弹簧操作机构的基本动作原理
弹簧操作机构的基本动作原理
合闸弹簧和跳闸弹簧是独立的,储能机构一般只给合闸弹簧储能,而跳闸弹簧一般是靠断路器合闸动作储能.在合闸回路中串联有开关储能接点,也就是说开关未储能就不能进行合闸。但分闸回路中没有串联有开关未储能接点。所以就算开关未储能,也可以跳开。(注意:这里的开关未储能指的是合闸弹簧未储能,而分闸弹簧未储能是没有接点出来的)。
在断路器断开时,分闸弹簧是还没储能的,而合闸弹簧已储能。合闸时,合闸弹簧释放能量,合闸同时给分闸弹簧储能。以确保开关在合上的时候能跳开。合闸弹簧释放完能量时(开关刚合上),电机开始给合闸弹簧储能,这个大概需要十秒钟,此时就算合于故障,因为分闸弹簧已储能,所以能跳开。这也说明在手合于故障时,开关能马上跳开,但这种跳开之后不能马上再次重合(需要区别于重合闸),因为合闸还没储能,要等储能结束后才能再次送电。而如果是开关本来是合上的,此时开关的合闸弹簧和分闸弹簧都已储能。有故障时,分闸弹簧释放能量分闸。再过1秒左右,(由于合闸弹簧已储能)合闸弹簧释放能量进行合闸。而在合闸结束的时候,分闸弹簧已储能结束,但合闸弹簧还没有储能好。如果这次合闸于故障,由于分闸弹簧以储能结束,所以开关能马上跳开。但跳开之后就不能再次马上合上了,需要等到合闸弹簧储能结束以后才行(一般开关需要30秒后才行,但我们实际情况就要等事故处理完毕后,才能重新再次试合)
ZN63—12(VS1)型户内交流真空断路器,是三相交流50HZ 、额定电压为12 kV的户内高压配电装置. 可作接通线路,切断故障电流和保护功能.尤其适合于频繁操作,如投、切电容器组、控制电炉变压器和高压电机等,也可作为联络使用.
VS1真空断路器 的 详 细 说 明
1、概述: ZN63—12(VS1)型户内交流真空断路器,是三相交流50HZ 、额定电压为12 kV的户内高压配电装置. 可作接通线路,切断故障电流和保护功能.尤其适合于频繁操作,如投、切电容器组、控制电炉变压器和高压电机等,也可作为联络使用. 2、结构特点: 断路器主体部分设置在由环氧树脂采用APG工艺浇注而成的绝缘桶内,这种结构能有效防止外力冲击,因环境污秽等外部因素对真空灭弧室的影响. 断路器配用ZMD1410系列中封式陶瓷或玻璃真空灭弧室,其铜铬触头具有环状纵磁场触头结构,开断能力强,截流水平低,电寿命长. 真空灭弧室置与绝缘捅内,使断路器具有免维护,无污染,无爆炸危险,噪音低, 绝缘水平高. 操动机构为弹簧储能操作机构,机构箱内装有合闸单元,前方面板上设有分、合按钮,手储能操作孔、弹簧储能状态指示牌等.机构与本体前后布置成一体,传动效率高,操作性能好,适用于频繁操作,可装于移开式或固定式开关柜. 3、工作原理: 断路器合闸所需能量由弹簧储能机构供给, 储能机构可以由外部电源驱动电机完成,也可以由手动储能把手储能. 储能完成后, 储能指示牌显示“已储能”.同时, 储能切换开关切断储能电机电源, 断路器处于待合闸状态. 在合闸操作中,不论用手按下“合闸”按钮或远方操作使合闸电磁铁动作,均可使断路器合闸. 合闸动作完成后, 储能指示牌、储能切换开关复位, 电机电源接通. 电机再次储能. 合闸指示牌显示“合”.辅助开关接点转换. 在分闸操作中, 不论用手按下“分闸”按钮或远方操作使合闸电磁铁动作, 均可使断路器分闸, 分闸动作完成后, 分闸指示牌显示“合”.辅助开关接点转换. 同时在分闸操作中,计数器自动进一位,可从面板观察窗看到相应的数字. 4、防误连锁: 合闸操作完成后,在断路器未分闸时, 断路器将不能再次合闸. 断路器合闸操作完成后,如合闸信号未及时去掉, 断路器内部防跳控制回路,将切断合闸回路防止多次重合闸.手车断路器在未到实验位置或工作位置时,断路器不能合闸.如果选用闭锁断路器,在二次控制电路未接同情况下, 闭锁电磁铁将防止手动合闸. 5、断路器符合的标准: 断路器符合GB1984-2003《户内交流高压断路器》,IEC62271的相关要求.1998年涌过了原国家机械部、电力工业部鉴定. 6、断路器特点: 该真空断路器运行性能稳定、开断电流大、设计合理、二次接线方便,很适合我国电网运行.
