Vakuumski prekidači povijesti
Usvajanje vakuumske tehnologije za prebacivanje električnih struja bilo je potaknuto spoznajom da razmak od jednog centimetra unutar rendgenske cijevi može izdržati napone u desecima tisuća. Iako su se rani patenti za vakuumske sklopne uređaje pojavili u 19. stoljeću, ove inovacije nisu odmah pretvorene u komercijalne proizvode. Tek 1926. godine tim pod vodstvom Royala Sorensena na Kalifornijskom institutu za tehnologiju proveo je pionirsko istraživanje vakuumskog prekidanja, eksperimentirajući s više uređaja i istražujući temeljne mehanizme prekida luka u vakuumskom okruženju. Sorensen je podijelio svoja otkrića na konferenciji Američkog instituta inženjera elektrotehnike (AIEE) iste godine, predviđajući konačnu komercijalnu održivost vakuumskih prekidača.
Potaknut tim napretkom, General Electric stekao je relevantna patentna prava 1927. godine i krenuo u komercijalni razvoj tehnologije vakuumskih sklopki. Međutim, početak Velike depresije i istodobni porast rasklopnih uređaja punjenih uljem doveli su do smanjenja razvojnih napora, a značajan napredak u komercijalizaciji vakuumskih rasklopnih uređaja bio je uglavnom uspavan sve do 1950-ih.
Prekretnica se dogodila 1956. godine kada je Hugh C. Ross iz Jennings Radio Manufacturing Corporation predstavio revolucionarni vakuumski prekidač visokofrekventnog kruga koji je mogao nositi 15 kV pri 200 A. Nadovezujući se na ovu osnovu, Thomas H. Lee iz General Electrica predstavio je prvi vakuumski prekidači 1961. godine, nazivni za 15 kV sa prekidne moći kratkog spoja 12,5 kA. Do 1966. tehnologija je napredovala za podršku uređajima s nazivnim naponom od 15 kV i prekidnim strujama kratkog spoja od 25 i 31,5 kA.
Nakon 1970-ih, vakuumske sklopke počele su istiskivati sklopke s minimalnim uljem u rasklopnim uređajima srednjeg napona, označavajući značajan pomak u industriji. Početkom 1980-ih došlo je do postupne zamjene SF6 sklopki i prekidača vakuumskom tehnologijom u srednjenaponskim aplikacijama, što je dodatno učvrstilo poziciju vakuumskih prekidača na tržištu.
Do 2018. mogućnosti vakuumskih prekidača proširile su se na napone do 145 kV i prekidne struje do 200 kA, odražavajući kontinuirani razvoj i poboljšanje ove tehnologije.
Tipični srednjenaponski trofazni vakuumski prekidač uključuje tri kućišta vakuumskih prekidača, od kojih je svako dizajnirano za upravljanje električnim zahtjevima jedne faze. Vakuumski prekidači mogu se kategorizirati na temelju njihove vrste kućišta, primjene i klase napona. Rani eksperimentalni, radiofrekvencijski i vakuumski prekidači s preklapanjem snage imali su staklena kućišta, dok su suvremeni modeli za razvodne uređaje konstruirani s keramičkim ovojnicama, nudeći poboljšanu izdržljivost i performanse.
Ovi uređaji nalaze primjenu u širokom rasponu električnih sustava, uključujući prekidače strujnog kruga, generatorske prekidače strujnog kruga, sklopke opterećenja, kontaktore motora i reklozere. Specijalizirani vakuumski prekidači također se proizvode za posebne namjene, kao što su izmjenjivači transformatora i elektrolučne peći, naglašavajući prilagodljivost i široku upotrebljivost ove tehnologije u modernoj elektrotehnici.



Popularni tagovi: vakuumski prekidači za strujni prekidač, kineski vakuumski prekidači za strujni prekidač proizvođači, dobavljači, tvornica, prekidač vakuuma srednje veličine, Korišteni prekidač vakuuma, Vakuum prekidač s niskim kontaktnim otporom, Prekidač visokog napona, Profesionalni prekidač vakuuma, Industrijski prekidač vakuuma
Tehnički parametri
| Nazivna frekvencija | 50 | Hz |
| Nazivni napon | 12 | kV |
| Nazivni kratkotrajni podnosivi napon | 48 | kV |
| Nazivni otporni napon impulsa munje | 85 | kV |
| Nazivna struja | 1250 | A |
| Otpor kruga pri najnižoj nazivnoj kontaktnoj sili | Manje od ili jednako 25 | μΩ |
| Nazivna struja prekidanja kratkog spoja | 25 | kA |
| Nazivna prekidna struja kratkog spoja | 30 | puta |
| Nazivna kratkotrajna podnosiva struja | 25 | kA |
| Nazivno trajanje kratkog spoja | 4 | s |
| Nazivna vršna podnosiva struja | 63 | kA |
| Nazivna struja uključivanja kratkog spoja | 63 | kA |
| Nazivni radni slijed | O{{0}}.3(0,5)s-CO-180s-CO | |
| Kontakt Stroke | 9±1 | mm |
| Snaga zatvaranja kontakta | 60±30 | N |
| Potrebna sila za držanje kontakata otvorenima pri punom hodu | 140±30 | N |
| Prosječna brzina otvaranja (prvih 75% hoda) | 1.2±0.2 | m/s |
| Prosječna brzina zatvaranja (zadnjih 30% hoda) | 0.6±0.2 | m/s |
| Nazivna kontaktna sila | 2000±200 | N |
| Kontaktirajte silu na dodirnoj točki | 1400±100 | N |
| Trajanje odbijanja zatvaranja kontakta | Manje od ili jednako 2 | ms |
| Neistodobnost otvaranja i zatvaranja kontakata | Manje od ili jednako 2 | ms |
| Amplituda odskoka otvaranja kontakta | Manje od ili jednako 2 | mm |
| Rok trajanja | 20 | Godine |
| Mehanička izdržljivost | 10000 | puta |
| Granica erozije kontakta | 3 | mm |
