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高压断路器液压弹簧机构受制造技术、安装工艺、运行环境等因素影响,运行中可能会出现闭锁、误动、拒动、无法储能、频繁打压等问题。文中基于500 kV H变电站5061断路器液压弹簧机构打压频繁现象,机构解体后发现工作缸内壁高、低压油道孔壁处存在贯穿性裂纹,进而建模进行受力分析,结合裂纹处无损检测、金相组织、电镜分析等试验结果,推定工作缸高压、低压油道孔壁处因应力腐蚀造成开裂,导致设备运行时高压液压油内漏至低压液压油管路,从而引起机构频繁打压。据此,结合停电计划抽查同型号设备,建议厂家加强工艺管控 ...
刘亚林 +4 more
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一、概况我局现有沈阳高压开关厂生产的SW2—220Ⅱ型断路器 15、SW—110Ⅰ型断路器12台,共有CY5型液压操动机构57台.自1990年设备安装逐台投产以来的一年期间共发生异常现象41起,其中频繁打压33起,经过投产一年后的设备检修,设备的异常率有了明显的下降.在1992年液压机构异常有4起,其中频繁打压有2起.由于液压机构频繁打压的发生率较高且其致因复杂,判断处理故障源困难,已成为液压机构能否可靠运行的主要矛盾.因此.对液压机构频繁打压进行原因分析,找出优化的处理方法 ...
赵生传
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本发明提供了一种真空热压烧结炉,包括:炉体,炉体中设置有上水冷压头及下水冷压头,上水冷压头与下水冷压头位于炉体的两端并相对设置;液压机构,包括上液压缸及下液压缸;及感应加热机构,包括法兰、感应线圈及热压模具,感应线圈安装于法兰上,且,法兰可拆卸的安装于炉体内,感应线圈缠绕设置于热压模具的外侧,且,上水冷压头与下水冷压头夹紧热压模具。通过感应线圈可拆卸的安装于炉体内,可以根据不同的使用需求更换不同尺寸规格的感应线圈及不同尺寸规格的热压模具,这样能使本发明的真空热压烧结炉的温区的范围可调节 ...
刘柱 +6 more
core
零件毛刺是液压机构产生油液杂质的主要因素之一,去毛刺是保证机构质量的重要工艺手段。热能法通过高压可燃气体瞬间燃爆将毛刺熔化、氧化,从而有效去除零件表面毛刺。对比分析多种常用去毛刺方法,根据液压机构零件特点,经过多次试制,得出热能法用于液压机构金属零件的工艺参数,并通过磨合试验去毛刺效果和质量。
赵奔, 魏凯, 刘超, 刘庆宜
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文中就高压断路器用液压弹簧操动机构的储能电机(简称电机)为研究对象,针对液压弹簧机构不同工况下的电机运行情况进行了试验和测试对比,尤其对机构出现频繁打压的工况时,对电机的工作状态进行了分析对比,为现场产品的运行维护提供了参考依据。
王静 +6 more
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陈保伦编著的《液压操动机构的设计与应用》已由机械工业出版社出版发行,书中介绍了液压机构应遵循的相关标准、断路器对液压机构的相关要求和术语解释、常用的液压流体力学基础知识。介绍了液压机构常用的元器件、工作介质、密封件及液压附件等的基本原理、主要性能参数、必要的设计计算和选用原则等内容。操动机构的机械动作稳定性和可控操动,是断路器智能化的基础 ...
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对碟簧液压操动机构常用的阶梯型缓冲结构进行了理论分析,在AMESim仿真环境下建立了相应的仿真模型,并对碟簧液压操动机构的缓冲特性进行仿真分析。通过仿真分析与有限元强度分析多次交互的方法对缓冲特性进行优化,为碟簧液压操动机构缓冲结构的设计提供依据。
李海文 +3 more
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现代,110千伏电压级以上的油断路器,广泛地采用液压操动机构。国内很多高压开关制造厂,如西安高压开关厂、上海开关厂、沈阳高压开关厂等,对液压操动机构曾经进行了大量的研究试制工作,设计了几种简单和性能良好的液压操动机构,取得了显著成绩。本文提出了配用液压操动机构后,高压断路器的分合闸速度的计算方法,并用西安高压开关厂的SW6—220型少油断路器与GY3型简化液压机构的结构尺寸和实验数据加以验证。
doaj
液压弹簧机构是SF6断路器中应用最广泛的操动机构之一,笔者通过长期工作实践的总结,对液压弹簧机构储能回路的故障类型进行了分析、分类和实例介绍,提出了基于故障树生成的储能回路故障的应对方法和解决措施,对如何快速诊断、处理液压弹簧机构储能回路的故障进行了论述。实践证明,这些应对方法和解决措施,能对液压弹簧机构储能回路故障的快速诊断、故障处理起到参考、指导作用,减少检修时间,为电网的可靠运行起到帮助。
尹康, 陈保伦, 苟轲, 范雪丽
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文中采用建模和仿真方法对安装于某水电厂的某一带气动操动机构的330 kV GIS断路器分、合闸操作异常振动问题展开研究。首先,建立了带气动操动机构断路器的运动模型,仿真分析了其操作时的振动特性及气动机构工作气压变化对振动特性的影响。然后,又对带液压操动机构断路器操作时的振动特性展开了建模和仿真分析。部分仿真结果也与试验结果进行了对比,能够较好吻合。通过对带两种不同操动机构断路器振动特性仿真结果的对比发现:液压操动机构断路器的振动强度比气动机构的要小,而且液压机构断路器振动强度的衰减速度更快 ...
杨鼎革 +6 more
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