Porszívó

 

Yueyang Power Technology: A professzionális vákuummegszakító gyártója!

A Hebei Yueyang Electric Power Technology Co., Ltd. a Peking Beika Zhongdian Grouphoz tartozik (2005 -ben alapított). Ez egy magas és alacsony feszültségű elektromos berendezés gyártója, amely integrálja a K + F -t, a termelést és az értékesítést. A vállalat fő termékei közé tartozik az izolációs kapcsolók, a kapcsolókészülékek, a vákuum -megszakítók, a transzformátorok, a kimaradó biztosíték, a villámcsökkentők és más terméksorozat, amelyeket széles körben használnak a kikötőkben, a vasúti szállításban, az új energiában, az energiarendszerekben és az infrastruktúra konstrukciójában. Ezeket a termékeket világszerte több mint 60 országba és régióba exportálják.

page-750-422
Előnyeink

Erős termelési kapacitás

Cégünk körülbelül 20 000 négyzetméter területet fed le, 30 gyár és két fióktelepe van, és több mint 100 alkalmazottal rendelkezik. Több mint 20 éves termelési tapasztalat lehetővé teszi számunkra, hogy kielégítsük a felhasználók sokszínű termelési igényeit.

Összpontosítson a termékinnovációra

Továbbra is betartjuk a termékinnovációt és a technológiai innovációt, létrehozunk egy technológiai kutatási és fejlesztési központot, és több mint 60 közműmodell szabadalmat szereztünk.

 

Fejlett gyártóberendezés

Cégünk 20 eszterga, 10 univerzális tisztítógép, 8 fúró- és mosógép, 5 lyukasztógép, 9 kísérleti pad, 5 detektor stb. Fel van szerelve.

 

Elismert termékminőség

Cégünk elfogadta az ISO9001 sorozatú rendszer tanúsítását, és létrehozott egy terméktesztelési központot is. Megbízható termékeket adtak el számos országnak és régiónak, például Európának, Afrikának, Délkelet -Ázsiának és a Közel -Keletnek, és jól fogadták őket.

 

Bevezetés a vákuum -megszakítóba

A vákuum -megszakító egy megszakító, amely vákuumot használ ív extinkciós közegként. A megszakító rögzített és mozgatható érintkezői tartósan lezárt vákuum -megszakítóban vannak tartalmazva. Mivel az érintkezőket nagy vákuumban választják el, az ív kihalt.

Outdoor High Voltage Manual Vacuum Circuit Breaker
A vákuum -megszakító előnyei
 

Magas szigetelés és dielektromos szilárdság

A vákuum -megszakítók kiváló szigetelést és dielektromos szilárdságot biztosítanak. A levegő vagy más gázok hiánya a vákuum -megszakítóban biztosítja a nagy dielektromos képességeket, csökkentve a villogások kockázatát.

Magas megszakítási képesség

A vákuum -megszakítók képesek megszakítani a nagy hibaáramot. Nagy áramú - hordozóképességük van, így alkalmassá teszik azokat olyan alkalmazásokra, ahol nagy hibaáramok fordulhatnak elő.

Alacsony karbantartási követelmények

A vákuum -megszakítók minimális karbantartási követelményekkel rendelkeznek, mint más típusú megszakítók. Nem igényelnek rendszeres kenést vagy gyakori ellenőrzést, ami alacsonyabb karbantartási költségeket eredményez.

Gyors ív kihalása

A vákuum -megszakítók gyors extinkciós képességgel bírnak. Az ionizálható gázok hiánya a vákuumkamrában hozzájárul az ív gyors és hatékony oltásához az áramkör megszakítása során.

Csökkentett környezeti hatás

A vákuum -megszakítókat környezetbarátabbnak tekintik, összehasonlítva más típusú megszakítókkal. Nem használnak környezeti szempontból káros szigetelő gázokat, mint például a kén -hexafluorid (SF6), amely üvegházhatású gáz.

Gyors kapcsolási sebesség

A vákuum -megszakítók gyors kapcsolási idővel rendelkeznek, ami elengedhetetlen az alkalmazásoknál, ahol az elektromos áramkörök gyors leválasztása vagy újracsatlakozása szükséges.

