Atsperu darbības mehānisms
Atsperu darbības mehānisms sastāv no četrām daļām: atsperes enerģijas uzkrāšanas, aizvēršanas apkopes, atvēršanas apkopes un atvēršanas.Tas sastāv no aptuveni 200 komponentiem un izmanto enerģiju, kas uzkrāta atsperes spriegumā un saraušanā, lai kontrolētu ķēdes pārtraucēja aizvēršanas un atvēršanas darbības. Atsperes enerģijas uzkrāšana tiek panākta ar enerģijas uzkrāšanas motora samazināšanas mehānisma darbību, savukārt ķēdes pārtraucēja aizvēršanas un atvēršanas darbības kontrolē aizvēršanas un atvēršanas spoles. Tāpēc slēdža aizvēršanas un atvēršanas operācijām nepieciešamā enerģija ir atkarīga no pavasarī uzkrātās enerģijas un nav atkarīga no elektromagnētiskā spēka lieluma, tādējādi ir nepieciešamas salīdzinoši nelielas slēgšanas un atvēršanas strāvas.

Galvenās atsperu{0}}mehānismu priekšrocības ir:
Zema aizvēršanās un atvēršanas strāva, kas novērš vajadzību pēc lieljaudas{0}}barošanas avotiem;
Attālināta elektriskās enerģijas krātuve elektriskai aizvēršanai un atvēršanai vai lokāla manuāla enerģijas krātuve manuālai aizvēršanai un atvēršanai, kas ļauj manuāli aizvērt un atvērt arī tad, ja nav pieejama darba strāvas padeve vai darbības mehānisms atsakās darboties elektriski; Ātri aizvēršanās un atvēršanas ātrumi, ko neietekmē strāvas padeves sprieguma svārstības, un ātra automātiska atkārtota aizvēršana;
Mazjaudas enerģijas uzkrāšanas motors, izmantojams gan maiņstrāvai, gan līdzstrāvai;
Atsperu{0}}darbināmie mehānismi nodrošina optimālu enerģijas pārneses saskaņošanu un ļauj izmantot vienu un to pašu darbības mehānismu slēdžiem ar dažādām pārrāvuma strāvas specifikācijām, vienkārši izvēloties dažādas enerģijas uzkrāšanas atsperes, tādējādi nodrošinot izcilu izmaksu-efektivitāti.
Galvenie atsperu{0}}mehānismu trūkumi ir:
Struktūra ir salīdzinoši sarežģīta, ražošanas process ir sarežģīts, nepieciešama augsta apstrādes precizitāte, un ražošanas izmaksas ir salīdzinoši augstas;
Darbības spēks ir liels, un tam nepieciešama liela komponentu izturība;
Mehāniskas kļūmes var rasties, izraisot darbības mehānisma nedarbošanos, izdegot noslēgšanas spoli vai gala slēdzi;
Notiek viltus atslēgšanās, un dažreiz pēc viltus izslēgšanas slēdzi nevar pilnībā atvērt, tāpēc nav iespējams noteikt tā aizvēršanas vai atvēršanas stāvokli;
Atvēršanas ātruma raksturlielumi ir slikti.
Pastāvīgā magnēta darbības mehānisms
Pastāvīgā magnēta darbības mehānisms izmanto pilnīgi jaunu darbības principu un struktūru, kas sastāv no pastāvīgā magnēta, aizvēršanas spoles un atvēršanas spoles. Tas novērš kustīgās saites, atbrīvošanas/bloķēšanas ierīces un citas sastāvdaļas, kas atrodas atsperēs un elektromagnētiskajos darbības mehānismos. Tā vienkāršā struktūra un minimālais detaļu skaits (aptuveni 50) nodrošina tikai vienu galveno kustīgo daļu darbības laikā, kas nodrošina augstu uzticamību. Tas izmanto pastāvīgo magnētu, lai uzturētu ķēdes pārtraucēja pozīciju, padarot to par elektromagnētiski darbināmu, pastāvīgi magnētu{4}}turamu un elektroniski vadāmu darbības mehānismu.
