1. Visão Geral
O mecanismo operado por mola tipo CTI9N(W)-I é baseado no tipo CT19 original
mecanismo operado por mola para disjuntor a vácuo de 40.5 kV, para fortalecer, melhorar e
perfeito, sua resistência mecânica, estabilidade e confiabilidade foram bastante melhoradas. CT19W
O tipo pode ser usado para operar todos os tipos de disjuntores de capacitância de 40.5 kV para uso externo. CT19N
tipo pode ser usado para operar todos os tipos de disjuntores a vácuo internos de 40.5 kV, seu
o desempenho atende aos requisitos do GBI984 "disjuntor de alta tensão CA" e o
"condições técnicas" deste produto, cada índice atende e excede o padrão "IEC"
mecanismo de fechamento de mola de armazenamento. Disjuntor a vácuo, seu desempenho em linha com o
GBI984 "Disjuntor de alta tensão CA" e as "condições técnicas" do produto
requisitos, os indicadores atingiram e superaram o mecanismo padrão "CE"
O modo de armazenamento de energia da mola de fechamento possui dois tipos de armazenamento de energia elétrica e manual
armazenamento de energia; a operação do portão dividido possui um solenóide de portão dividido e um botão de pressão manual
operação dos dois tipos de
Organização das especificações e correspondência dos principais componentes, como Tabela l.
|
Especificação |
Peso (kg) |
Dimensões |
Potência de entrada |
Encerramento |
Corrente de abertura |
|
AxLxP(mm) |
(W) |
mola (mm) |
(kA) |
||
|
CT19N-I |
45 |
440x325x177 |
160 |
Ф10 + Ф6 |
20-31.5 |
|
CT19W-I |
45 |
550x325x177 |
160 |
Ф10 + Ф6 |
20-31.5 |
2 Uso de condições ambientais
a) O limite superior da temperatura ambiente é de +40 ℃, e o valor médio medido em 24 horas não deve exceder 35 ℃, e o limite inferior deve ser de -15 ℃. b) Altitude não superior a 3000 m.
e. Humidade relativa: o valor médio diário não ultrapassa 95%, o valor médio mensal não ultrapassa 90
d, pressão de vapor de água: valor médio diário não excede 2.2 kPa, valor médio mensal não excede 1.8 kP:.
e. O ar circundante não está obviamente poluído por poeira, fumaça, gases corrosivos ou combustíveis, vapores e névoa salina,
Em mais de GB / T11022-1999 disposições do ambiente normal acima e outras condições de uso, a família pode ser negociada com o fabricante para resolver o problema.
3 Modo de fechamento
3.1 A organização também possui um botão manual e uma operação de fechamento elétrica (solenoide); 3.2 A organização também possui um botão manual e uma operação de fechamento elétrica (solenoide).
3.2 A organização possui operação de frenagem elétrica (solenoide) com botão manual e alimentação independente;
3.3 A organização possui função de disparo de liberação por sobrecorrente e por subtensão.
3.4 A organização tem a função de operação manual de abertura e fechamento lento (ao depurar com o disjuntor).
4 Parâmetros técnicos
4.1 O motor de armazenamento de energia adota motor de autocorrente de compensação permanente monofásico, seus parâmetros técnicos como a Tabela 2.
|
tabela 2 |
||
|
Especificação |
66ZY-CJ22 |
|
|
Tensão nominal de trabalho (V) |
||
|
Potência nominal de saída do motor (W) |
160 |
|
|
Faixa de tensão de trabalho normal |
85%-110% da tensão operacional nominal |
|
|
Tempo de armazenamento da tensão de trabalho nominal (n) |
≤ 14 |
![]()
4.2 Operação manual de armazenamento de energia, ao usar uma alça de operação de armazenamento de energia de 500 mm de comprimento, sua força operacional não é superior a 300 N.
