01
- Važnost vakuumskih prekidača
Kao temeljna komponenta SwitchGear -a, performanse vakuumskih prekidača izravno utječu na stabilnost i sigurnost elektroenergetskih sustava. U današnjoj tehnologiji električne energije koja se brzo razvija, tehnološke inovacije i napredak u vakuumskim prekidačima postali su fokus pozornosti u industriji.
- Definicija i princip rada vakuumskih prekidača
Prekinik vakuuma, poznat i kao cijev vakuumske prekidača ili vakuumska žarulja, jezgra je komponenta vakuumskih sklopki. Pametno koristi par elektroda (kontakata) i drugih preciznih komponenti zapečaćenih u vakuumskom okruženju, koristeći svojstva izolacijskih i luka i luka u vakuumu kako bi se zatvorili i otvorili krugovi. Nakon prekida snage, uređaj brzo ugasi luk i učinkovito potiskuje protok struje.
- Klasifikacija vakuumskih prekidača
Vakuumski prekidači kategorizirani su po njihovom materijalu za kućište i namijenjene upotrebi, uključujući staklo i keramiku. Ovisno o njihovoj namjeravanoj uporabi, oni se mogu koristiti u različitim aplikacijama SwitchGear, poput prekidača za krugove i prekidača za opterećenje. Na primjer, TD-40.5/2500-31.5 označava vakuumski prekidač za prekidače s keramičkim kućištem, dok BD-12/3150-40 označava vakuum prekidače za prekidače sa staklenim kućištem.
- Osnovne komponente vakuumskog prekidača
Osnovne komponente vakuumskog prekidača uključuju izolacijsko kućište, rešetke, oklopnu cijev i kontaktni sustav. Ove komponente rade zajedno kako bi osigurali relaciju
prekid struje. Radeći zajedno u visokom vakuumskom okruženju, ovi sustavi pružaju prekidaču izvrsne električne performanse i mehaničku izdržljivost.

02
Kontaktna struktura i efekti magnetskog polja
- [Vrste strukture kontakta]
Kontaktne strukture koje se koriste za prekid struje variraju, uključujući poprečne kontakte polja i kontakte uzdužnog polja. Te strukture određuju sposobnost prekida komore za gašenje luka. Uobičajene strukture uključuju poprečne kontakte polja, kao što su spiralni kontakti poprečnih polja, poprečni kontakti u obliku čašice i poprečni kontakti u obliku svastike i longitudinalni kontakti polja, poput kontakta uzdužnog polja na otvorenom, kontaktima u obliku zavojnice i konjanika u obliku podrijetla.
- [Učinci poprečnih i uzdužnih kontakata polja]
Različite vrste kontakata na terenu pružaju različite učinke tijekom gašenja luka, pomažući u poboljšanju kapaciteta prekida komore za gašenje luka. Poprečni kontakti polja stvaraju magnetsko polje okomito na osi elektrode, dok uzdužni kontakti polja stvaraju magnetsko polje poravnano s osi elektrode. Longitudinalno polje pomaže poboljšati sposobnost prekidača i učinkovito smanjuje koncentraciju luka na kontaktima.
03
Načela vakuumskog luka i utjecaj faktora
- [Uvjeti za stvaranje i izumiranje vakuumskih lukova]
Vakuumski luk formira se u specifičnim uvjetima i gasi kada se struja luka smanjuje. Čimbenici koji utječu na to uključuju materijal i geometriju elektroda. U vakuumskom okruženju, kada napon dosegne određenu razinu, dođe do pražnjenja, u konačnici formirajući luk vakuuma. Kad struja pređe nulu, luk se ugasi i visoka vakuumska izolacija između kontakata se vraća.
04
Mehaničke karakteristike i utjecaj na performanse
- [Udaljenost i kontaktni tlak]
Otvaranje udaljenosti i kontaktnog tlaka utječu na električne performanse vakuumskog prekidača i kvalitetu kontakta. Na udaljenost na otvaranju utječe nazivni napon i izdržava napon vakuumskog prekidača, dok je kontaktni tlak presudan za osiguravanje dobrog kontakta. U nedostatku vanjskih sila, sila samozakonita plus prednaprezanje osigurava stabilan kontakt između pokretnih i stacionarnih kontakata.
- [Kontaktirajte putovanja i karakteristične krivulje putovanja vremenom]
Kontaktna putovanja utječu na kontaktni tlak, dok krivulja vremenskog putovanja opisuje mehaničko ponašanje prekidača. Kontaktna putovanja obično se postavljaju na 20% do 40% početne udaljenosti kako bi se osigurao pouzdan kontakt, čak i kad se kontakti istroše ili izgaraju. Karakteristična krivulja vremenskog putovanja pruža detaljne informacije o procesima zatvaranja i otvaranja i ključna je za optimizaciju mehaničkih karakteristika prekidača.