Pastāvīgā magnēta darbības mehānisma darbības princips: Kad noslēdzošā spole ir iedarbināta, tā magnētiskās ķēdes augšējā daļā rada magnētisko plūsmu pretējā virzienā, kā pastāvīgs magnēts. Magnētiskais spēks, ko rada divu magnētisko lauku superpozīcija, liek kustīgajam dzelzs kodolam virzīties uz leju. Kad tas ir pavirzījies apmēram uz pusi, sakarā ar gaisa spraugas samazināšanos magnētiskās ķēdes apakšējā daļā, pastāvīgā magnēta magnētiskās spēka līnijas pāriet uz apakšējo daļu. Šajā laikā aizvēršanas spoles magnētiskais lauks ir tādā pašā virzienā kā pastāvīgā magnēta magnētiskais lauks, tādējādi paātrinot kustīgo dzelzs serdi, lai tas kustētos uz leju un beidzot sasniedz slēgto stāvokli. Šajā laikā slēgšanas strāva pazūd, un pastāvīgais magnēts izmanto zemas magnētiskās pretestības kanālu, ko nodrošina kustīgie un stacionārie dzelzs serdeņi, lai saglabātu kustīgo dzelzs serdi stabilā slēgtā stāvoklī. Kad atvēršanas spole ir iedarbināta, tā rada magnētisko plūsmu magnētiskās ķēdes apakšējā daļā pretējā virzienā pret pastāvīgo magnētu. Magnētiskais spēks, ko rada divu magnētisko lauku superpozīcija, liek kustīgajam dzelzs kodolam virzīties uz augšu. Kad tas ir pavirzījies apmēram uz pusi, sakarā ar gaisa spraugas samazināšanos magnētiskās ķēdes augšējā daļā, pastāvīgā magnēta magnētiskās spēka līnijas pāriet uz augšējo daļu. Šajā laikā atvēršanas spoles magnētiskais lauks ir tādā pašā virzienā kā pastāvīgā magnēta magnētiskais lauks, tādējādi paātrinot kustīgo dzelzs serdi, lai tas kustētos uz augšu un beidzot sasniegtu atvērto stāvokli. Šajā laikā atvēršanas strāva pazūd, un pastāvīgais magnēts izmanto zemas magnētiskās pretestības kanālu, ko nodrošina kustīgie un stacionārie dzelzs serdeņi, lai noturētu kustīgo dzelzs serdi stabilā atvērtā stāvoklī.
Pastāvīgo magnētu darbības mehānismu galvenās priekšrocības ir:
Tajos tiek izmantots bistabils,{0}}divspoles mehānisms. Pastāvīgā magnēta darbības mehānisma atvēršanas un aizvēršanas darbības tiek veiktas, atverot un aizverot spoles. Pastāvīgais magnēts darbojas kopā ar spolēm, efektīvi atrisinot problēmu, kas saistīta ar lielas jaudas enerģijas nepieciešamību atvēršanai un aizvēršanai. Tā kā pastāvīgā magnēta magnētiskā lauka enerģiju var izmantot atvēršanas un aizvēršanas darbībai, tiek samazināta spolēm nepieciešamā enerģija, tādējādi novēršot nepieciešamību pēc lielām darba strāvām.
Kustīgās dzelzs serdes kustība uz augšu-un-uz leju, izmantojot kloķa sviru un izolējošo vilkšanas stieni, iedarbojas uz slēdža vakuuma pārtraucēja kustīgajiem kontaktiem, realizējot ķēdes pārtraucēja atvēršanos vai aizvēršanos. Tas aizstāj tradicionālo mehānisko bloķēšanas metodi, ievērojami vienkāršojot mehānisko struktūru, samazinot palīgmateriālus, samazinot izmaksas, samazinot iespējamos atteices punktus, ievērojami uzlabojot mehāniskās darbības uzticamību un nodrošinot darbību bez apkopes, ietaupot uzturēšanas izmaksas.
Pastāvīgā magnēta darbības mehānisms var lepoties ar gandrīz{0}}noturīgu pastāvīgā magnēta spēku, tā kalpošanas laiku līdz 100 000 cikliem, un tas izmanto elektromagnētisko spēku atvēršanai un aizvēršanai, vienlaikus saglabājot bistabilu pozīciju ar pastāvīgā magnēta spēku. Tas vienkāršo transmisijas mehānismu, samazina enerģijas patēriņu un troksni, kā arī piedāvā vairāk nekā trīs reizes ilgāku kalpošanas laiku nekā elektromagnētiskajiem un atsperu darbības mehānismiem.
Papildu slēdzis izmanto bezkontakta, -bez komponentiem, bez nodiluma- un atlēciena-bezkontakta elektronisko tuvuma slēdzi, novēršot kontaktu problēmas, nodrošinot uzticamu darbību un to neietekmē ārējie vides faktori. Tam ir arī ilgs kalpošanas laiks, augsta uzticamība un tiek novērstas saskares atlēcienu problēmas.