500kV交流场断路器液压弹簧机构的结构与工作原理
- 1 - 500kV交流场断路器液压弹簧机构的结构与工作原理
1.概述
某换流站500kV交流场采用新东北电气(沈阳)高压开关有限公司生产的LW56-550/Y4000-63型断路器,该断路器操动机构采用HMB-8.3型弹簧储能液压操动机构。
HMB-8.3型弹簧储能液压操动机构利用了现代化制造技术和模块化组装技术的优势,具有碟簧储能、液压油传递力和转换能量的双重优越性。
2.HMB-8.3型弹簧储能液压操动机构的结构
HMB-8.3型弹簧储能液压操动机构采用模块设计,五个主要功能模块用螺栓和工作缸联接,便于维修。这些功能模块是:动力模块、工作模块、储能模块、监视模块和控制模块。
2.1 动力模块
动力模块(如下图1、图2所示)由电动机、齿轮传动装置、偏心转轴及柱塞泵等组成。用法兰装在工作缸外部。油标安装在低压油箱外侧,以便观察油位。
图1 储能电机
图2 动力模块
2.2 工作模块
工作模块包括工作缸、工作缸活塞杆缓冲系统。工作缸是操动机构的关键零件。所有其它模块都用法兰径向装在工作缸的周围。这些模块与工作缸间用密封联结件作为液压油的通道,不需要采用任何管道。
2.3 储能模块
储能模块采用安装在碟片弹簧装置上部的三个蓄能活塞储蓄能量。碟片弹簧装置采用八个双片弹簧,正反叠装,以取得较大作用力。三个储能活塞直接作用在碟片弹簧装置上,确保一定的油压,建立一定的碟簧压缩变形量。机械储能的优点是长期稳定、可靠和不受温度影响。 - 2 -
图3 工作模块
图4 储能模块
2.4 监测模块
监测模块(如下图5所示)由带凸轮装置的限位开关、位于碟片弹簧装置圆盘上的齿条齿轮啮合装置、标志碟片弹簧压缩量的信号灯和压力释放阀等组成。限位开关监测碟片弹簧的储能状态。由于限位开关的转动与碟片弹簧的轴向运动关联,可以直接反映后者的储蓄能量值。且这一测量值不受温度影响。限位开关可以对电磁阀分、合闸操作进行闭锁,以防止碟片弹簧压力变形不满足规定值,而出现断路器误操作。断路器进行分、合闸操作造成的油压降低,通过限位开关可控制油泵自动启动打压,以补充能量。如果因为规定保压时内部泄漏造成的压力降低,油泵也会自动启动打压。控制压力释放和加压的压力释放阀装在限位开关的上方。
CT19型操作机构
1 CT19型操作机构动作原理及常见故障处理
杜乾刚
(广东电网公司东莞供电局,广东,东莞,523120)
[摘要]:目前,大部分国产的真空断路器多选用CT19型弹簧操作机构作为牵引机构,其中以ZN28型系列高压真空断路器最为典型,该类型机构以其卓越的性能越来越受到各地供电局的喜爱,东莞从90年代初开始引进该类型机构,至今已拓展至上百台,产品覆盖了东莞的各个镇区,但近几年发现,其在东莞地区的故障率越来越高,其中危害最大的就是出现“拒分”现象,容易引发电网事故越级跳闸,据调查显示,发生故障的主要原因一方面与产品的质量有关,另一方面与操作人员不熟悉操作有关,本文重点介绍该类型操作机构的结构、动作原理及操作要领,并通过常见故障说明其处理方法,为广大的电力一线工作者提供宝贵的经验。
[关键词]:弹簧机构 ; ZN28 ;工作原理 ;故障处理
一、前言
CT19型弹簧操作机构由于其自身的优越性越来越多的应用于我局所管辖的各等级变电站中,生产的厂家也多有不同,其中应用最多的主要为余姚舜利开关厂、珠江开关厂及汕头正超厂等,下面就以余姚舜利开关厂生产的ZN28-10系列户内高压真空断路器及操作机构为例具体说明一下断路器的结构及动作原理。
二、提出问题
该弹簧操作机构是采用事先储存在弹簧内的势能作为驱动断路 2 器合闸的能量。其优点在于
