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


CT40 tavaszi működési mechanizmus

  • CT40 Spring Operating Mechanism

Kulcsattribútumok

Márka Switchgear parts
Modell szám CT40 tavaszi működési mechanizmus
Nominalis feszültség 40.5kV
Nominalis frekvencia 50/60Hz
Sorozat CT40

Szállító által nyújtott termékleírások

Leírás

A CT40 rugó-operált mechanizmus egy energiaellátási komponens, amely kifejezetten 10kV-40,5kV közép- és magasfeszültségű átkapcsoló berendezésekhez (mint például vakuum átkapcsolók, SF6 terhelési kapcsolók) szánt. A rugóenergia-tárolás alapján működő forrásával a stabil mechanikai teljesítménye, rugalmas működési módja és széles alkalmazhatósága miatt fontos eszközzé vált a középfeszültségű elosztási rendszerekben, ipari átmerési állomásokban és külső elosztási hálózatokban. Pontos és megbízható energiatámogatást nyújt a kapcsolók nyitási és záró műveleteire, garantálva az energiaszerkezet biztonságos és stabil működését.
1. Alapvető működési elv: Rugóenergia-tárolás alapján hatékony logika
A CT40 rugó-operált mechanizmus alapja a "tárolt energia kiadása" mechanikai átvitel ciklusa, amely a rugóban tárolt rugalmas potenciális energián keresztül vezeti a kapcsolóeszközt a nyitási és záró műveletek végrehajtásához. A konkrét folyamat a következő:
1. Energia-tárolási szakasz
Elektromos energia-tárolás: Alapértelmezés szerint elektromos módot használnak. A motor (AC220V/DC220V, teljesítmény ≤ 150W) a csillagfogaskerék-sorozatot vezeti, és megforgatja az energia-tároló tengelyt. Az energia-tároló tengely a rugómechanizmus révén összezsugorítja a záró rugót. Amikor a rugó elérte a beállított úthosszat (ami megfelel az energia-tárolás befejezésének), az energia-tároló fogaskerék rögzíti és zárja le a fogaskerékkel. Ugyanakkor a menetmérő kapcsoló aktiválja a motort, hogy kivágja a tápellátást, és a tárolási folyamat befejeződik (idő ≤ 15s), és a mechanizmus várakozási állapotba kerül a zárásra.
Kézi energia-tárolás: Egy válsági tartalék módszer, amikor a motor hibás vagy nincs tápellátás, a kézi ráncsó beszúrásával forgathatják az energia-tároló tengelyt, kézi módon összezsugorítva a záró rugót, amíg a fogaskerék rögzítése nem történik. A teljes folyamat során a ráncsónak ≤ 40 fordulatot kell megfordítania (30 fordulat/perc sebességgel), hogy biztosítsa a normális energia-tárolást válságsituációban.
2. Nyitási és záró műveletek végrehajtása
Záró művelet: A záró jel fogadása után a záró elektromágneses vas energiát kap, amely a szabaddalásító mechanizmust indítja, hogy feloldja az energia-tároló fogaskeréköt. A záró rugó azonnal kiadja a rugalmas potenciális energiát, amely a kapcsolóeszköz mozgó kapcsolóját gyorsan zárja a kapcsolóelemek által, befejezve a záró folyamatot; Ugyanakkor a záró művelet egyszerre kinyújtja a nyitó rugót, előre tárolva energiát a későbbi nyitási műveletekre.
Nyitó művelet: A nyitó jel fogadása (vagy kézi nyitó keverék húzása) után a nyitó elektromágnes (vagy mechanikus szabaddalásító elem) aktiválódik, a nyitó zár feloldódik, a nyitó rugó kifullad, és a továbbító mechanizmus gyorsan kiszakítja a mozgó kapcsolót, levágva a áramkört (nyitási idő ≤ 25ms, gyorsan levágja a hibajelzést, csökkentve a balesetek hatását).