Vákuumkuxing -megszakító alkalmazása

 

 

Outdoor High Voltage Vacuum Circuit Breaker

Energiaelosztó rendszerek

Az elektromos áramkörök védelmére és szabályozására általában használják az energiaelosztó rendszerekben a vákuum -megszakítókat. Megbízhatóan kapcsolják és megszakítják az áramokat, biztosítva az elosztóhálózat biztonságát és hatékonyságát.

Energiatermelő növények

A vákuum -megszakítók alkalmazást találnak az energiatermelő létesítményekben, beleértve a termikus, vízielektromos és megújuló energia növényeket. Ezeket a generátorok, transzformátorok és más kritikus berendezések védelmére használják a túláramok és hibák ellen.

Ipari növények

A vákuum -megszakítókat különféle ipari alkalmazásokban, például gyártóüzemekben, finomítókban és kémiai feldolgozó létesítményekben alkalmazzák. Alapvető szerepet játszanak a berendezések védelmében és az elektromos rendszerek integritásának fenntartásában.

Bányaipar

A bányászati ​​műveletek során, ahol nehéz - üzemi elektromos berendezéseket használnak, a vákuum -megszakítókat használják a motorok, szállítószalagok és más gépek biztonságos és megbízható működésének biztosítása érdekében.

Vasúti rendszerek

A vákuum -megszakítókat a vasúti rendszerekben alkalmazzák a vontatási rendszerek és alállomások védelme érdekében. Segítenek a vasúti hálózat szakaszának ellenőrzésében és elkülönítésében karbantartás vagy hiba esetén.

Transzformátorvédelem

A vákuum -megszakítókat a transzformátorok védelmére használják a túláramoktól és a rövid áramköröktől. Segítenek megakadályozni a transzformátorok károsodását, és biztosítják az áramellátás folytonosságát.

Vákuum -megszakító építése

 

 

Külső réteg
A vákuum -megszakító néhány külső rétege üvegből áll. Ez a beállítás biztosítja a teljes VCB egység világos láthatóságát kívülről. Tehát, ha az üveg homályos és tejessé válik, ez egyértelmű jel, hogy a megszakító vákuumot enged. Így a külső fényes üveg fontos a megszakító funkciójának ellenőrzéséhez a műtét után. Néhány külső réteg fémből készül, amelyek ellenállhatnak a külső korróziónak és a pornak.


Ív pajzs
Az ív pajzsokat szigetelő ház fedezi. Ezek lefedik a pajzsokat, és megakadályozzák a házon belüli kondenzációt. Az ív pajzsok megakadályozzák, hogy a fémgőzök leesjenek a külső szigetelő burkolat felületébe. Az ív pajzs tartja a rögzített és mozgó érintkezőket. Az olyan ötvözetek, mint a réz - króm és a réz - bizmut, ideális anyagnak tekintik a VCB érintkezők létrehozásához. Az érintkezési anyagok nagy szerepet játszanak a nagyáramú megszakító teljesítményében. Az acél ívkamra szimmetrikusan van felszerelve a kerámia szigetelők belsejében.


Javítva és mozgó érintkezők
A mozgó érintkező rozsdamentes acél fújtató segítségével kapcsolódik. Csatlakozik a kontroll mechanizmushoz. Miközben ezeknek az érintkezőknek az ív pajzsának lezárása, a hőmérsékletet általában 10 -6 torr körül tartják. A működési feszültség meghatározza a mozgó érintkezők mozgását. Általában a mozgó érintkezőket körülbelül 5-10 mm távolságra mozgatják.


Vákuumszakaszok
A vákuum megszakítóit a vákuumban lezárták a - kikapcsolt eszközöket, amelyeket a VCB -ben konszolidáltak. Bármely hibás áramot megszakítanak. Ide tartoznak a szimmetrikus kerámia szigetelőkbe helyezett ívkamra. A vákuum-megszakító belsejében lévő vákuumnyomás 10-6 bar-nál tartható. Tiszta környezetben van összeállítva. A vákuum -megszakító teljesítménye az olyan érintkezők anyagától függ, amelyek olyan áramokat hordoznak, mint a réz és a króm.