1、不需要大功率的储能源,紧急情况下也可手动储能,所以可在各种场合使用;
2、根据需要可构成不同合闸功能的操作机构,用于10~220kV各电压等级的断路器中;
3、动作时间比电磁机构的快,因此可以缩短断路器的合闸时间。
但同时它也不可避免的具有自身的缺陷,结构比较复杂,机械加工工艺要求比较高,其合闸力输出特性为下降曲线,与断路器所需要的呈上升的合闸力特性不易配合好,合闸操作时冲击力较大,要求有较好的缓冲装置,具体而言,目前我们发现较常见的故障为“拒合”和“拒分”。
弹簧卡扣机构原理
- 1 - 弹簧卡扣机构原理
弹簧卡扣机构是一种常用的连接机构,其原理是利用弹性变形来实现紧固和松开的功能。其主要组成部分包括弹簧、卡扣和支撑部件。弹簧通常采用压缩弹簧或扭转弹簧,其作用是提供紧固力和弹性回复力。卡扣是连接件上的扣件,可以是球形、U形或其他形状,其作用是将连接件固定在一起并保持紧固状态。支撑部件主要用于支撑和保持卡扣的位置和形状。
弹簧卡扣机构的使用非常广泛,例如在汽车、航空、机械和电子等领域中均有应用。其主要优点是紧固力大、使用寿命长、操作简便、适应性强等。
在使用弹簧卡扣机构时,需要注意选择合适的弹簧和卡扣,以确保连接件的紧固效果。此外,还需要注意环境的影响,如温度、湿度、腐蚀等因素会影响弹簧卡扣机构的使用寿命和性能。因此,在设计和选择弹簧卡扣机构时,需要充分考虑各种因素,以确保其可靠性和稳定性。
弹簧加压装置的工作原理
弹簧加压装置的工作原理
弹簧加压装置是一种常见的机械装置,它利用弹簧的弹性特性来储存和释放能量。弹簧加压装置通常由弹簧、固定端、活动端、释放机构和控制系统等组成。
弹簧加压装置的工作原理如下:
1. 弹簧的选择:首先需要选择适当的弹簧,根据所需加压力量和装置的工作环境进行选型。弹簧的选取需要考虑负载力、变形量、工作周期和使用寿命等因素。
2. 固定端和活动端:固定端是弹簧的一个端点,通常固定在装置的框架或壳体上,活动端则是弹簧的另一端,可以与所需加压部位连接。固定端的作用是提供一个固定点,使得弹簧能够固定在装置上。
3. 加压过程:当需要加压时,施加一个外力或使用动力源使得活动端向固定端移动。活动端的移动会压缩弹簧,使得弹簧处于变形状态。弹簧的弹性会产生一个反作用力,与所施加在弹簧上的外力平衡,使得加压力得以保持。
4. 释放过程:当需要释放加压力时,通过释放机构使得活动端迅速向后移动。这样一来,活动端不再施加压力在弹簧上,使得弹簧能够恢复原始形状。在释放的过程中,储存在弹簧中的能量会被释放出来,向外界进行传递。
5. 控制系统:弹簧加压装置通常配备有控制系统,用来控制加压和释放的过程。控制系统可以根据需要,调整活动端的加压力量和释放速度。它可以是手动操作或自动控制,具体取决于应用需求。
弹簧加压装置的工作原理可以简单概括为:施加外力使得活动端向固定端移动,压缩弹簧并储存能量;释放活动端并移动回原位,弹簧恢复形状并释放储存的能量。这样循环进行,实现对加压力量的储存和释放。
弹簧加压装置的优点在于结构简单、操作方便,具有较大的储能量和较短的释放时间。它广泛应用于多个领域,如工业机械装置、汽车部件、航空航天器件以及玩具模型等。通过合理的设计和选择,弹簧加压装置可以实现多种加压力量和释放速度的需求。
CT24弹簧机构说明书(1)
CT24型弹簧操动机构
安装使用说明书
岳阳市湘楚电器有限公司
1
1、概 述
CT24型弹簧机构可供操动110KV自能式SF6断路器之用,其性能符合GB1984-2003《交流高压断路器》和本产品《技术条件》的要求,各项指标均达到和超过IEC56《高压交流断路器》中有关的标准。
