De fleste vakuumafbrydere bruger energilagring efter åbning eller under lukning. Kerneårsagen til dette er baseret på det højeste designprincip for at sikre pålidelig åbning.
Nøglekonklusion: Energilagring efter åbning
Betjeningssekvensen for de fleste fjeder-betjente vakuumafbrydere er som følger:
Ved modtagelse af åbningskommandoen åbner afbryderen.
Efter at åbningsoperationen er afsluttet, begynder mekanismen straks og automatisk at lagre energi (dvs. at lagre energi) til den næste lukkeoperation.
Efter at energilagring er afsluttet, går mekanismen i en "klar" tilstand og afventer lukkekommandoen.
Hvorfor? Dette er primært for at sikre, at afbryderen har absolut pålidelig åbningsevne under alle omstændigheder.
1. Forstå forskellen i energiforbrug mellem "lukning" og "åbning"
Dette er nøglen til at forstå dette problem:
Lukkedrift: Der kræves en enorm mængde energi for at overvinde:
Det betydelige tryk fra kontaktfjederen.
Friktionen af transmissionsmekanismen.
Vigtigst af alt: at slukke den lysbue, der er genereret af præ-nedbruddet.
Derfor er lukning en høj-energiproces, der skal være afhængig af forud-lagret fjederenergi (eller elektromagnetenergi) for at fuldføre hurtigt.
Åbning: Energi er primært nødvendig for at overvinde:
Holdemekanismens låsekraft (normalt meget lille).
Spændingen af åbningsfjederen (som typisk er meget svagere end lukkefjederen).
Derfor er åbning en-lavenergiproces. Ofte er en simpel kraft genereret ved at aktivere elektromagnetspolen tilstrækkelig til at udløse låsen og frigive energien i åbningsfjederen for at fuldende åbningen.
2. Hvorfor er "Store Energy After Opening"-designet vedtaget?
Denne designsekvens er baseret på det højeste sikkerhedsprincip for beskyttelse af strømsystem:
Sikring af pålidelig åbning under fejlforhold (højeste prioritet).
Forestil dig det mest ekstreme scenarie: en strømafbryder er lukket for en permanent kortslutningsfejl.-
Hvis designet er "Opbevar energi umiddelbart efter lukning", vil motoren begynde at lagre energi til næste lukkeoperation i det øjeblik, hvor lukkehandlingen er fuldført. Denne energilagringsproces tager tid (fra adskillige til ti sekunder).
Risiko: Hvis systembeskyttelsen under energilagringsprocessen afgiver en åbningskommando, der kræver, at afbryderen skal udløses, er lukkefjederen endnu ikke fuldt opladet! Selvom dette ikke vil påvirke afbryderens udløsning, vil den ikke automatisk kunne genlukke umiddelbart efter turen. Endnu vigtigere er, at den ikke er klar til næste afslutningsforsøg. Hvis systemet kræver en nødlukning (f.eks. når backup-strømkilden er aktiveret), vil afbryderen nægte at lukke på grund af mangel på energi.
Fordelene ved "energilagring efter udløsning": Så længe afbryderen er i åben tilstand, er dens lukkefjeder altid fuldt opladet og klar. Den kan udføre lukkekommandoen med det samme uanset systemet. Selvom der opstår en fejl umiddelbart efter lukning, kan den åbne pålideligt (der kræves ingen energilagring til åbning). Når åbningen er fuldført, begynder den automatisk at oplade energi til næste mulige lukning. Dette sikrer, at åbning altid har prioritet, og at lukkeenergi altid er tilgængelig.
Sikring af pålideligheden af "anti-trip" og "genlukke" funktioner
Strømsystemer kræver, at strømafbrydere aktiverer "anti-trip"-funktionen, når de lukker til et fejlpunkt for at forhindre, at flere lukninger påvirker nettet. Denne logik kræver klare tilstandsforskelle i afbryderen. "Energiopbevaring efter åbning" gør "lukke-åben-energiopbevaring"-cyklussen til en klar og pålidelig en, perfekt afstemt med kontrollogikken.