4.3 O solenóide de fechamento adota um solenóide do tipo tubo de parafuso e seus parâmetros técnicos são mostrados na Tabela 3.
tabela 3
|
Classificado como trabalhando |
tensão (v) |
CA/CC 110 |
AC 220 |
DC 220 |
|
Classificado como trabalhando |
atual (A) |
1.5 |
1.5 |
1.2 |
|
Potência nominal (W) |
165 |
330 |
268 |
|
|
Valor de resistência da bobina a 20℃(Ω) |
71 2 ± |
71 2 ± |
180 2 ± |
|
|
Faixa de tensão operacional normal |
85%-110% (CA) ou 80%-110% (CC) Tensão nominal |
|||
|
4.4 Tipo de tubo |
solenóide é usado para solenóide de disparo e solenóide de impacto de sobrecorrente alimentado por |
|||
fonte de alimentação independente.
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4.4.1 O solenóide de corte de corrente (batedor nº 1) é alimentado por um transformador de corrente, e seu circuito depende do relé de sobrecorrente instalado no fechamento de ação de contato, e o valor de ação é retificado pelo relé de sobrecorrente.
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4.4.2 O solenóide de disparo (percussor nº 4) é alimentado por uma fonte de alimentação independente, seus parâmetros técnicos são mostrados na Tabela 4.
tabela 4

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Classificado como trabalhando |
tensão (v) |
CA/CC 110 |
AC 220 |
DC 220 |
|
Classificado como trabalhando |
atual (A) |
2.0 |
1.5 |
1.9 |
|
Potência nominal (W) |
220 |
330 |
418 |
|
|
Valor de resistência da bobina a 20℃(Ω) |
54 1 ± |
71 2 ± |
115 2 ± |
|
|
Faixa de tensão operacional normal |
85%-110% (CA) ou 80%-110% (CC) Tensão nominal |
|||
Observação:
Outras combinações de detenção devem ser determinadas pelo usuário em consulta com o fabricante.
3.5 Outros
3.5.1 O ângulo de trabalho do eixo de saída do mecanismo é de 50~55 graus.
3.5.2 O peso líquido do mecanismo é de 45 kg.
4.5.3 Mecanismos com tempo de operação do disjuntor a vácuo de alta tensão interno e externo de 40.5 kV.
a. Tempo de fechamento não superior a 0.15 segundos.
b, o tempo de ruptura inerente não é maior que 0.06 segundos:.
c, religamento automático primário sem tempo de intervalo de corrente não maior que 0.30 segundos.
4.5.4 Selecione o interruptor auxiliar F10, um total de 6 pares de contatos normalmente abertos, 6 pares de contatos normalmente fechados, os contatos podem passar a corrente contínua no AC220V para 10A, no DC220V para 3A.
4.5.5 Selecione o interruptor de sopro magnético tipo CSK-22, há dois pares de contatos normalmente fechados, dois pares de contatos normalmente abertos, os contatos podem passar a corrente contínua em AC220V para 10A, DC220V para 3A.
4.5.6 Terminais do tipo TS-212A selecionados, um total de 3 com 36 seções de terminais, os terminais podem passar a corrente contínua de 0A.
5 estrutura e princípio de ação
5.1 Fig. 1 e Fig. 3 para o mecanismo operado por mola do tipo CT19N do esboço estrutural, Fig. 4 para o mecanismo operado por mola do tipo CT19W do esboço estrutural, eles têm uma combinação do layout geral da estrutura da organização das várias unidades funcionais são relativamente independentes ao mesmo tempo e têm uma aparência simples e bonita.
5.2 O mecanismo é composto principalmente de quatro unidades, a saber: unidade de acionamento, unidade de armazenamento de energia, unidade seccionadora e unidade de controle elétrico.
A unidade de acionamento está localizada entre a placa lateral esquerda e a placa divisória do meio, que é um mecanismo do tipo came-link que corresponde às características de movimento e carga do disjuntor a vácuo, e seus componentes têm força razoável, ação estável e confiável, boa resistência a choques, e seu eixo de saída está localizado na extremidade superior do mecanismo, que tem uma estrutura aberta e é fácil de ser acoplado ao disjuntor.