本机构具有电动储能和手动储能两种方式:分、合闸操作有远控或就地分、合电磁铁操作和旋转手柄操作两种。
2、使用条件
2.1 周围空气温度:上限为+40℃,下限为-35℃;
2.2 相对湿度:月平均值不大于90%;
2.3 外壳防护等级IP4X;
2.4 海拔高度:2000m及以下;
2.5 风压不超过700Pa(相当于风速34m/s);
2.6 无经常性剧烈震动的场所;
2.7 安装场所:户外或户内。
3、技术参数
3.1 储能电机为交直流两用电机,其技术参数如表一:
表一
型 号 84HL01
额定工作电压(V) DC/AC 220 2 电动机额定输入功率(W) 570
正常工作电压范围 80%-110%Ur
额定电压下储能时间 ≤15S
3.2 手动储能采用一特制摇把,其长度为380mm,储能时最大操作力为200N;
3.3 合闸电磁铁采用螺管式电磁铁,其技术参数如表二:
表二
额定工作电压(V) DC 220 DC 110
额定工作电流(A) 2.1 2.73
20℃时线圈电阻(Ω) 105+5 40+6
正常工作电压范围 85%-110%Ur
3.4 分闸电磁铁采用螺管式电磁铁,其技术参数如表三
表三
额定工作电压(V) DC 220 DC 110
额定工作电流(A) 1.5 2.1
20℃时线圈电阻(Ω) 150+5 52+6
正常工作电压范围 65%-120%Ur
3.5机构输出角度:55-57度
3.6 机构合闸功调整范围大,可在2800N.m至3640N.m之间调节。
3 3.7 机构净重:280kg。
关于断路器弹簧机构储能故障的分析和处理
关于断路器弹簧机构储能故障的分析和处理
发布时间:2022-07-13T08:11:31.214Z 来源:《福光技术》2022年15期 作者: 陆渊
[导读] 作为最常见的高压断路器之一,弹簧机构是其最重要的产品之一。
云南电网公司文山供电局 云南省文山市 663000
摘要:作为最常见的高压断路器之一,弹簧机构是其最重要的产品之一。了解该机构的原理以及如何处理该机构的一些常见故障是非常重要的。通过对两起故障的分析,总结了该机构的两种储能故障,为今后的维护工作提供了参考。
关键词:断路器;弹簧机构储能故障;分析和处理
引言
断路器的工作方式包括储能、闭关分离,只有储能才能闭关,因此储能机构对断路器起着重要作用。断路器的储能机构通常包括:电动机、齿轮减速装置、储能架(弹簧)、闭锁装置(闭锁装置)和微运动开关等。发动机提供动力,通过齿轮减速装置降低转速,增加扭矩,拉
伸、压缩或旋转储能架(弹簧),储能机构快速移动到停止位置,微运动开关移动,电机电流切断,机构如果电源存储机制出现故障,将严重
影响断路器的关闭性能。
一、机构原理
在断路器中,工作机构是一个非常重要的工作元件,弹簧只是其中的一个元件。弹簧操作机构是指通过弹簧能量存储分离断路器触点;弹簧操作机构的储能基本原理是:操作实施后,关闭弹簧的储能能力极限开关在开关触点闭合时触发,储能接触器启动,同时电机电路
连接至r运行机构的主要组成包括弹簧储能、储能、闭包、部分闭包,整个过程的核心是弹簧、弹簧储能调节开关释放能量,并促进旋转部
分的运行,进行部分闭包;分离弹簧预热长度设置为分离速度在标准范围内,以确保断路器安全可靠地工作。
二、一起断路器储能故障的分析及处理
实地情况
在设备例行试验中发现变电站220 kV母线连接断路器关闭后工作正常,但弹簧机构不能完成电气储能。断开储能电机的电源后,储能手柄可实现手动储能。棒材扭矩断路器采用lw58-252 ( w ) / t400-50三极瓷套筒支撑结构,采用SSC t 33型弹簧操作机构、三极机械联接,