A vákuumkuxing megszakító működési alapelve

 

 

A vákuum -megszakító (VCB) működési elve az, hogy az érintkezést elkülönítse, amikor a rendszerben hibák fordulnak elő, és a vákuumban előállított ív eloltása a műtét során. Ha hiba következik be a rendszerben, a megszakító megnyitja az érintkezését annak érdekében, hogy a rendszert a lehető leggyorsabban elkülönítse. Most, ennek a műveletnek a során az ív a fémgőzök ionizációja miatt generálódik az érintkezőkben. Más szavakkal, a hőmérséklet túl magas az összekötő alkatrészekben, amelyek miatt ionizáció következik be. Ez a generált ív gyorsan leállítható vagy eloltható, mivel az elektronok, ionok és fémgőzök kondenzálódnak az érintkezési felületen, ami gyors javulási sebességet eredményez a vákuum dielektromos szilárdságában. A vákuum -megszakító működése a tárolt - energia mechanizmusától függ a záró rugóban. A rugó bezárása elektromosan vagy manuálisan is megtehető, és a művelet után automatikusan felszámolódik. Végül, a kioldást a rendszer nagyfeszültségének észlelése után végezzük, ezáltal megszakítva az érintkezőt a rendszer izolálásához.

 

Fontos paraméterek a vákuum -megszakító kiválasztásában

Megszakító képesség
Ez a maximális áram, amelyben a megszakítót úgy tervezték, hogy egy bizonyos feszültségnél biztonságosan megszakadjon.


Rövid időbeállítások
Ez a megszakító jellemzője, hogy egy időintervallumban bezárva maradjon nagy hibás áramok tartományában. Fontos tényező a megszakítók szelektív koordinációjának elérésében.


Hosszú időtartamú beállítások
A megszakító beállítása az időtartam meghatározására, hogy egy bizonyos túlterhelési áram áramolhasson a kioldás előtt.


Folyamatos erősítők
Ez az az áram, amelyet az eszköz hordozás vagy túlmelegedés nélkül szállít.


Keretméret
A keretméret jelzi a megszakító fizikai méretét, valamint a maximális folyamatos áramot, amelyet elviselhet.


Minősített KV
Ez jelzi a legmagasabb rendszerfeszültséget, amelyet a megszakító képes fenntartani.

Outdoor High Voltage Vacuum Circuit Breaker
Karbantartási tippek a vákuum -megszakítóhoz

 

Tesztelés
● Vizuális ellenőrzés
A vizuális ellenőrzés a legegyszerűbb és elsődleges. Különböző alkatrészek, például a meghajtószigetelők és az öntött pólus -egység -támogatás vizuálisan ellenőrizhetők a szennyeződés és a repedés szempontjából. Hasonlóképpen, a vezérlőáramkör alkatrészei, például a vezetékek és a terminálok is ellenőrizhetők az érintésük szempontjából. A szennyeződés és a por teszteléséhez a működési mechanizmusban egy vizuális ellenőrzés van. Időnként a vizuális ellenőrzés mellett érezhető és érzékelhető, hogy megvizsgáljuk az alkatrészeket, pl. A hardver vagy a működési mechanizmus szűkségének ellenőrzésére.
● Vákuummegszakító integritási teszt
A vákuum -megszakító megbízhatósága a vákuum integritásától és a belső dielektromos szilárdságtól függ. Mindkettő ellenőrzéséhez a vákuum -megszakító tesztelés elrendezve van. A vákuum -megszakító tesztelési eljárást hipot -tesztnek is nevezik, mivel a tesztelés során nagy potenciált alkalmaznak. Ezt a - perc AC nagy potenciális tesztet használják a szigetelés integritásának ellenőrzésére a fő áramkörről a földre, a vezérlőáramkörről a földre és a fő áramköri terminálok között. A sikeres ellenállás jelzi a vákuum megszakítók jó működését, míg a - lefelé történő szünet azt jelzi, hogy van egy hibás megszakító vagy megszakító, amelyet javítani vagy cserélni kellett.
● Mechanizmus ellenőrzése
A mechanizmus ellenőrzése magában foglalja a laza alkatrészek, például gyűrűk, csavarok és mások mechanizmusának vizuális ellenőrzését. A mechanizmus ellenőrzésének más részei tartalmazhatnak mérési ellenőrzést, funkcionális ellenőrzést, működési ellenőrzést vagy ezek kombinációját. A mérési ellenőrzés szükséges a vákuummegszakítók ellenőrzéséhez, hogy három érintkezési eróziós indikátor és érintkezőképesség -mérés látható legyen. A motor sima működésének ellenőrzéséhez funkcionális tesztre van szükség. Hasonlóképpen, a működési mechanizmus túlzott viselése vagy deformációja érdekében mind vizuális, mind operatív ellenőrzésekre van szükség. Időnként bizonyos alkatrészek helyes és zökkenőmentes működésének ellenőrzéséhez a megszakító vagy a kézi töltés bezárását, kioldását is alkalmazzuk.