O mecanismo de armazenamento de energia está localizado entre a placa lateral direita e a placa divisória do meio, é um mecanismo de redução de engrenagem de dois estágios, pode ser operado eletricamente ou manualmente ao armazenar energia, tem as vantagens de dispositivo antirreversão e embreagem de mecanismo, movimento suave, baixo ruído, alta eficiência, etc.; as duas molas de fechamento são dispostas respectivamente na parte externa do mecanismo em ambos os lados, a força é uniforme e a estabilidade é boa.
O desacoplador de desacoplador bipartido adota disposição horizontal, botão de desacoplador manual e desacoplador em um só. O solenoide de fechamento é movido para a posição central na parte frontal do mecanismo e instalado verticalmente. Todas as fivelas de liberação são do tipo puxador reto, com estrutura simples, flexível e com ação confiável.
A unidade de controle elétrico consiste em um interruptor assistido por oficina, um interruptor de sopro magnético, uma fileira de terminais, blocos retificadores de pilha de ponte de silício e outros componentes.
5.3 Princípio do armazenamento de energia elétrica
Veja o esquema do mecanismo de armazenamento de energia elétrica da Figura 2, ele adota uma estrutura de redução de engrenagem de dois estágios, o motor da extremidade do eixo da engrenagem da potência de entrada, a engrenagem A e a engrenagem B constituem o primeiro estágio da transmissão de engrenagem, a engrenagem C e a engrenagem D constituem o segundo estágio da transmissão de engrenagem, a engrenagem D gira ao mesmo tempo em que aciona a garra de acionamento, a garra de acionamento no processo de movimento com o bloco de acionamento acionado após o acionamento do eixo de armazenamento de energia,
Em seguida, realize o armazenamento de energia para a mola de fechamento. O armazenamento de energia da mola é instalado, e o balancim aciona o interruptor de sopro magnético para cortar a energia do motor. Quando o armazenamento de energia da mola é instalado, o balancim aciona o interruptor de sopro magnético para cortar a energia do motor. Ao mesmo tempo, o came da embreagem aciona o elevador da garra para cima, a partir do bloco de acionamento, para garantir que o sistema mecânico de armazenamento de energia não seja danificado pela ação da inércia.
5.4 Operação manual de armazenamento Insira a alça de armazenamento de energia (aprox. 500 mm, acessório) no armazenamento de energia
furo do balancim e gire-o para cima e para baixo (aprox. 35°), então a lingueta no balancim acionará a roda de catraca e girará o eixo de armazenamento de energia para realizar o armazenamento de energia da mola de fechamento.
5.5 Princípio da ação de fechamento e abertura
Unidade de mecanismo de acionamento Unidade de desacoplamento FIG. 2 Diagrama esquemático da unidade de armazenamento de energia

Unidade de mecanismo de armazenamento de energia
|
Unidade de controle elétrico |
|||||
|
1, Roda piscante A |
2, Eixo de mola pendurado por |
3, Mola de fechamento |
|||
|
Figura 1 ↑ |
4, Engrenagem B |
5, Engrenagem C |
|||
|
Diagrama esquemático da estrutura do tipo CT19N Tecido geral combinado |
6, Came de embreagem |
7,Parar a lingueta |
8, bloco de acionamento |
9, balancim |
|
|
estrutura |
10, Interruptor de sopro magnético |
11,Roda de catraca |
12, Lingueta de acionamento |
||
|
13, Engrenagem D |
14, Poço de armazenamento |
||||

|
1, Terminal de fiação |
2, placa lateral direita |
3, Solenóide de fechamento do portão |
4, Solenóide de porta dividida |
|
|
5, botão de desligamento |
6, pino de limite de desligamento |
7, Placa do meio |
8, braço limitador de desligamento |
|
|
9, Eixo de saída |
10, placa lateral esquerda |
11, Força humana fechando a junta |
12, Biela |
|
|
13,Cam |
14, Indicação de armazenamento de energia |
15, Vila de ligação do interruptor auxiliar |
16, Fechamento da primavera |
|
|
17,Motor |
