中文名稱 | CT8-113彈簧操動(dòng)機(jī)構(gòu) | 型號(hào) | HDZ-113、HDZ-213等 |
---|---|---|---|
正常電壓范圍 | 85%~110%額定工作電壓 | 額定電壓(V) | 110、220 |
儲(chǔ)能電機(jī)分為單相交流兩用串激電動(dòng)機(jī),技術(shù)參數(shù)如表:
HDZ-313 | |||
380 | |||
額定電功率(A) | |||
20℃時(shí)線圈電阻值(Ω) | |||
65%~120%額定工作電壓,小于30%額定工作電壓時(shí)不得分閘 |
額定工作電壓(V) | ~110 | ~220 | ~380 | ~48 | ~110 | ~220 |
額定電功率(A) | <9.5 | <5 | <6 | <6 | 2.3 | 2.34 |
額定電功率(W) | <1045 | <1100 | <1140 | 288 | 253 | 514.8 |
20℃時(shí)線圈電阻值(Ω) | 3.65± 0.365 | 14.7±1.47 | 44.6± 4.6 | 8.1±0.57 | 44.6± 3.12 | 94± 6 |
正常合閘工作電壓范圍 | 85%~110%額定工作電壓 |
CT8-113彈簧操動(dòng)機(jī)構(gòu)概述
CT8型彈簧操動(dòng)機(jī)構(gòu)可供操作SN-10系列少油斷路器及之具有相當(dāng) 的合閘功能的少油斷路器用, 其符合"GB1984-80"《交流高壓斷路器》和本產(chǎn)品"技術(shù)條件"的要求。主要指標(biāo)達(dá)到或超過(guò)"IEC"標(biāo)準(zhǔn)。
彈簧操作機(jī)構(gòu)的優(yōu)勢(shì)是啥
1.合、分閘電流都不大,要求電源的容量也不大。 2.既可遠(yuǎn)方電動(dòng)儲(chǔ)能,電動(dòng)合、分閘,也可就地手動(dòng)儲(chǔ)能,手動(dòng)合、分閘,因此,在直流電源消失的情況下也可手動(dòng)合、分操作,這點(diǎn)優(yōu)于電磁操作機(jī)構(gòu)。 3.動(dòng)作快,...
永磁操作機(jī)構(gòu)采用一種全新的智能選相真空開(kāi)關(guān)結(jié)構(gòu)。這種結(jié)構(gòu)工作時(shí)主要運(yùn)動(dòng)部件只有一個(gè),無(wú)需機(jī)械脫、鎖扣裝置,故障源少,可靠性較高,且使用壽命長(zhǎng),一般達(dá)十萬(wàn)次以上,同時(shí)控制分合閘相位,實(shí)現(xiàn)同步控制,從而減...
1 聚星彈簧致力于軟體家具彈簧生產(chǎn),沙發(fā)彈簧價(jià)格蛇形彈簧,定位線,彈簧夾...
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評(píng)分: 4.7
在高壓電氣行業(yè),彈簧操動(dòng)機(jī)構(gòu)較多使用串勵(lì)電動(dòng)機(jī)。串勵(lì)電動(dòng)機(jī)機(jī)械特性軟、起動(dòng)轉(zhuǎn)矩大、過(guò)載能力強(qiáng)。在確定電動(dòng)機(jī)參數(shù)時(shí)主要依據(jù)其工作狀況、轉(zhuǎn)速和輸出扭矩等參數(shù)來(lái)選擇其功率和絕緣等級(jí)。
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評(píng)分: 4.4
該文介紹真空開(kāi)關(guān)和CT19型彈簧操動(dòng)機(jī)構(gòu)之間配合存在的問(wèn)題,從操動(dòng)機(jī)構(gòu)對(duì)真空開(kāi)關(guān)負(fù)載特性的影響入手,找出解決問(wèn)題的方法。
作品目錄
前言
第一章 高壓斷路器及其操動(dòng)機(jī)構(gòu)的種類和發(fā)展
第二章 彈簧操動(dòng)機(jī)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)理論
第三章 高壓斷路器彈簧操動(dòng)機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)和工作原理
第四章 彈簧操動(dòng)機(jī)構(gòu)的儲(chǔ)能機(jī)構(gòu)
第五章 凸輪機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)
第六章 脫扣機(jī)構(gòu)和電控回路
第七章 彈簧操動(dòng)機(jī)構(gòu)的整機(jī)優(yōu)化
第八章 運(yùn)行中常見(jiàn)故障及參數(shù)測(cè)試
2100433B
