Di kabinet switchgear,mekanisme operasiadalah komponen inti untuk mengendalikan pemutus pemutus sirkuit, penutupan dan pemeliharaan keadaan, dan proses kerjanya melibatkan transmisi mekanis, kontrol listrik dan transfer energi. Berikut ini adalah alur kerja terperinci dan tautan utama dari mekanisme operasi di kabinet switchgear:

1. Alur kerja dasar mekanisme operasi
(1) Operasi penutupan
Langkah 1: Penyimpanan Energi
Mekanisme pegas: Motor atau manual kompresi penyimpanan energi pegas (penguncian mekanis diperbaiki setelah penyelesaian penyimpanan energi).
Mekanisme elektromagnetik/hidrolik/pneumatik: energi disimpan oleh catu daya atau sistem tekanan gas/cair.
Langkah 2: Lepaskan energi
Setelah menerima sinyal penutupan (tombol manual atau perintah perlindungan relai), lepaskan energi yang disimpan (misalnya pelepasan pegas, energi elektromagnet, pembukaan katup hidrolik).
Langkah 3: Menggerak pemutus sirkuit
Energi menggerakkan kontak pemutus sirkuit yang dapat dipindahkan dan statis untuk menutup melalui komponen transmisi mekanis seperti batang dan roda gigi penghubung.
Langkah 4: Mempertahankan penutupan
Kait mekanis atau sistem tekanan mempertahankan keadaan penutupan dan memastikan kontak yang stabil.
(2) Operasi pemecahan
Sinyal Pemicu: Tombol Tripping Manual, Tindakan Perlindungan Relay (misalnya kesalahan sirkuit pendek), sinyal kontrol jarak jauh.
Rilis Energi:
Mekanisme Musim Semi: Pelepasan pegas perpisahan, dengan cepat tarik buka kontak.
Mekanisme elektromagnetik/hidrolik/pneumatik: Mendorong tersandung oleh gaya elektromagnetik atau perbedaan tekanan.
Proses pemadam busur: Ketika kontak dipisahkan, ruang pemadam busur (misalnya vakum, sf6) memadamkan busur dan memotong arus.
2. Pekerjaan Koperasi Mekanisme Operasi dan Kabinet Switchgear
(1) Sirkuit Kontrol Listrik
Sirkuit Penutupan:
Tekan tombol penutupan → relai kontrol berenergi → catu daya motor penyimpanan energi atau solenoid diaktifkan → mekanisme dioperasikan.
Sirkuit Breaking:
Relai pelindung mendeteksi kesalahan → mengirimkan sinyal tersandung → kumparan tersandung berenergi → memicu mekanisme untuk dilepaskan.
Perlindungan yang saling terkait:
Anti-misinya: Pastikan pemutus sirkuit hanya dapat dioperasikan ketika sakelar bumi tersandung dan pintu kabinet ditutup.
Indikasi Status: Umpan Balik Status 'penutupan/pemecahan' untuk memberi sinyal lampu atau sistem pemantauan melalui kontak tambahan.
(2) Sistem transmisi mekanik
Tautan: Mentransmisikan gerakan linier atau putar dari mekanisme operasi ke sistem kontak pemutus sirkuit.
Perangkat Buffer: Menyerap guncangan mekanis selama proses pembukaan dan penutupan untuk mencegah kontak memantul.
(3) Manajemen Energi
Mekanisme pegas: Motor penyimpanan energi secara otomatis merekomendasikan pegas setelah menutup pemutus sirkuit untuk mempersiapkan operasi berikutnya.
Mekanisme Hidraulik/Pneumatik: Mempertahankan tekanan pengenal dengan menggunakan kompresor atau pompa untuk memastikan kesiapan untuk operasi.
3. Contoh mekanisme operasi khas di kabinet switchgear
Kasus 1: Mekanisme pegas (tipe vakum switchgear VS1)
Penutupan: Menekan tombol penutupan → Motor mengompres pegas → Lepaskan saat penyimpanan energi selesai → kontak ditutup.
Pembukaan: Tindakan Perlindungan → Koil Pembukaan Berenergi → Latch dilepaskan → Spring dengan cepat terbuka.
Kasus 2: Mekanisme elektromagnetik (switchgear tegangan menengah konvensional)
Penutupan: Catu Daya DC Berenergi → Elektromagnet tertarik → Tautan pengemudi tutup.
Pemisahan: Koil pemisahan berenergi → mekanisme pelepasan diaktifkan → kontak dipisahkan.
Kasus 3: Mekanisme Hidrolik (GIS Tegangan Tinggi)
Penutupan: Pompa hidrolik membangun tekanan → silinder mendorong piston → kontak ditutup.
Pemisahan: Katup solenoid terbuka → pelepasan oli bertekanan tinggi → piston membalikkan gerakan dan pemisahan.
4. Pertimbangan Kritis
Keandalan Catu Daya Operasi:
Mekanisme pegas perlu memastikan bahwa catu daya motor penyimpanan energi adalah normal, dan mekanisme solenoid membutuhkan catu daya DC yang stabil (misalnya baterai).
Pemeliharaan Mekanik:
Lumasi secara teratur batang penghubung dan periksa keausan kait untuk mencegah kemacetan atau pelepasan yang salah.
Verifikasi fungsi interlock:
Uji fungsi interlocking dari 'lima-tahan' (misalnya mencegah sakelar pemutusan dari membuka dan menutup dengan beban).
Kemampuan beradaptasi lingkungan:
Di bawah lingkungan suhu rendah, mekanisme hidrolik harus mencegah oli dari pemadatan, dan mekanisme pneumatik harus mencegah kondensat dari pembekuan.
5. KONCLUSI
Mekanisme operasi di kabinet switchgear menyadari pembukaan dan penutupan pemutus sirkuit yang andal melalui proses loop tertutup 'transmisi pelepasan penyimpanan energi', dan kinerjanya memiliki dampak langsung pada kemampuan penghapusan kesalahan dan keamanan kabinet switchgear. Kinerja memiliki dampak langsung pada kemampuan penghapusan kesalahan dan keamanan switchgear. Dalam operasi aktual, perlu untuk melakukan pemeliharaan komprehensif dalam kombinasi dengan kontrol listrik, transmisi mekanik dan sistem energi untuk memastikan respons yang cepat dan umur layanan yang panjang. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kirim kami:pannie@hdswitchgear.com.