Kulcsfontosságú szerkezeti tervezés: megbízható jellemzők középfeszültségű helyzetekhez
1. Magas stabilitású mechanikai architektúra
Moduláris komponens tervezés: Az energia-tároló komponens (rugó, fogaskerék), a továbbító komponens (kapcsolóelem, cam) és a vezérlő komponens (elektromágnes, menetmérő kapcsoló) független modulokra osztott, 0,05mm-es pontossággal illesztett szívvel, csökkentve a mechanikai súrlódást és meghosszabbítva a mechanikai élettartamot (≥ 10000 nyitási és záró művelet).
Magas erőségű anyag kiválasztása: A záró rugó 60Si2MnA legénycsapacskával készült, izothermális hardening és melegítéses kezelésen ment keresztül, 1800MPa feletti húzóerőt és hosszú távú energia-tárolás után nem marad végleges deformáció; A továbbító kapcsolóelemek és az energia-tároló tengely Q235B hidegrántolt acéllemből készült, galvanizált felülettel (zinkrétezett vastagság ≥ 8 μ m) és 480 órás sóharmat ellenállással, alkalmas nedves és poros elosztási környezetekre.
2. Kényelmes művelet és állapotfigyelés
Látható állapotjelzés: A mechanizmus háza tartalmaz mechanikus mutatókat az "energia-tárolási állapot" (piros - nincs tárolva/zöld - tárolva) és "nyitási/záró állapot" (kék - nyitva/sárga - zárva) számára, ami intuitíven meghatározza az eszköz jelenlegi állapotát, anélkül, hogy szükség lenne a bontásra, megkönnyítve a helyszíni ellenőrzést és hibaelhárítást.
Kompatibilis telepítési interfész: Az alján standardizált telepítési lyukak találhatók (lyukak távolsága 10kV-35kV átkapcsolók univerzális telepítési méreteihez illő), amelyek nem igényelnek testreszerelt tartókocsi, és 4 M12 csavarral rögzíthető, csökkentve a telepítési időt 30 perc alá; Az elektromos vezetékbeállítás csatlakoztatási terminálokat használ, és a nyitó és záró elektromágnesek, valamint a menetmérő kapcsolók csatlakoztatása nem igényel hegesztést, ami javítja a helyszíni hibaelhárítás hatékonyságát.

 

Ismerje meg szállítóját
Online bolt
Időben történő szállítási arány
Válaszidő
100.0%
≤4h
Céges áttekintés
Munkahely: 1000m² Összes alkalmazott: Legmagasabb éves export (USD): 300000000
Munkahely: 1000m²
Összes alkalmazott:
Legmagasabb éves export (USD): 300000000
Szolgáltatások
Üzleti típus: Értékesítés
Főkategóriák: Eszköz alkatrészei/Ellenőrző eszköz/Magas feszültségű eszközök/Alacsony feszültségű eszközök/mérőeszközök/Gyártási felszerelés/Villamos technikai eszközök
Életciklus-kezelés
Felszerelések beszerzésétől, használatától, karbantartásától és posztvásárlási támogatásától kezdve egész életen át tartó gondoskodást nyújtó szolgáltatások, biztosítva az elektromos berendezések biztonságos működését, folyamatos ellenőrzést és aggodalommentes energiafogyasztást
A berendezésszállító átment a platform minősítési tanúsításon és technikai értékelésen, így biztosítva a megfelelőséget, szakmai hozzáértést és megbízhatóságot forrás szinten.

Kapcsolódó termékek

Kapcsolódó ismeretek

  • Főátalakító katasztrófák és könnyűgáz-működési problémák
    1. Balesetjegyzék (2019. március 19.)2019. március 19-én 16:13-kor a figyelőháttérben jelentkezett a 3. főtranzformátor enyhe gázmozgása. A Tranzformátorok üzemeltetési szabályzata (DL/T572-2010) értelmében az üzemeltetési és karbantartási (O&M) személyzet megvizsgálta a 3. főtranzformátor helyi állapotát.Helyszíni megerősítés: A 3. főtranzformátor WBH nem-elektromos védelmi táblája jelentse B fázisú enyhe gázmozgást, a visszaállítás nem volt hatásos. Az O&M személyzet megvizsgálta a 3.
    02/05/2026
  • 10 kV elosztási vonalak egyfázisú földeléseinek hibái és kezelése
    Egyfázisú földzárlatok jellemzői és érzékelő eszközei1. Egyfázisú földzárlatok jellemzőiKözponti riasztójelek:A figyelmeztető csengő megszólal, és az „[X] kV buszszakasz [Y] földzárlata” feliratú jelzőlámpa világítani kezd. Petersen-kör (ívföltöltés-kiegyenlítő tekercs) által földelt semlegespontú rendszerekben a „Petersen-kör működésben” jelzőlámpa is megvilágosodik.Szigetelés-ellenőrző feszültségmérő jelei:A hibás fázis feszültsége csökken (részleges földelés esetén) vagy nullára esik (teljes
    01/30/2026
  • 110kV~220kV villamos hálózati transzformátorok nullapontjának földelési módja
    A 110kV–220kV villamos háló transzformátorainak semleges pontjának kötőzetének módja meg kell felelni a transzformátorok semleges pontjának izolációs tűrőképességének, és törekedni kell arra, hogy az átalakító telepek nulladrendű ellenállása alapvetően változtatástól mentesen maradjon, miközben biztosítani kell, hogy a rendszer bármely rövidzárlati pontján a nulladrendű összegző ellenállás legfeljebb háromszorosa legyen a pozitív rendű összegző ellenállásnak.Az új építési projektekben és technol
    01/29/2026
  • Miért használják a transzformátorházak kavicsokat sziklát és darabkát?
    Miért használják a kőzeteket, a sziklát, a kavicsokat és a törött kőt az átalakítóállomásokban?Az átalakítóállomásokban, mint például a tápegységek, a terheléselosztó transzformátorok, a továbbítási vezetékek, a feszültségtranszformátorok, az áramerősség-transzformátorok és a kapcsolók összes eszközének meg kell kapcsolódnia a földdel. A földkapcsolódáson túl most részletesen ismertetjük, miért használják gyakran kavicsot és törött követ az átalakítóállomásokban. Bár ezek a kavicsok általánosnak
    01/29/2026
  • Miért kell egy transzformátor magát csak egy ponton kötni a földre? Nem lenne megbízhatóbb a többpontos földelés?
    Miért kell a transzformátor magját földelni?A működés során a transzformátor magja, valamint a magot és a tekercseket rögzítő fém szerkezetek, részek és alkatrészek erős elektromos mezőben helyezkednek el. Ennek hatására viszonylag magas potenciált vesznek fel a földre nézve. Ha a mag nincs földelve, akkor a mag és a földelt rögzítő szerkezetek, valamint a tartály között potenciális különbség jön létre, ami esetlegesen ideiglenes kibocsátást okozhat.Ezenkívül a működés során a tekercsek körül er
    01/29/2026
  • A transzformátor fémvesztőhöz való kapcsolása értelmezése
    I. Mi az a semleges pont?A transzformátorokban és generátorekban a semleges pont olyan pont a tekercsben, ahol a kiváltó feszültség ennek a ponthoz és minden külső csapcsomponhoz viszonyítva egyenlő. Az alábbi ábrán az O pont jelöli a semleges pontot.II. Miért szükséges a semleges pont földelése?A háromfázisú AC villamos hálózatban a semleges pont és a föld közötti elektrikus kapcsolódási mód a semleges földelési mód. Ez a földelési mód közvetlenül befolyásolja:A hálózat biztonságát, megbízhatós
    01/29/2026
Még nem találta meg a megfelelő beszállítót? Hagyja, hogy az ellenőrzött beszállítók megtaláljanak. Ajánlatot kérni most
Még nem találta meg a megfelelő beszállítót? Hagyja, hogy az ellenőrzött beszállítók megtaláljanak.
Ajánlatot kérni most
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez
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