彈簧操作機(jī)構(gòu)的基本結(jié)構(gòu),利用已儲(chǔ)能的彈簧為動(dòng)力使斷路器動(dòng)作的操動(dòng)機(jī)構(gòu)稱為彈簧操動(dòng)機(jī)構(gòu),彈簧操動(dòng)機(jī)構(gòu)能手動(dòng)和遠(yuǎn)距離操作斷路器的分合閘,但其結(jié)構(gòu)較復(fù)雜。
彈簧操動(dòng)機(jī)構(gòu)主要由儲(chǔ)能機(jī)構(gòu),電磁系統(tǒng)和機(jī)械系統(tǒng)等組成,常用的CT型彈簧操動(dòng)機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)原理。
彈簧操動(dòng)機(jī)構(gòu)按操作方式可分為手動(dòng)儲(chǔ)能彈簧機(jī)構(gòu)和電動(dòng)儲(chǔ)能彈簧機(jī)構(gòu)兩種。
手動(dòng)儲(chǔ)能彈簧機(jī)構(gòu)是靠人力將彈簧儲(chǔ)能,然后釋放能量達(dá)到合閘目的,合閘的同時(shí),又向分閘彈簧儲(chǔ)能,以保證分閘時(shí)間和速度,電動(dòng)儲(chǔ)能彈簧機(jī)構(gòu)是由電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng),以使彈簧儲(chǔ)能。
第1章 高壓斷路器的基本工作原理
1.1 高壓斷路器的基本功能
1.2 高壓斷路器的種類
1.3 高壓斷路器的結(jié)構(gòu)
1.3.1 滅弧室
1.3.2 操動(dòng)機(jī)構(gòu)
1.4 真空滅弧室中真空電弧的形成和熄滅機(jī)理
1.5 真空滅弧室在關(guān)合和開(kāi)斷電流時(shí)的壽命
1.6 彈簧操動(dòng)機(jī)構(gòu)輸出的觸頭壓力對(duì)滅弧室內(nèi)接觸電阻的影響
1.7 彈簧操動(dòng)機(jī)構(gòu)的運(yùn)動(dòng)過(guò)程
1.8 彈簧操動(dòng)機(jī)構(gòu)的二次控制電路
第2章 高壓斷路器在線監(jiān)測(cè)和故障診斷概述
2.1 高壓斷路器在線監(jiān)測(cè)和故障診斷的意義
2.2 高壓斷路器在線監(jiān)測(cè)和故障診斷的發(fā)展
2.3 高壓斷路器運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)測(cè)信號(hào)
2.4 在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的基本組成
2.5 高壓斷路器在線監(jiān)測(cè)與故障診斷相關(guān)技術(shù)
2.6 高壓斷路器在線監(jiān)測(cè)與故障診斷所面臨的問(wèn)題
2.7 高壓斷路器在線監(jiān)測(cè)與故障診斷發(fā)展趨勢(shì)
第3章 高壓真空斷路器操動(dòng)機(jī)構(gòu)的數(shù)學(xué)仿真模型
3.1 高壓真空斷路器操動(dòng)機(jī)構(gòu)數(shù)學(xué)模型
3.1.1 真空斷路器彈簧操動(dòng)機(jī)構(gòu)的受力分析
3.1.2 真空斷路器操動(dòng)機(jī)構(gòu)合閘力矩分析
3.1.3 真空斷路器彈簧操動(dòng)機(jī)構(gòu)合閘時(shí)能量分析
3.2 基于ADAMS的彈簧操動(dòng)機(jī)構(gòu)仿真模型與故障仿真
3.2.1 在三維建模軟件(UG)中建立實(shí)體模型
3.2.2 UG與ADAMS軟件間的圖形數(shù)據(jù)交換
3.2.3 在ADAMS軟件中建立虛擬樣機(jī)
3.2.4 仿真模型驗(yàn)證
3.2.5 彈簧操動(dòng)機(jī)構(gòu)故障仿真分析
第4章 高壓斷路器滅弧室電場(chǎng)模型及電場(chǎng)分布的有限元分析
4.1 真空滅弧室電場(chǎng)的數(shù)學(xué)模型
4.2 用有限元法對(duì)真空斷路器滅弧室進(jìn)行電場(chǎng)計(jì)算
4.2.1 單元定義
4.2.2 定義單元類型
4.2.3 定義材料特性
4.2.4 創(chuàng)建真空斷路器滅弧室實(shí)體模型
4.2.5 布爾運(yùn)算
4.2.6 劃分網(wǎng)格
4.2.7 加載數(shù)據(jù)
4.2.8 滅弧室電場(chǎng)數(shù)值求解
4.2.9 后處理
4.3 各種結(jié)構(gòu)參數(shù)對(duì)滅弧室電場(chǎng)均勻程度的影響
4.3.1 觸頭對(duì)電場(chǎng)的影響
4.3.2 主屏蔽罩對(duì)電場(chǎng)的影響
4.3.3 動(dòng)導(dǎo)電管對(duì)電場(chǎng)強(qiáng)度的影響
4.3.4 靜導(dǎo)電管對(duì)電場(chǎng)強(qiáng)度的影響
4.4 各種結(jié)構(gòu)參數(shù)的優(yōu)化