电动弹簧机构原理
电动弹簧机构原理
电动弹簧机构是一种利用电动力驱动的弹簧机构。它由电机、减速器、弹簧和机械传动系统组成。电动弹簧机构的原理是通过电机提供动力,使减速器带动弹簧进行压缩或释放,从而实现机械装置的运动。
电动弹簧机构的工作原理可以总结为以下几个步骤:
1. 电机提供动力:电动弹簧机构的核心是电机,电机通过电能转换为机械能,为弹簧机构提供动力。电动弹簧机构通常采用直流电机或交流电机作为动力源,电机的转速和扭矩决定了机构的运动速度和力量大小。
2. 动力传递至减速器:电机输出的转速通常较高,需要通过减速器将转速降低到适合弹簧机构的工作范围。减速器通常采用齿轮传动或带传动,通过不同大小的齿轮或带来实现转速降低。
3. 弹簧压缩或释放:减速器输出的动力传递至弹簧,使弹簧进行压缩或释放。弹簧是电动弹簧机构的重要组成部分,它能够储存和释放能量。当弹簧被压缩时,能量被储存;当弹簧释放时,储存的能量将转化为机械运动。
4. 机械传动系统:弹簧机构的机械传动系统将弹簧的运动转化为所需的机械运动。机械传动系统可以采用曲柄连杆机构、齿轮传动或其他传动方式,将弹簧的线性运动或转动运动转化为所需的机械运动。
电动弹簧机构的优点是具有较高的运动精度和重复性,能够实现精确的位置控制。它还具有较高的输出扭矩和能量密度,适用于一些需要较大力量和快速响应的应用。此外,电动弹簧机构还可以实现可调节的运动参数,如运动速度和行程长度。
电动弹簧机构广泛应用于自动化设备、机器人、汽车制造等领域。在自动化设备中,电动弹簧机构可以实现精确的位置控制,用于定位、夹持、举升等操作。在机器人领域,电动弹簧机构可以实现机器人的关节运动,提供精确的力量和速度控制。在汽车制造中,电动弹簧机构可以用于车门、车窗、座椅等部件的开闭和调节。
电动弹簧机构是一种利用电动力驱动的弹簧机构,通过电机提供动力,减速器降低转速,弹簧压缩或释放,机械传动系统转化为所需的机械运动。它具有精确的运动控制能力和较高的输出扭矩,广泛应用于自动化设备、机器人、汽车制造等领域。
液压碟簧操作机构原理简介
液压碟簧操作机构原理简介
基本原理
由弹簧作为储能部件(目的是建立油压), 液压油作为传动载体的机构。
主要零部件
储能部件: 电机、油泵、碟形弹簧、储能活塞及储能提升杆等。
储能控制部件:行程开关。
控制回路:辅助开关、合分闸阀、切换阀
原理图
图1、图2为分、合状态的原理示意图
图1 分闸状态示意图
储能过程
当机构失压时,行程开关的接点导通控制,电机通电,电机转动带动油泵将油从低压区泵向高压区,随着高压油量的增加,高压油推动储能活塞向上运动,储能活塞带动提升杆向上运动,提升杆带动拖盘压缩弹簧,到达预定位置时,行程开关的接点断开,电机停转。由于密封系统的作用,弹簧被保持在压缩状态。
分闸过程
当分闸阀接到分闸信号动作,切换阀切换到分闸状态,传动杆底部失压,传动杆上部的高压油推动传动杆向下运动,完成分闸操作。
红色油区为高压油区
浅蓝色油区为低压油区
弹簧储能,提供压力,从而建立高压油
图2合闸状态示意图
合闸过程
当碟型弹簧被压缩时传动杆的密封部位上部始终处于系统的高压之下,在分闸状态下,传动杆密封部位下部处于低油压状态下,这样传动杆被牢牢控制在分闸状态。当合闸阀接到合闸信号动作,切换阀切换到合闸状态,传动杆底部与高压油相连,此时传动杆的上部和下部都充以高压油,由于压差的作用,传动杆向上运动,完成合闸操作。
面积差区域。合闸时,传动杆底部触头底面接触油面积大于顶面接触油面积,而上下油均为高压油,由公式F=PS可知,触头底面作用力大于触头顶部作用力,在力的作用下,传动杆向上移动,实现合闸。 控制阀工作原理