Szigetelés
Ez az egyik legegyszerűbb karbantartási technika. A szigetelés karbantartása az összes szigetelő felület tisztítására vonatkozik. Bármely puha kendő, mint például a száraz szösz, - Ingyenes ruhával vagy száraz papír törülközővel lehet felhasználni a port a szigetelő felületekről, hogy biztosítsák a sima működését. Ha a törlés nem képes megfelelően eltávolítani a port, desztillált víz vagy enyhe oldószer használható a szennyeződés és a por eltávolítására. A törlés után győződjön meg arról, hogy az összes felület teljesen kiszáradt -e, mielőtt a megszakítót szervizbe helyezte. Ellenőrizze a szigetelés károsodását, és ellenőrizze, hogy az összes vezeték szorosan csatlakozik -e, mielőtt a megszakítót visszahelyezi.


Kenés
Időnként megfelelő kenésre van szükség a vákuum -megszakító és a VCB karbantartás összes részének általános sima és helyes működésének biztosítása érdekében. Az újrahasznosítás közötti rés a használt megszakító gyakoriságától függ. Általában azt javasoljuk, hogy évente egyszer menjenek újra az újjáépítésre. A kenéshez csepp könnyű gépi olajat lehet használni. A kenés után a megszakítót kézzel és elektromosan többször kell működtetni, hogy az olaj megfelelően felszívódjon az alkatrészekbe. A hengercsapágyak nagy - minőségű lassú oxidáló zsírral vannak tele, maga a VCB gyártója. Ezért csak szükség esetén kenjük őket.

 
Igazolásunk
 
A több tanúsítás és a termék szabadalma kiváló termékminőséget jelent.

productcate-650-308 productcate-217-308 productcate-215-308

 

Ultimate GYIK útmutató a vákuummegszakítókhoz

K: Milyen előnyei vannak a vákuum -megszakítónak?

V: ● A vákuum -megszakító nem igényel további olaj vagy gáz feltöltését. Nincs szükségük időszakos újratöltésre.
● A magas dielektromos szilárdság gyors visszanyerése az aktuális megszakítások során, amelyeknek csak egy fél ciklus vagy annál kevesebb íve van a megfelelő érintkezés elválasztása után.
● A megszakító egység kompakt és önálló -. Telepíthető bármilyen szükséges orientációba.

K: Mi a VCB célja?

V: A VCB technológia fő célja az ipari alkalmazások feszültségének megszakítása. Ezek hatékonyabbak, könnyebbek és olcsóbbak, mint más típusú megszakítók. Ez az oka annak, hogy hatalmas számú iparág használja.

K: Mi a különbség a vákuum és a légköri megszakítók között?

V: A légköri megszakítókat csak olyan alkalmazásokban használják, ahol a feszültség kevesebb, mint 690 volt. Ezeket általában LT (alacsony feszültség) alkalmazásoknak nevezik. Másrészt, a vákuum -megszakítók ideálisak közepes feszültségszintekhez, amelyeknél kevesebb, mint 33 kV.