18, Interruptor auxiliar |
19, Placa de identificação |
20,Engrenagem |
|
|
21, Botão de fechamento |
22, balancim de armazenamento de energia humana |
23, Interruptor de sopro magnético |
||
Fig. 3 Estrutura esquemática do modelo CT19N

1, Interruptor de sopro magnético 2, Pino de limite de desligamento 3, Junta de fechamento manual 4, Bloqueio de fechamento 5, Biela do interruptor auxiliar
6, Botão Fechar 7, Câmera 8, Indicação de armazenamento de energia 9, Contador 10, Motor 11, Placa de identificação 12, Interruptor auxiliar 13, Placa lateral esquerda
14, Indicação de fechamento dividido 15, Eixo de saída 16, Placa do meio 17, Placa do lado direito 18, Solenóide de porta dividida 19, Balancim de armazenamento de energia humana
20, Terminal 21, Solenóide de fechamento 22, Mola de fechamento
Figura 4 Diagrama da estrutura de desempenho do tipo CT19W

a,Fechando com estado de armazenamento de energia b,Fechar sem estado de armazenamento de energia

c,Desligamento com estado de armazenamento de energia d,Portão dividido sem estado de armazenamento de energia
|
1,Cam |
2, Poço de armazenamento |
3, Placa de conexão |
4, meio eixo dividido |
5,Placa de fivela |
|
|
6, braço de muleta de saída |
7, Eixo de saída |
8, Placa de conexão |
9, Rolo |
||
|
10, Fechamento do meio-eixo |
11, rolo de came |
12, Placa de trava de manutenção de armazenamento de energia |
|||
|
Figura 5 Princípio de ação do mecanismo de articulação de came |
|||||
|
diagrama esquemático |
|||||
Circuito de controle
Circuito interno da organização

K-Switch
KK - Interruptor de controle
CK-Interruptor de sopro magnético
DL - Auxiliar
interruptor
D-Motor
Bobina de fechamento HQ
TQ - Bobina de desligamento
ZJ - Revezamento intermediário
Fig. 6 Diagrama esquemático do circuito de controle (o mecanismo está em estado desconectado sem armazenamento de energia)

LH - Transformador de Corrente TIJ - Relé de sobrecorrente
SLT - Mecanismo de liberação de sobrecorrente ou bobina eletroímã
Observação:
Quando a capacidade de saída secundária do transformador de corrente for suficiente, o esquema de liberação de sobrecorrente indireta é selecionado; quando a capacidade de saída secundária do transformador de corrente não for suficiente para atender à demanda do solenóide de liberação de sobrecorrente, o esquema de transformador intermediário é selecionado.
Figura 7 diagrama esquemático elétrico do sistema de proteção contra sobrecorrente
A operação de fechamento e abertura do mecanismo é realizada pelo mecanismo de articulação de came, e a Fig. 5 é o diagrama esquemático do princípio de ação do mecanismo de articulação de came.
5.5.1 Operação de fechamento: Quando o armazenamento de energia da mola de fechamento do mecanismo é concluído, o mecanismo de articulação do came está no estado mostrado na (Fig. 5a), a mola de fechamento devido à ação da sinceridade e mantém o estado de armazenamento de energia. O armazenamento de energia para manter a placa de fivela de berílio sob a ação da força do rolo de came tem uma tendência ao movimento de direção de desabotoamento (sentido horário), neste momento, se o meio-urânio de fechamento de acordo com a direção horária de rotação para a posição do desabotoamento (cerca de 20 graus ou mais), o armazenamento de energia para manter a placa de fivela de berílio será para a direção horária do movimento rápido do armazenamento de energia para manter o estado que é levantado, a liberação rápida de energia da mola de fechamento, ele conduziu o came ao longo da direção horária de rotação, ao mesmo tempo, o mecanismo da biela no movimento acionado pelo came para a posição de fechamento - posição da Figura 5b, completando assim o mecanismo da ação de fechamento, neste momento se você continuar a fazer o armazenamento de energia da mola de fechamento no lugar, o came um mecanismo de ligação atingirá o estado mostrado na Figura 5a.