Tiek izmantota sinhronās nulles{0}šķērsošanas pārslēgšanas tehnoloģija. Elektroniskās vadības sistēmas vadībā ķēdes pārtraucēja kustīgie un stacionārie kontakti aizveras, kad sistēmas sprieguma viļņu forma šķērso nulli, un atveras, kad strāvas viļņu forma šķērso nulli, radot ļoti mazas ieslēgšanas strāvas un pārspriegumus. Tas samazina darbības ietekmi uz elektrotīklu un aprīkojumu. Turpretim elektromagnētisko un atsperu darbības mehānismu darbība ir nejauša, kā rezultātā rodas lielas-amplitūdas iedarbināšanas strāvas un pārspriegumi, kas būtiski ietekmē elektrotīklu un aprīkojumu.
Pastāvīgā magnēta darbības mehānisms var veikt lokālas/attālinātas atvēršanas un aizvēršanas darbības, kā arī aizsardzības aizvēršanas un aizvēršanas funkcijas, un to var atvērt manuāli. Tā kā darbībai nepieciešamā barošanas jauda ir maza, kondensators tiek izmantots kā tiešais barošanas avots atslēgšanai un aizvēršanai. Kondensatoram ir īss uzlādes laiks, maza uzlādes strāva un spēcīga triecienizturība, un tas joprojām var veikt ķēdes pārtraucēja atvēršanas un aizvēršanas darbības pēc strāvas padeves pārtraukuma.
Pastāvīgo magnētu darbības mehānismu galvenie trūkumi ir:
Tos nevar manuāli aizvērt. Pēc darba jaudas zuduma un kondensatora iztukšošanās, ja kondensatoru nevar uzlādēt, aizvēršanas darbību nevar veikt vēlreiz.
Manuālai atvēršanai nepieciešams pietiekami liels sākotnējais atvēršanas ātrums, tādēļ nepieciešams ievērojams spēks; pretējā gadījumā atvēršanas darbību nevar veikt.
Enerģijas uzglabāšanas kondensatoru kvalitāte ir nekonsekventa un grūti garantējama.
Ir grūti iegūt ideālus atvēršanas ātruma raksturlielumus.
Pastāvīgā magnēta darbības mehānisma atvēršanas izejas jaudu ir grūti uzlabot.
Salīdzinājums
Funkcijas un izmēri | Pavasara darbības mehānisms | Pastāvīgā magnēta darbības mehānisms |
|---|---|---|
| Tehnoloģiju briedums | Tas ir ļoti nobriedis, plaši izmantots, un tam ir ilga darbības vēsture un liela lietotāju bāze. | Lai gan jaunākās tehnoloģijas attīstās strauji, tām trūkst pietiekamas darbības pieredzes un{0}}ilgtermiņa datu uzkrāšanas. |
| Struktūra un uzticamība | Tam ir sarežģīta struktūra ar simtiem detaļu, tostarp daudzām mehāniskām sastāvdaļām, piemēram, klaņi un aizbīdņi. Tam ir daudz potenciālu atteices punktu, un tai ir nepieciešama augsta ražošanas precizitāte, kvalitatīvi materiāli un pareiza apkope. | Pateicoties ārkārtīgi vienkāršai struktūrai un tikai vienai galvenajai kustīgajai daļai, tas novērš vajadzību pēc mehāniskām atbrīvošanas vai bloķēšanas ierīcēm. Tas būtiski samazina atteices avotus, pagarinot mehānisko kalpošanas laiku līdz vairāk nekā 100 000 cikliem un viegli panākot darbību bez apkopes-. |
| Darbības veiktspēja | Tam ir ātrs darbības ātrums (apmēram 50 ms), taču tā izejas raksturlielumi nav labi saskaņoti ar vakuuma slēdžu prasībām, un tas ir jākompensē ar sarežģītu izciļņu savienošanas mehānismu. | Tam ir īpaši -ātra reakcija (līdz 20 ms) un izvades raksturlielumi, kas ir ideāli saskaņoti ar vakuuma slēdžiem, nodrošinot izteiksmīgu un tīru darbību. |
| Elektriskā vadība | To ir vienkārši vadīt, jo atvēršana un aizvēršana paļaujas uz tradicionālo elektromagnētisko spoli, lai kontrolētu fiksatoru. Tas nav jutīgs pret strāvas padeves sprieguma svārstībām un darbojas stabili. | Vadības process ir sarežģīts, balstoties uz enerģijas uzkrāšanas kondensatoriem, jaudas elektroniskām ierīcēm un viedajiem kontrolieriem. Tas ir jutīgs pret elektromagnētiskiem traucējumiem, un enerģijas uzglabāšanas kondensatoru kvalitātes stabilitāte pašlaik ir galvenais tehnoloģiskais trūkums. |