K: Mekkora a vákuumnyomás a vákuum -megszakítóban?

V: Vákuum-megszakítóban a 10-5-10-7 TORR vákuumot íves oltó közegként használják. (1 torr=1 Hg). Alapvetően a vákuum a légköri nyomás alatti nyomás, ahol nincs gáz. Ezeket az energiarendszerekben történő váltáshoz és védelmi célokra használják.

K: Miért használják a VCB -t a HT sorban?

V: A VCB -t (vákuumkövetkező megszakítót) gyakran használják nagy feszültségű (HT) vonalakban az ACB (légáramkör) helyett több okból: a VCB -k nagy megbízhatóságukról ismertek, és minimális karbantartást igényelnek, így azok nagy feszültségű vonalakhoz alkalmassá válnak, ahol a megszakítás nélküli áramellátás kritikus.

K: Melyik relét használják a VCB -ben?

V: A vákuum -megszakító (VCB) panelen a használt relé típusa általában védő relé.

K: Hány típusú VCB van?

V: A vákuum -megszakítók feloszthatók: pólus - szerelt típusú (szigetelőhenger) és pólus - zárt típusú (epoxi gyanta casting) a pólus telepítési módja szerint. Általánosságban elmondható, hogy a megszakítók nagyfeszültségű, alacsony feszültségű és közepes feszültségűek.

K: Hogyan működik a vákuum -megszakító?

V: Az ív oltási kamra eljárásának fizikája a mély vákuum közeg nagy szilárdságán és ív -oltási képességén alapul. Az elektronok szabad áthaladása többször is nagyobb, mint a VCB érintkezők közötti távolság, és több száz métert érhet el. Az érintkezők közötti vákuummennyiség nem szolgálhat feltöltött részecskék forrásaként a sokk -ionizáció hiánya miatt.

K: Mi történik, ha a kapcsolatok kinyílnak?

V: Az ív első áramának nullán keresztül történő áthaladásának folyamatával együtt az interkontaktus térfogatának elektromos erőssége egy vákuumban gyorsan növekszik. Ez elősegíti a szigetelés helyreállítását és megakadályozza az ív égését. A megfelelő áramváltás vákuum környezetben akkor érhető el, ha az ARC energiája alacsony.

K: Melyik a jobb RMU vagy VCB?

V: RMU: Az RMU -k általában alacsonyabb törési kapacitásokkal rendelkeznek, mint a VCB -k. Ezek alkalmasak arra, hogy megszakítsák a kisebb hibaáramokat, amelyek általában az elosztóhálózatokban találkoznak.
VCB: A VCB -k nagyobb törési kapacitása van, és megszakíthatják a nagyobb hibás áramokat, így alkalmassá teszik azokat a nagyfeszültségű átviteli rendszerekhez.

K: Hány tekercsnek van egy VCB?

V: Ennek az új típusú megszakítónak két nyílási és záró tekercse van, amelyek együttesen a megszakító fémlemezére hatnak a megbízhatóság biztosítása érdekében.

K: Mi a védelem a VCB -ben?

V: A transzformátor alállomása VCB (vákuum -megszakító) védelmet nyújt a túlterhelések, a rövid áramkörök és más elektromos hibák ellen. Segít a transzformátor és a kapcsolódó elektromos rendszer biztonságos és megbízható működésének biztosításában.

K: Melyik a legsúlyosabb probléma a vákuum -megszakítóban?

V: A jelenlegi vágás a legsúlyosabb probléma a vákuummegszakítókban (VCBS). Az árampréselés az áramkörben a nagy áramáram megszakítására utal, ami ív létrehozását eredményezi. Ennek a jelenségnek számos káros hatása lehet a VCB teljesítményére és megbízhatóságára.

K: Hogyan kell elvégezni a VCB karbantartását?

A: (1) A fő áramkör csatlakozójának csatlakozási részének meghúzása.
(2) Tisztítsa meg az ív -oltó kamra működési mechanizmust és külső héját.
(3) Adjon hozzá kenőolajat a mozgó alkatrészekhez, és cserélje ki a sérült és rozsdás alkatrészeket.
(4) Az érintkezési kopás ellenőrzése.