分合闸线圈得电均会驱动控制阀变位。当分闸线圈得电时,控制阀相应动作,将传动杆底部触头底面油路中油由高压油切换至低压油路,实现分闸;当合闸线圈得电时,控制阀相应动作,将传动杆底部触头底面油路中油由低压油切换至高压油路,从而实现合闸。
机械闭锁
在合闸状态下,当系统压力降低到一定程度时,闭锁杆上的弹簧推动其向里运动,顶住传动杆上的沟槽,使传动杆不能运动。
电磁操动机构、弹簧操动机构及永磁操动机构
真空断路器的操动机构主要有三种类型:电磁操动机构、弹簧操动机构及永磁操动机构。电磁操动机构由一个电磁线圈和铁心,加上分闸弹簧和必要的机械锁扣系统组成,结构简单、零件数少、工作可靠、制造成本低。同时螺管电磁铁的出力特性容易满足真空断路器合闸反力特性的要求。其缺点是合闸线圈消耗的功率太大,因而要求配用昂贵的蓄电池,加上电磁机构的结构笨重,动作时间较长。电磁操动机构出现最早,但目前用量趋于减少。
弹簧操动机构由弹簧贮存分合闸所需的所有能量,并通过凸轮机构和四连杆机构推动真空灭弧室触头动作。其分合闸速度不受电源电压波动的影响,相当稳定,通过调整弹簧的压力能够获得满足要求的分合闸速度。其缺点是机械零件多(达160多个),零件的材质、加工精度和装配精度都直接影响机构的可靠性。弹簧机构的出力特性,基本上就是储能弹簧的释能下降特性,为改善匹配,设计中采用四连杆机构和凸轮机构来进行特性改变。目前弹簧操动机构技术已经成熟,因此用量较大。
永磁机构是一种全新的操动机构,它利用永磁保持、电子控制、电容器储能。其优势是结构简单、零件数目少,工作时的主要运动部件只有一个,无需机械脱扣、锁扣装置。永磁机构分为两种类型:单稳态永磁机构和双稳态永磁机构。永磁机构尚需经受考验,需解决好电容器的寿命问题、永久磁铁的保持力问题及电子器件的可靠性等问题。目前其用量还不大。
真空断路器主要结构: 真空断路器主要包含三大部分:真空灭弧
室、电磁或弹簧操动机构、支架及其 结构图他部件
断路器采用三相支柱式结构,具有开断性能稳定可靠、无燃烧和爆炸危险、免维修、体积小、重量轻和使用寿命长等特点。
断路器采用全封闭结构,密封性能好,有助于提高防潮、防凝露性能,特别适用于严寒或潮湿地区使用。
三相支柱及电流互感器采用进口户外环氧树脂固体绝缘,或采用户内环氧树脂外包有机硅橡胶固体绝缘;具有耐高低温、耐紫外线、耐老化等特点。
操动机构采用小型化弹簧操动机构,储能电机功率小,分合闸能耗低;机构传动采用直动传输方式,零部件数量少,可靠性高。操动机构置于密封的机构箱内,解决了操动机构锈蚀的问题,提高了机构的可靠性。
弹簧笔工作原理
弹簧笔工作原理
弹簧笔是一种常用的书写工具,其基本工作原理是通过内部的弹簧机构来实现书写操作。弹簧笔的主要组成部分包括笔杆、笔尖、墨囊、墨水导管和弹簧。
当使用弹簧笔进行书写时,人们会将笔尖与纸张接触,并施加适度的压力。这个操作会导致弹簧被压缩,从而使笔尖与墨水导管连接,墨水从墨囊中被吸入墨水导管中。随着手指施加的压力减小,弹簧恢复原状,推动墨水流经墨水导管,涂抹在纸上。
弹簧的作用在于平衡笔尖的压力,使其能够与纸张保持适当的接触,从而实现顺畅的书写。通过弹簧的反弹力,墨水能够均匀地从笔尖流出,使笔迹达到理想的浓度。同时,弹簧还可以保护笔尖,防止过度使用时对笔尖造成损坏。
总的来说,弹簧笔的工作原理是通过手指施加压力导致内部弹簧被压缩,进而使笔尖与墨水导管连接,墨水被吸入导管中。当手指压力减小时,弹簧恢复原态,推动墨水从墨水导管中流出,实现书写操作。弹簧的作用在于维持笔尖与纸张的适当接触,确保书写的顺利进行。
