扇形无励磁分接开关.pdf
静芙****可爱
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扇形无励磁分接开关.pdf
本发明涉及扇形无励磁分接开关,包括传动机构、三相动触头组、三相定触头组、整体架构;所述的整体架构由安装法兰盘、滑动齿条、支撑架组成,支撑架的上端面固定着安装法兰盘,下端面内套装着滑动齿条;传动机构的齿轮轴的轴端部穿过安装法兰盘的中心孔后,安装法兰盘固定在支撑架上;齿轮轴的另一端轮齿部位与滑动齿条的轮齿啮合;三相动触头组中的每相动触头约束于滑动齿条的三对凹槽中;三相定触头组分别固定在支撑架中的三段长方体凸台的凹槽中。本发明将开关中分散且相关联的件溶合在一起注塑成型,可有效减小开关长度;开关的传动机构采用齿轮
无励磁分接开关.pdf
本发明涉及一种用于在可调式变压器的不同绕组抽头之间进行无功切换的无励磁分接开关。本发明的基本构思在于提供一种用于无励磁分接开关的步进切换传动机构(2),其中所有主要部件同轴地围绕共同的纵向中轴线设置并且各个部件仅具有小的径向尺寸。为此根据本发明,该步进切换传动机构(2)包括:沿共同的纵向中轴线设置的驱动轴(9)和输出轴(8),在该驱动轴和输出轴的相互面对的端面上分别在侧向周界上设置多个同步销(10、11);形锁合地围绕驱动轴(9)设置的可轴向移动的第一筒体(12),该第一筒体在其外周界表面上具有两个凹槽曲
无励磁分接开关的优化设计.docx
无励磁分接开关的优化设计无励磁分接开关的优化设计摘要:无励磁分接开关是用于高压输电线路的分合操作的关键设备之一。本论文主要从优化设计的视角出发,在传统无励磁分接开关的基础上,提出了一种新的优化设计方案,以提高其性能和可靠性。首先,介绍了无励磁分接开关的基本工作原理和构造。然后,针对传统开关的缺点,提出了优化设计的思路和方法。最后,进行了仿真实验和性能测试,验证了新设计方案的有效性。关键词:无励磁分接开关,优化设计,性能提升,可靠性1.引言无励磁分接开关是用于高压输电线路的分合操作的一种关键设备,在电力系统
无励磁分接开关触头系统.pdf
本实用新型涉及一种无励磁分接开关触头系统,包括回动轴、导向轴、套设在回动轴上的接触环,以及一组沿周向间隔布置的柱状定触头;所述接触环跨接其中两根相邻的柱状定触头;所述回动轴的顶部设有阶梯孔,所述导向轴为与所述阶梯孔相适配的阶梯轴,所述阶梯孔和所述阶梯轴之间设有压紧弹簧;所述导向轴的顶部设有柱形槽,所述接触环的内圈设有弧形槽,所述柱形槽和所述弧形槽之间设有相适配的滚珠;所述接触环,在压紧弹簧的弹簧力作用下,通过滚珠压紧固定,与所述柱状定触头电气接触。本实用新型在换挡时不会产生铜粉末,从而避免了局部放电,提高
无励磁分接开关故障的处理及分析.docx
无励磁分接开关故障的处理及分析无励磁分接开关是电力系统中常见的重要设备之一,用于实现变压器的分接操作。然而,由于其特殊的工作环境以及长期运行的不可避免,故障问题也时常发生。针对无励磁分接开关故障的处理及分析,本文从故障类型、故障原因、故障处理和故障预防四个方面进行分析和讨论。在分析无励磁分接开关故障之前,首先需要了解常见的故障类型。常见的故障类型包括接触不良、接触电阻过大、触头烧蚀、机械传动系统故障等。这些故障类型在使用过程中常常造成设备的失效、操作困难以及电气系统的不稳定。针对无励磁分接开关故障的原因,