K: Hogyan működik a vákuum -megszakító?

V: A vákuum -megszakítók, más néven VCBS, vákuumot használnak az ív eloltásához, amikor az áramkör kioldódik, és az érintkezők egymástól mozognak. A VCB -k gyorsan és hatékonyan működnek, így szilárd választássá válnak a közepes - és a magas- feszültségrendszerek számára.

K: Melyik motort használják a vákuum -megszakítóban?

V: A vákuum -megszakítók - rugó tárolt - energiamechanizmust (gyors automatikus - típust) használnak, hogy stabilizált elektromos és mechanikai jellemzőket biztosítsanak, és csökkentsék a záró működési áramot.

K: Mennyi vákuumban van a VCB megszakítója?

V: A vákuum -megszakítóknak a acél ívkamra van a közepén. Szimmetrikusan építettek és egymásra rakják a kerámia szigetelőkbe. A vákuummegszakító 10-6 bar közötti vákuumnyomást tart fenn.

K: Hogyan tesztelheti a vákuum -megszakítót?

V: A vákuum -megszakító tesztelési eljárást hipot -tesztnek is nevezik, mivel a tesztelés során nagy potenciált alkalmaznak. Ezt a - perc AC nagy potenciális tesztet használják a szigetelés integritásának ellenőrzésére a fő áramkörről a földre, a vezérlőáramkörről a földre és a fő áramköri terminálok között.

K: Mi a VCB védelme?

V: Az összes kapcsolódó VCB (vákuum -megszakítók) egy transzformátor alállomásban védelmet nyújt a túlterhelések, a rövid áramkörök és más elektromos hibák ellen. Segít a transzformátor és a kapcsolódó elektromos rendszer biztonságos és megbízható működésének biztosításában.

K: Vákuum -megszakító vs. SF6 megszakító: Mi a különbség?

V: A vákuumkapcsoló és az SF6 kapcsolóberendezések két figyelemre méltó lehetőség, különböző szigetelő közegekkel.
Különböző szigetelő közegek
A vákuum kapcsolóberendezés vákuumot alkalmaz a szigeteléshez, míg az SF6 megszakítók a kén hexafluorid gázra támaszkodnak.
Különböző működési nyomás
A vákuummegszakítók alacsonyabb nyomáson működnek az SF6 megszakítókhoz képest, lehetővé téve számukra a magasabb feszültségek kezelését és az egyszerűbb működési mechanizmusok alkalmazását.
Különböző környezeti hatások
A vákuummegszakítóknak nincs káros környezeti hatása, mivel nem használnak káros anyagokat. Ezzel szemben az SF6 megszakítók kén hexafluorid gázt, üvegházhatású gázt használnak.

K: Hogyan választhatja ki a megfelelő áramköri megszakítót?

V: Az első dolog, amelyet figyelembe kell vennie, az áramkör áram és feszültsége. A választott megszakítót a vonal kapacitásakor vagy annál nagyobb értékeléssel kell besorolni. Másodszor, figyelembe kell vennie azt a helyet, amelybe a megszakító illeszkedik.

K: Mekkora a vákuum -megszakító névleges árama?

V: A vákuum -megszakítók egy magas - teljesítményű ipari egység, amelyet általában közepes és magas - hajtású elektromos rendszereknél használnak áramkör -törés egységként, a vezetőképes elemek között vákuum létrehozásával. A névleges jelenlegi kapacitása 630-1600 amper, ami alkalmassá teszi a nehéz ipari rendszerek számára.

Mint Kínában az egyik vezető vákuummegszakító gyártó és beszállítók, melegen üdvözöljük Önt, hogy olcsó vákuum -megszakítót vásároljon itt a gyárunkból. Az összes testreszabott termék kiváló minőségű és alacsony árú.

nagyfeszültségű transzformátor, vákuumáram -megszakító termelékenység, ipari nagyfeszültségű transzformátor