Mar 28, 2025 Læg en besked

Hvordan fungerer driftsmekanismen i et switchgear -kabinet?

I switchgear -kabinettet,driftsmekanismeer kernekomponenten til kontrol af afbrydere, lukning og vedligeholdelse af staten, og dens arbejdsproces involverer mekanisk transmission, elektrisk kontrol og energioverførsel. Følgende er den detaljerede arbejdsgang og nøgleforbindelser i driftsmekanismen i switchgear -kabinettet:

Operating mechanism for -405 Indoor High Voltage Sulfur Hexafluoride Circuit Breaker

1. Grundlæggende arbejdsgang for driftsmekanisme


(1) Lukningsoperation


Trin 1: Energilagring

Forårsmekanisme: Motor eller manuel komprimeringsfjederenergilagring (mekanisk låsning fastgjort efter afslutningen af ​​energilagring).

Elektromagnetisk/hydraulisk/pneumatisk mekanisme: Energi opbevares af strømforsyning eller gas/flydende tryksystem.

Trin 2: Slip energi

Efter at have modtaget lukningssignalet (manuel knap eller relæbeskyttelseskommando), skal du frigive den gemte energi (f.eks. Forårsfrigivelse, Electromagnet Energisation, hydraulisk ventilåbning).

Trin 3: Aktivering af afbryderen

Energien driver afbryderens bevægelige og statiske kontakter for at lukke gennem mekaniske transmissionskomponenter såsom tilslutning af stænger og gear.

Trin 4: Vedligeholdelse af lukning

En mekanisk låse- eller tryksystem opretholder lukketilstand og sikrer stabil kontakt.

 

(2) Breaking Operation


Trigger -signaler: Manuel tripping -knap, relæbeskyttelseshandling (f.eks. Kortslutningsfejl), fjernbetjeningssignal.

Energiudgivelse:

Forårsmekanisme: Frigivelsen af ​​afskedsfjederen, trækker hurtigt kontakterne op.

Elektromagnetisk/hydraulisk/pneumatisk mekanisme: Kørsel af tripping med elektromagnetisk kraft eller trykforskel.

ARC -slukningsproces: Når kontakterne er adskilt, slukker lysbuen slukningskammer (f.eks. Vakuum, SF6) buen og afskærer strømmen.

 

2. Kooperativt arbejde med driftsmekanisme og switchgear -kabinet


(1) Elektrisk kontrolkredsløb


Lukningskredsløb:

Tryk på lukningsknappen → Kontrolrelæ er aktiveret → Strømforsyning af energilagringsmotor eller magnetventil er tændt → Mekanismen betjenes.

Breaking Circuit:

Beskyttelsesrelæ registrerer fejlen → sender udtrippesignalet → trippingspole er energisk → udløser mekanismen til at frigive.

Interlocking Protection:

Anti-Misoperation: Sørg for, at afbryderen kun kan betjenes, når jordafbryderen snubles, og skabsdøren er lukket.

Statusindikation: Feedback Status for 'Lukning/Breaking' til signallampe eller overvågningssystem gennem hjælpekontakt.

 

(2) Mekanisk transmissionssystem


Kobling: Send den lineære eller roterende bevægelse af driftsmekanismen til kontaktsystemet for afbryderen.

Bufferenhed: Absorber det mekaniske stød under åbnings- og lukningsprocessen for at forhindre, at kontakterne hopper.

 

(3) Energistyring


Forårsmekanisme: Energilagringsmotoren rekomprimerer automatisk foråret efter lukning af afbryderen for at forberede sig til den næste operation.

Hydraulisk/pneumatisk mekanisme: opretholder det nominelle tryk ved hjælp af en kompressor eller en pumpe for at sikre beredskab til drift.

 

3. eksempler på typiske driftsmekanismer i switchgearskabe


Sag 1: Forårsmekanisme (vakuumafbrydere type vs1)
Lukning: Tryk på lukningsknappen → Motor komprimerer fjederen → Udgivelse, når energilagring er komplet → Kontakt lukker.

Åbning: Beskyttelseshandling → Åbningsspole er aktiveret → Latch frigives → Forår åbnes hurtigt.

Sag 2: Elektromagnetisk mekanisme (konventionel mellemspændingsafbryder)
Afslutning: DC Strømforsyning Energiseret → Elektromagnet tiltrukket → Kørslindring lukker.

Opdeling: Opdelingsspole er energisk → Udgivelsesmekanisme er aktiveret → Kontakt er adskilt.

Sag 3: Hydraulisk mekanisme (GIS højspændingsafbryder)
Lukning: Hydraulisk pumpe opbygger tryk → Cylinder skubber stempel → Kontakt lukker.

Opdeling: Magnetventil Åbner → Olieudgivelser med højt tryk → Stempel vender bevægelse og splittelse.

 

4. kritiske overvejelser


Pålidelighed for driftstrømforsyning:

Fjedermekanismen skal sikre, at strømforsyningen af ​​energilagringsmotoren er normal, og magnetventilmekanismen har brug for en stabil DC -strømforsyning (f.eks. Batteri).

Mekanisk vedligeholdelse:

Smør regelmæssigt forbindelsesstangen og kontroller slettens slid for at forhindre fastklemning eller forkert frigørelse.

Interlock -funktionsverifikation:

Test sammenkoblingsfunktionen af ​​'fem-bevis' (f.eks. Forebyggelse af afbrydelse af afbryderen fra åbning og lukning med belastningen).

Miljøtilpasningsevne:

Under miljø med lav temperatur skal den hydrauliske mekanisme forhindre, at olien størkner, og den pneumatiske mekanisme bør forhindre, at kondensatet fryser.

 

5. Konklusion


Driftsmekanismen i Switchgear-kabinettet realiserer den pålidelige åbning og lukning af afbryderen gennem den lukkede sløjfe-proces med 'energilagringsfrigørelsestransmission', og dens ydeevne har en direkte indflydelse på fejlfjernelsesevnen og sikkerheden i switchgear-kabinettet. Dens ydeevne har en direkte indflydelse på fejlfjernelsesevnen og sikkerheden for switchgear. I den faktiske drift er det nødvendigt at udføre omfattende vedligeholdelse i kombination med den elektriske kontrol, mekaniske transmission og energisystem for at sikre hurtig respons og lang levetid. For mere information, send os:pannie@hdswitchgear.com.
 

Send forespørgsel

whatsapp

Telefon

E-mail

Undersøgelse