3. Eksempel på arbejdsgang
En typisk vakuumafbryderdriftscyklus er som følger:
Udgangstilstand: Afbryderen er i åben position, og lukkefjederen er opladet (klar til at lukke).
Ved modtagelse af lukkekommandoen: Mekanismen frigiver lukkefjederenergien, hvilket driver afbryderen til at lukke. Efter lukning er lukkefjederenergien opbrugt.
Automatisk energilagring: Når lukkeoperationen er afsluttet, udløser en mikroswitch energilagringsmotoren til at starte.
Mens energilagring er i gang: Motoren kører, trækker snekkegearet og andre mekanismer, gen-spænder og låser lukkefjederen (energilagring). På dette tidspunkt er afbryderen i lukket tilstand, og lukkefjederen er ikke opladet.
Energiopladning fuldført: Lukkefjederen er fuldt opladet, og motoren stopper. Afbryderen er i lukket tilstand, og lukkefjederen er opladet (klar til næste cyklus).
Åbningskommando modtaget: Uanset om lukkefjederen er ladet eller ej, har åbningskommandoen forrang. Mekanismen udløses, og åbningsfjederen (eller kontakttrykfjederen) frigiver energi, hvilket driver afbryderen til hurtigt at åbne.
Automatisk gen-opladning efter åbning: Når åbningshandlingen er fuldført, udløser mekanismen automatisk energiopladningsmotoren igen for at oplade lukkefjederen og vende tilbage til starttilstanden i trin 1.
Kort sagt, "ladning efter åbning"-design er som at holde en pistol ladet, men spænde hammeren efter affyring. Dette sikrer, at du altid er klar til at afgive det næste skud (lukke afbryderen), men det vigtigste efter affyring er at spænde hammeren og forberede sig til næste skud.
varmt sælge produkt
ZN85B-40.5 miniaturiseret indendørs vakuumafbryderer produceret afShaanxi West Power Tongzhong Electrical Co., Ltd.er et miniaturiseret 40,5 kV produkt designet og udviklet af vores virksomhed. Den kan perfekt erstatte VD4-40.5 og HD4-40.5 serierne gulvvogne produceret af ABB. Denne serie omfatter hovedsageligt to serier:permanent magnet mekanisme og fjedermekanisme.Det er en nominel spænding på 40,5KV, AC 50HZ indendørs koblingsudstyr.

ZN85B-40.5 miniaturiseret indendørs vakuumafbryder har mange fordele:
1.Circuit breaker ydeevne: E2-C2-M2
2. Enkel og bekvem vedligeholdelse: Fjedermekanismen vedtager en modulær mekanisme. Udskiftning af lukke- og åbningsspolen kræver ikke fjernelse af andre komponenter. Brugeren kan nemt udskifte den, og der kræves ingen test og justering efter udskiftning, hvilket gør den senere betjening og vedligeholdelse mere bekvem. Levetiden for den permanente magnetmekanisme kan nå op på 30.000 gange, og den er stort set vedligeholdelsesfri-.
3. Høj ledningsevne: Den optimerede isoleringscylinderstruktur og højtydende bløde forseglede stang er brugt for at reducere kontaktmodstanden og sikre strømforsyningens pålidelighed.
4. Bredt anvendelsesområde: Tilpas til barske miljøer, produktet kan modstå lave temperaturer på minus 25 grader. Opfyld brugskravene på 2000 meter over havets overflade.
5. Økonomisk og overkommelig: Sammenlignet med de høje-prissatte VD4-40.5-produkter på markedet er vores virksomheds ZN85G-40.5 økonomisk og omkostningseffektiv.
kontakt os
Shaanxi West Power Tongzhong Electrical Co., Ltd.
Kontakt: Ms. Grace Liu (direktør for salgsafdelingen)
E-mail:xdtz04@westpowerelectric.com
Mobil: +86 18091765882(WhatsApp/Wechat/skype )
Tilføj: Nanpo Village, Chencang Avenue Jintai District Baoji City, Shaanxi-provinsen, Kina.