5.5.2 Operação de abertura: o estado de fechamento do mecanismo é mantido pelo mecanismo de ligação da placa de fivela e semieixo, placa de fivela no disjuntor sob a ação da força de carga, há uma tendência ao movimento de direção de desabotoamento (sentido anti-horário), neste momento, se o semieixo for dividido ao longo da direção de rotação no sentido anti-horário para a posição de desabotoamento (cerca de 20 graus ou mais), a placa de fivela será rapidamente ao longo da direção anti-horária, o mecanismo de ligação do equilíbrio é levantado no disjuntor sob a ação da força de carga para se mover para a posição de ruptura (cerca de 20 graus), o mecanismo de ligação será rapidamente ao longo da direção anti-horária do movimento do equilíbrio, na carga do disjuntor sob a ação da força, o mecanismo de ligação se moverá para a posição de ruptura - Fig. 5c ou Fig. 5d, completando assim a ação de ruptura do mecanismo, e o estado mostrado na Fig. 5d é o estado de liberação livre do mecanismo.
6 Princípio de controle elétrico e fiação interna
6.1 Princípio de controle elétrico: Figura 6 para o diagrama esquemático do circuito de controle, quando o mecanismo está no estado de disparo sem armazenamento de energia, o interruptor de sopro magnético CK normalmente fecha os contatos, neste momento fecha o interruptor K, a ação do relé intermediário ZJ1, os contatos normalmente abertos ZJ1 fechados, o relé intermediário ação ZJ2, ZJ2 normalmente fechados pontos abertos, ZJ2 normalmente abertos pontos fechados, o motor e a fonte de alimentação são conectados à mola para iniciar o fechamento do armazenamento de energia. Se a mola de fechamento não armazenar energia no local, ou seja, o contato normalmente fechado do interruptor de sopro magnético CK não estiver aberto, neste momento, mesmo que o interruptor de controle KK seja jogado para a posição fechada, a bobina de fechamento HQ não será energizada, a fim de evitar mau funcionamento.
Após a conclusão do armazenamento de energia, o contato normalmente fechado do interruptor de sopro magnético CK é aberto, o relé intermediário ZJ2 é desligado e seus contatos normalmente aberto e normalmente fechado são restaurados ao estado inicial, e o motor é desligado e parado. Neste momento, se o interruptor de controle KK for colocado na posição fechada, a bobina de disparo de fechamento HQ será energizada para acionar o solenoide, o mecanismo responsável por fechar a comporta.
Após o fechamento do mecanismo, o contato normalmente fechado da chave auxiliar DL abre e a alimentação da bobina de retenção de fechamento HQ é cortada; o contato normalmente aberto fecha. Neste momento, se a chave de controle KK for girada para a posição dos pontos, a bobina de liberação de disparo TQ será energizada, iniciando a ação eletromagnética, ou seja, o mecanismo para a operação de abertura. Após a abertura do mecanismo, o contato normalmente aberto da chave comutadora é aberto e a alimentação da bobina de liberação de disparo TQ é cortada.
O interruptor magnético CK tem outro par de contatos normalmente abertos para indicação de sinal de armazenamento de energia.
O interruptor auxiliar DL possui um conjunto adicional de contatos normalmente abertos e normalmente fechados para indicação de sinal de fechamento e abertura.
6.2 O princípio elétrico do sistema de proteção contra sobrecorrente é mostrado na Figura 7.
A bobina solenoide de disparo de sobrecorrente do mecanismo é alimentada pelo transformador de corrente, e seu circuito é fechado pela ação dos contatos do relé de sobrecorrente. O valor de ação da proteção contra sobrecorrente é definido pelo relé de sobrecorrente.

Observação:
A polaridade na caixa pontilhada deve ser a mesma, DL-2 e DL-4 não são conectados quando o mecanismo requer três sobrecorrentes.
