1. Alapvető munka elv

A megszakító alapfunkciójaüzemeltetési mechanizmusaz, hogy az érintkezőket gyorsan megindítsák a kapu gyors kinyitásához/bezárásához, és a munkafolyamat három szakaszra osztható:
Energiatároló szakasz:A motor, a kézi vagy a hidraulikus szivattyú -tároláson keresztül a mechanikus energia (rugós kompresszió / hidraulikus energiatárolás) tárolása
Tartási szakasz:A mechanikus reteszen vagy hidraulikus szelepen keresztül az energiatárolás állapotának fenntartása érdekében
Megszabadulási szakasz:Az energia felszabadítása a vezérlőjel fogadása után, az érintkezési mozgás megnyomásával
2. A mainstream működési mechanizmus működési elve összehasonlítása
| Mechanizmus típusa | Energiatárolási módszer | Energiaátadási közeg | Indító mechanizmus | Tipikus kiadási idő |
| Forrásmechanizmus | Motor/kézi tömörítési rugó | Mechanikai kapcsolat | Elektromágneses felszabadulás | 25-45 MS |
| Hidraulika | A szivattyú nyomást gyakorol | nagynyomású olaj | A mágnesszelep megnyitja a vonalat | 20-40 MS |
| Pneumatikus mechanizmus | Légkompresszor tárolás | Sűrített levegő | Gyors kipufogószelep | 15-35 MS |
| Elektromágneses mechanizmus | Kondenzátor energiatárolás | Elektromágneses erő | Nagy áramú impulzus | 10-30 MS |
Példa egy dinamikus folyamatra (tavaszi mechanizmus)
Az energiatároló motor aktiválódik → rugós tömörítések → reteszkák → A tekercs töréses tekercse → reteszes kiadások → Rugó energia nyomások csatlakozó rúd → Az érintkező elválasztások elválasztják
3. A legfontosabb működési jellemzők követelményei
Törésjellemzők:Meg kell felelnie a rövidzárlati áram azonnali törési követelményeknek (tipikus, mint 50 ms)
Záró tulajdonságok:meg kell küzdenie az érintkezési rugó reakcióerőjét, a megbízható bezárás biztosítása érdekében
Szinkronizálás:A multi-törés megszakítójának háromfázisú működési időbeli különbségének kell lennie<2ms.
Kioldó funkció:Kerülje a folyamatos „split-besorolás-split” oszcillációt a rövidzárlati hiba során.
4. A különböző működési mechanizmusok alkalmazási tartománya
Ⅰ. Feszültségosztály -adaptáció
Mechanizmus típusa alkalmazható feszültségtartomány tipikus alkalmazási forgatókönyv
Tavaszi mechanizmus 12kV -40. 5kV SwitchGear elosztóhálózatokhoz, gyűrűs szekrényekhez
Hidraulikus mechanizmus 72.5KV -1100 KV UHV GIS, erőmű kimeneti megszakítója
Pneumatikus mechanizmus 35kV -252 KV vasúti tapadású tápegység, gyakori működési alkalmak
Elektromágneses mechanizmus 12kV -36 KV DC megszakító, speciális kapcsolóberendezés
Ⅱ. Ipari alkalmazás bontás
(1) energiarendszer
Átviteli hálózat: Hidraulikus mechanizmus (550 kV felett), rugós mechanizmus (110 kV alatt)
Elosztóhálózat: Rugó mechanizmus (több mint 80%-os elszámolás)
Új energiamezőállomás:
Fotovoltaikus erőművek: Porálló rugó mechanizmus
A tengeri szélenergia: korróziógátló hidraulikus mechanizmus
(2) Ipari mező
Vas- és acél kohászat: Magas hőmérsékletű hidraulikus mechanizmus (elektromos ívkemence kapcsoló)
Petrolkémiai: Robbanásbiztos pneumatikus mechanizmus
Adatközpont: Intelligens rugó mechanizmus (állapotfigyeléssel)
(3) Vasút
Electrified railway: high-frequency pneumatic mechanism (average daily operation >50 -szer)
Metro DC tápegység: Elektromágneses állandó mágnes hibrid mechanizmus
5.Az vegye fel minket
A Shaanxi Huadian Electric Co., Ltd. a megszakító működési mechanizmusainak vezető gyártója, 20 éves kutatási és fejlesztési tapasztalattal, vegye fel velünk a kapcsolatot a professzionális megoldásokkal:pannie@hdswitchgear.com.