4.4.1 對(duì)主屏蔽罩長(zhǎng)度進(jìn)行優(yōu)化
4.4.2 對(duì)觸頭半徑進(jìn)行優(yōu)化
4.4.3 對(duì)動(dòng)導(dǎo)電管長(zhǎng)度進(jìn)行優(yōu)化
4.4.4 對(duì)靜導(dǎo)電管長(zhǎng)度進(jìn)行優(yōu)化
4.4.5 對(duì)觸頭厚度進(jìn)行優(yōu)化
4.4.6 對(duì)整個(gè)真空滅弧室結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化
第5章 高壓斷路器滅弧室電壽命的模糊綜合評(píng)判系統(tǒng)
5.1 高壓斷路器開(kāi)斷電流計(jì)算方法
5.2 高壓斷路器的觸頭電磨損
5.3 基于模糊綜合評(píng)判的高壓斷路器開(kāi)斷性能狀態(tài)評(píng)估
5.3.1 模糊綜合評(píng)判模型
5.3.2 基于模糊綜合評(píng)判模型的真空斷路器滅弧室電壽命評(píng)估
5.3.3 算例分析
第6章 基于數(shù)據(jù)融合的高壓斷路器操動(dòng)機(jī)構(gòu)故障診斷
6.1 高壓斷路器故障診斷的數(shù)據(jù)融合模型
6.2 基于量子遺傳算法的高壓斷路器數(shù)據(jù)級(jí)融合
6.2.1 基于QGA的數(shù)據(jù)級(jí)融合算法原理
6.2.2 基于QGA的數(shù)據(jù)級(jí)融合算法在高壓斷路器監(jiān)測(cè)信號(hào)中的應(yīng)用
6.3 采用小波包技術(shù)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的降噪處理
6.4 采用小波包技術(shù)提取信號(hào)的特征值
6.4.1 提取節(jié)點(diǎn)信號(hào)
6.4.2 求各節(jié)點(diǎn)信號(hào)的包絡(luò)譜
6.4.3 根據(jù)包絡(luò)譜提取特征值
6.5 基于模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的高壓斷路器特征級(jí)數(shù)據(jù)融合
6.5.1 模糊集理論診斷系統(tǒng)
6.5.2 人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)診斷系統(tǒng)
6.5.3 模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)診斷模型
6.5.4 高壓斷路器特征級(jí)融合的仿真實(shí)驗(yàn)和結(jié)果
6.6 基于支持向量機(jī)的高壓斷路器特征級(jí)數(shù)據(jù)融合
6.6.1 支持向量機(jī)的原理和算法
6.6.2 支持向量機(jī)多分類方法
6.6.3 支持向量機(jī)的應(yīng)用現(xiàn)狀和前景
6.6.4 支持向量機(jī)理論用于高壓斷路器故障診斷
6.7 決策級(jí)融合算法
6.7.1 D-S證據(jù)理論基本概念
6.7.2 D-S證據(jù)理論在高壓斷路器故障診斷系統(tǒng)決策級(jí)數(shù)據(jù)融合中的應(yīng)用
第7章 高壓斷路器在線監(jiān)測(cè)和故障診斷系統(tǒng)
7.1 在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的整體結(jié)構(gòu)圖
7.2 下位機(jī)硬件在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
7.2.1 下位機(jī)在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)框圖
7.2.2 觸發(fā)電路
7.2.3 電流信號(hào)的監(jiān)測(cè)
7.2.4 直流量與交流量電壓信號(hào)的監(jiān)測(cè)
7.2.5 動(dòng)觸頭行程信號(hào)的監(jiān)測(cè)
7.2.6 分合閘時(shí)間同期性監(jiān)測(cè)
7.2.7 振動(dòng)信號(hào)的監(jiān)測(cè)
7.2.8 合閘彈簧狀態(tài)監(jiān)測(cè)
7.2.9 累計(jì)使用年數(shù)和累計(jì)使用次數(shù)的監(jiān)測(cè)
7.3 下位機(jī)軟件系統(tǒng)
7.4 下位機(jī)與上位機(jī)間的通信協(xié)議
7.5 上位機(jī)軟件系統(tǒng)
7.5.1 數(shù)據(jù)采集模塊
7.5.2 數(shù)據(jù)處理和分析模塊
7.5.3 系統(tǒng)運(yùn)行主界面
7.6 本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)