6.3 O diagrama de fiação interna quando o mecanismo operado por mola está no estado de disparo é mostrado na Figura 8.
7 Montagem e ajuste
7.1 A Figura 9 mostra as dimensões de instalação do mecanismo do tipo CTI9N e a Figura 10 mostra as dimensões de instalação do mecanismo do tipo CT19W. A Figura 11 mostra o esquema de instalação do eixo principal de acionamento horizontal do mecanismo de manobra externo. A instalação do corpo do mecanismo é feita com parafusos M12 fixados no painel do mecanismo de manobra ou no suporte correspondente. Em seguida, o eixo de acionamento horizontal é instalado e, em seguida, o eixo de acionamento horizontal é girado suavemente. A rotação do eixo deve ser muito flexível e não deve haver sensação de bloqueio. Por fim, o eixo de saída do mecanismo é instalado e o eixo de acionamento horizontal é conectado ao pequeno garfo de fixação, que conecta o eixo de acionamento horizontal à biela do disjuntor a vácuo. Após alguns minutos, o mecanismo de acionamento é fechado para verificar se a ação é flexível e confiável e se as instruções de fechamento estão corretas. O painel do mecanismo de acionamento ou o suporte correspondente do mecanismo de montagem deve ser plano e ter resistência e rigidez suficientes. Não deve haver inclinação aparente após a instalação do mecanismo e nenhuma deformação que afete o movimento flexível do mecanismo.
7.2 O mecanismo, como um elemento relativamente independente, pode ser utilizado em diversos tipos de disjuntores a vácuo, mas a cooperação entre o mecanismo e o disjuntor afeta a capacidade do mecanismo de atender aos requisitos das características mecânicas do disjuntor. Portanto, a relação de acoplamento entre o mecanismo e o disjuntor correspondente é geralmente determinada pela família de suporte.
7.3 O acoplamento entre o mecanismo e o disjuntor deve ser realizado quando ambos estiverem na posição aberta, e a posição correta do mecanismo quando estiver aberto é mostrada na Fig. 12. Após o acoplamento entre o mecanismo e o disjuntor, quando o mecanismo estiver na posição de disparo, deve haver uma folga de 2 a 4 mm entre o braço de inflexão do limite de disparo do mecanismo e o pino do eixo do limite de disparo, e neste momento, o ângulo de giro de saída do mecanismo é de 50 a 55°. Deve-se prestar atenção especial ao mecanismo do braço de inflexão do limite de disparo e ao pino do eixo do limite de disparo, que não podem ser usados como limite de disparo do disjuntor, caso contrário, podem ocorrer danos a essas duas partes. Quando o mecanismo do braço de inflexão do limite de disparo e o pino do eixo do limite de disparo se inclinam muito, isso também pode fazer com que o mecanismo se recuse a fechar.
Após o acoplamento do mecanismo ao disjuntor, quando o mecanismo estiver em estado de disparo e com energia armazenada (consulte a Figura 5), a placa de flambagem do mecanismo deve ser movida para a posição de desprendimento do semieixo de disparo, de modo que o semieixo de disparo fique completamente livre para rearmar. Caso contrário, significa que a posição de disparo do mecanismo não está correta, devendo ser ajustada ajustando o acoplamento entre o mecanismo e o disjuntor, e a posição de disparo do mecanismo deve ser ajustada ajustando a conexão entre o mecanismo e o disjuntor.
7.4 Após conectar o mecanismo ao disjuntor, o mecanismo deve primeiramente
Execute a ação de divisão lenta e fechamento lento, a fim de verificar e excluir o fenômeno de travamento de todo o sistema de transmissão mecânica. O mecanismo de fechamento lento e ação lenta pode ser realizado manualmente pela placa, girando o eixo de saída do mecanismo com força humana para fechar as juntas. Observe que, na operação de fechamento lento manual, não é necessário forçar o fechamento do portão no lugar, para evitar danos ao mecanismo.
