan kärnan och de jordade klampningsstrukturerna och tanken, vilket kan leda till inte
    01/29/2026
  • Förstå Transformer Neutral Grounding
    I. Vad är en neutralpunkt?I transformatorer och generatorer är den neutrala punkten en specifik punkt i vindningen där det absoluta spänningen mellan denna punkt och varje extern terminal är lika. I diagrammet nedan representerar punktOden neutrala punkten.II. Varför behöver den neutrala punkten anslutas till jord?Den elektriska anslutningsmetoden mellan den neutrala punkten och jorden i ett trefasströmsystem kallas förneutral jordningsmetod. Denna jordningsmetod påverkar direkt:Säkerheten, till
    01/29/2026
Ej hittat rätt leverantör än Låt verifierade leverantörer hitta dig Få Offert Nu
Ej hittat rätt leverantör än Låt verifierade leverantörer hitta dig
Få Offert Nu
Skicka förfrågan
+86
Klicka för att ladda upp fil
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet