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


CT40 prazni mehanizem

  • CT40 Spring Operating Mechanism

Ključne lastnosti

Znamka Switchgear parts
Model št CT40 prazni mehanizem
Napetost 40.5kV
Nominativna frekvenca 50/60Hz
Serija CT40

Opisi izdelkov od dobavitelja

Opis

Mehanski mehanizem CT40 z energijo v pržganih spiralah je pogonska komponenta, zasnovana posebej za srednje in visoko napetostno preklopniko (10kV-40.5kV), kot so vakuumski preklopniki in SF6 obremenilni preklopniki. Z energijo v pržganih spiralah kot glavno vir energije se je zaradi stabilnih mehanskih lastnosti, prožnega načina delovanja in široke prilagodljivosti postalo ključno opremo v sistemih srednje napetosti, industrijskih pretvorovalnikov in odprtokih distribucijskih omrežij. Nudi natančno in zanesljivo podporo pri odpiranju in zapiranju preklopnikov, kar zagotavlja varno in stabilno delovanje električnega sistema.
1. Osnovni načel delovanja: Učinkovita logika, poganjana z energijo v pržganih spiralah
Osnova mehanskega prenašanja v mehanizmu CT40 je cikel "skladiščenja in izpustitve energije", ki skozi elastično potencialno energijo, shranjeno v spirali, poganja preklopnik do dokončnega odpiranja in zapiranja. Specifičen postopek je naslednji:
1. Faza skladiščenja energije
Električno skladiščenje energije: Po privzetku se uporablja električni način. Motor (AC220V/DC220V, moč ≤ 150W) poganja reducijsko točilo, ki vrnetači vrtenje na os skladiščenja energije. Ta os skrči zapirno spiralno skozi mehanizem kamenca. Ko je spirala skrčena do določene dolžine (odgovarja položaju končnega skladiščenja energije), se zaganja zaganjalnik, ki se zakleni z kolom. Hkrati grede prepnejo motor, čeprav se proces skladiščenja energije zaključi (čas ≤ 15s), in mehanizem pride v stanje pripravljenosti za zapiranje.
Ročno skladiščenje energije: Kot nujno rezerwno sredstvo, ko motor ni delujoč ali je brez električnega zasilka, se lahko os skladiščenja energije vrte s ročnim rokeljem, ki ročno skrči zapirno spiralo, dokler se zaganjalnik ne zaklene. Skozi celoten postopek rokelj mora biti vrtan ≤ 40 obratov (hitrost 30 obratov/min) za zagotovitev normalnega skladiščenja energije v nujnih situacijah.
2. Izvajanje odpiranja in zapiranja
Zapiranje: Po sprejetju signala za zapiranje se zapirni elektromagnet napaja, da bi spustil mehanizem za odpustanje zaganjalnika. Zapirna spirala takoj izpusti elastično potencialno energijo, ki skozi vezalni prenosni mehanizem hitro zapre gibljiv kontakt preklopnika, dokonča zapiranje; hkrati bo ta dejanje tudi raztegnulo odpirajočo spiralo, za predhodno shranjevanje energije za nadaljnje odpiranje.
Odpiranje: Po sprejetju signala za odpiranje (ali ročnega povlečenja odpiralnega dršča), se aktivira odpirajoči elektromagnet (ali mehanski spustni element), odpiralni zastavek se odklene, odpirajoča spirala izpusti energijo, in prenosni mehanizem hitro odpre gibljiv kontakt, ki prekine tok (čas odpiranja ≤ 25ms, lahko hitro prekine strupen tok, zmanjša vpliv nesreče).

Ključni konstrukcijski vidiki: zanesljive značilnosti, prilagojene srednje napetostnim scenarijem
1. Visokostabilna mehanska arhitektura
Modularni dizajn komponent: Komponente za skladiščenje energije (spirale, točila), prenosne komponente (vezala, kamenci) in kontrolne komponente (elektromagneti, putni preklopniki) so ločene v samostojne module, povezane s preciznimi valjkami s točnostjo 0.05mm, kar zmanjša mehansko trenje in podaljša življenjski čas mehanizma (≥ 10000 operacij odpiranja in zapiranja).
Izbira materialov visoke trdnosti: Zapirna spirala je izdelana iz legiranega jekla 60Si2MnA, ki je bilo podvrženo termičnemu obdelavi izentropskemu ohlajevanju in temperiranju, z trdoto ≥ 1800MPa in brez trajne deformacije po dolgotrajnem skladiščenju energije; vezala in os skladiščenja energije so izdelani iz laminiranega jekla Q235B, z galvanizirano površino (debelina cinka ≥ 8 μm) in odporom proti solnemu prašnjavi 480 ur, primeren za vlage in prašne distribucijske okolice.
2. Pogodna uporaba in spremljanje stanja
Videzni indikator stanja: Korpus mehanizma je opremljen z mehanskimi kazalci za "stanje skladiščenja energije" (rdeča - ni shranjena/zelena - shranjena) in "stanje odpiranja/zapiranja" (modra - odprto/rumena - zaprto), ki omogoča intuitivno določitev trenutnega stanja opreme brez demontaže, olajša nadzor na mestu in iskanje težav.
Kompatibilni montažni vmesniki: Dno je opremljeno z standardnimi montažnimi luknjami (razmik luknjic ustrezno za univerzalne montažne mere 10kV-35kV preklopnikov), ki ne zahtevajo prilagojenih nosilcev in se lahko fiksira z 4 M12 vinti, kar zmanjša čas namestitve pod 30 minut; električno povezovanje uporablja stikala s pripadajočimi konektorji, povezava elektromagnetov za odpiranje in zapiranje ter putnih preklopnikov ne zahteva varjenja, kar poveča učinkovitost nastavitve na mestu.

 

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