8 Uso e manutenção
8.1 Antes de usar o mecanismo, você deve verificar se a tensão nominal (corrente) do motor, da bobina e de outros componentes elétricos do mecanismo está de acordo com os requisitos e verificar se o mecanismo foi danificado por peças (por exemplo, devido a transporte inadequado), fixadores soltos e fios desconectados.
8.2 Antes de operar o mecanismo pela primeira vez, cada parte da transmissão do mecanismo deve ser devidamente lubrificada.
8.3 O mecanismo deve ser lubrificado e inspecionado periodicamente durante a operação.
8.4 Quando o mecanismo estiver em manutenção normal, a energia da mola de fechamento deve ser liberada primeiro: o método de liberação da mola de fechamento pode ser acionar o disjuntor para realizar uma operação de "fechamento-divisão" (neste momento, o motor deve ser desconectado para não armazenar a energia novamente), ou no estado do disjuntor dividindo o disjuntor com um botão de divisão manual para abrir o semieixo de divisão e a flambagem da placa de fivela e, em seguida, o sinal de fechamento (botão elétrico ou manual) é dado à mola de fechamento para liberar energia sem carga.



8.5 O mecanismo possui um dispositivo de intertravamento para a operação de fechamento, que só pode ser realizada quando o mecanismo estiver na posição de abertura. Portanto, quando o mecanismo não estiver conectado ao disjuntor e a mola de fechamento tiver energia armazenada, o eixo de saída do mecanismo deve ser ajustado primeiro para a posição de abertura e, em seguida, a operação de liberação de energia sem carga acima deve ser realizada.
8.6 O operador deve entender a estrutura, o desempenho, a instalação, o ajuste, a manutenção e o conhecimento de reparo do mecanismo para que o operador possa utilizá-lo.
9 Transporte e Armazenamento
9.1 Quando o mecanismo for transportado, toda a unidade deve ser encapsulada em uma caixa de madeira e, através dos furos de montagem no mecanismo (4 furos Ф13) com parafusos M12 para fixar o mecanismo na placa de base de madeira.
9.2 A embalagem, desembalagem e armazenamento devem ser realizados em local seco, tomando cuidado para não danificar as partes da organização.
10 Anexos com o equipamento
|
Especificação |
Não. |
Nome |
Unidade |
QTY |
Notas |
|
CT19N |
1 |
haste de ligação |
conjunto |
1 |
|
|
2 |
Alça de carga |
espigas |
1 |
||
|
CT19W |
1 |
Indicador de abertura e fechamento |
espigas |
1 |
|
|
2 |
Alavanca, braçadeira e parafuso |
conjunto |
1 |
||
|
3 |
Eixo de transmissão de saída |
espigas |
1 |
||
|
4 |
Alavanca de condução |
espigas |
1 |
L = 280mm |
|
|
5 |
FL206 urso |
espigas |
1 |
O passo do furo é de 8.5 mm |
|
|
6 |
Pino cilíndrico elástico 5x60 |
Pcs |
4 |
||
|
7 |
Pino cilíndrico elástico 8x60 |
espigas |
4 |
||
|
8 |
Alça de carga |
1 |
|||
Documentos 11.1 Certificado
11.2 Instruções de instalação e uso.
11.3 Lista de embalagem.
Observações para pedidos:
Ao fazer o pedido, especifique os detalhes abaixo:
12.1 O modelo, especificação e quantidade do mecanismo.
12.2 A tensão nominal de operação do mecanismo (tensão de armazenamento, tensão de fechamento, tensão de abertura);
12.3 O valor nominal da corrente de interrupção de curto-circuito do disjuntor correspondente (aparelho de manobra); 12.4 Solenóide de liberação de sobrecorrente (opcional);
12.5 Valor nominal da corrente de interrupção de curto-circuito do mecanismo;
12.6 Valor nominal da corrente de interrupção de curto-circuito do disjuntor correspondente (aparelhagem de manobra)
12.4 Quantidade e corrente nominal do solenóide de liberação de sobrecorrente (é opcional).
12.5 Outros requisitos especiais para o mecanismo.
Serviços OEM/ODM:
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