| Barošanas avots un enerģijas patēriņš | Aizvēršanas jauda tiek uzkrāta pavasarī, tāpēc aizvēršanas un atvēršanas strāvas ir mazas (1,5A-2,5A), un prasības līdzstrāvas barošanas avotam nav augstas. Motora enerģijas uzglabāšanas jauda ir tikai daži simti vatu. | Nepieciešamā papildu jauda ir ārkārtīgi maza (<1A), but the capacitor needs to release a high-power pulse (up to 2600W) instantaneously when closing and opening the circuit breaker. |
| Darbības metodes | Īpaši elastīgs. To var darbināt ar elektrisku barošanu enerģijas uzkrāšanai un darbībai, vai manuāli darbināt enerģijas uzkrāšanai un ieslēgšanai/izslēgšanai, ja nav strāvas padeves, nodrošinot spēcīgas avārijas darbības iespējas. | Manuāla aizvēršana un atvēršana netiek atbalstīta. Lai gan ir nodrošināts avārijas atvēršanas terminālis, tā iedarbināšanai ir nepieciešams ārējs momentānas lielas strāvas signāls, padarot avārijas darbību neērtu. |
| Izmaksas | Tam ir zemākas izmaksas un ievērojamas cenas priekšrocības. | Tas ir dārgāks, šobrīd maksā ievērojami vairāk nekā atsperu mehānismi. |
| Vides pielāgošanās spēja | Tas ir jutīgs pret apkārtējo vidi; smērviela var izžūt vai sabojāties, un detaļas var rūsēt, ietekmējot uzticamību. | Pateicoties vienkāršajai struktūrai un noslēgtajam dizainam, tas ir ļoti pielāgojams dažādām vidēm, kas ļauj labāk tikt galā ar skarbajiem apstākļiem. |
Kā izvēlēties
Ja par prioritāti piešķirat maksimālu uzticamību un izcilu veiktspēju un jums ir pietiekams budžets: pastāvīgā magnēta mehānisms neapšaubāmi ir labāka izvēle. Tas ir īpaši piemērots vietām ar īpaši augstām prasībām attiecībā uz elektroenerģijas padeves nepārtrauktību, sarežģītu apkopi (piemēram, jūras vēja parkiem un attāliem apgabaliem) vai biežu darbību. Tā inteliģentā fāzes{2}}selektīvās aizvēršanas funkcija efektīvi nomāc darbības pārspriegumu un ieslēgšanas strāvas, padarot to ideāli piemērotu kondensatoru bloku un citu pret pārejošiem procesiem jutīgu iekārtu pārslēgšanai.
Ja jūsu pieteikums ir vispārīgs un jūs augstu vērtējat tehnoloģisko gatavību, izmaksu kontroli un darbības vienkāršību: laika{0}}pārbaudītais atsperu mehānisms joprojām ir drošākā un ekonomiskākā izvēle. To plaši izmanto dažādās apakšstacijās, rūpnīcās, ēkās un citos vispārīgos lietojumos. Tā manuālās darbības iespēja ir būtisks drošības līdzeklis ārkārtas situācijās, piemēram, apakšstacijas jaudas zudumā.
Sazinieties ar mums
Shaanxi Huadian ir izmantojis minimālisma pastāvīgā magnēta mehānisma priekšrocības, lieliski saskaņojot tā izejas raksturlielumus ar vakuuma pārtraucēju. Galvenā darbības ķēde novērš sarežģītus mehāniskus bloķētājus un atvienošanas ierīces, ievērojami samazinot kustīgo daļu skaitu un būtiski samazinot atteices līmeni, nodrošinot patiesi ilgu kalpošanas laiku un bez apkopes{1}}darba. Tas saglabā atsperu mehānisma galveno avārijas priekšrocību. Pat ekstremālās situācijās, piemēram, stacijas jaudas zudums vai pastāvīgā magnēta kontrollera atteice, jūs joprojām varat veikt avārijas aizvēršanas darbības, izmantojot vienkāršu manuālu enerģijas uzkrāšanu. Tas nav tikai mehānisms, bet uzticams "fizisks rezerves" kritiskos brīžos. Jautājumu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar mums:pannie@hdswitchgear.com.




