01
- Betydelsen av vakuumavbrott
Som en kärnkomponent i Switchgear påverkar prestandan för vakuumavbrott direkt stabiliteten och säkerheten för kraftsystem. I dagens snabbt utvecklande kraftteknologi har teknisk innovation och framsteg inom vakuumavbrott blivit ett fokus för branschens uppmärksamhet.
- Definition och arbetsprincip för vakuumavbrott
Ett vakuumavbrott, även känt som ett vakuumomkopplare eller vakuumlampa, är en kärnkomponent i vakuumomkopplare. Den använder smart ett par elektroder (kontakter) och andra precisionskomponenter förseglade i en vakuummiljö, vilket utnyttjar de isolerande och båge-utvidgningsegenskaperna hos vakuum för att stänga och öppna kretsar. Efter att strömmen har kopplats bort, släcker enheten snabbt bågen och undertrycker effektivt strömflödet.
- Klassificering av vakuumavbrott
Vakuumavbrott kategoriseras av deras höljesmaterial och avsedd användning, inklusive glas och keramik. Beroende på deras avsedda användning kan de användas i olika switchgear -applikationer, såsom brytare och lastomkopplare. Till exempel betecknar TD-40.5/2500-31.5 ett vakuumavbrott för brytare med keramiskt hus, medan BD-12/3150-40 betecknar ett vakuumavbrott för brytare med ett glashus.
- Grundläggande komponenter i ett vakuumavbrott
De grundläggande komponenterna i ett vakuumavbrott inkluderar ett isolerande hus, en bälg, ett skärmrör och ett kontaktsystem. Dessa komponenter arbetar tillsammans för att säkerställa relia
BLE -strömavbrott. Dessa system arbetar tillsammans i en högvakuummiljö och ger avbrottet med utmärkt elektrisk prestanda och mekanisk hållbarhet.

02
Kontaktstruktur och magnetfälteffekter
- [Kontaktstrukturtyper]
Kontaktstrukturer som används för att avbryta strömmen varierar, inklusive tvärgående fältkontakter och longitudinella fältkontakter. Dessa strukturer bestämmer avbrottskapaciteten för bågens släckkammare. Vanliga strukturer inkluderar tvärgående fältkontakter, såsom spiralspår tvärgående fältkontakter, koppformade tvärgående fältkontakter och swastika-formade tvärgående fältkontakter och longitudinella fältkontakter, såsom öppna slot-longitudinella fältkontakter, spolformade longitudinella fältkontakter och häst-formade longitudutylkontakt.
- [Effekter av tvärgående och longitudinella fältkontakter]
Olika typer av fältkontakter ger olika effekter under bågsläckning, vilket hjälper till att förbättra avbrottskapaciteten för bågens släckkammare. Tvärgående fältkontakter genererar ett magnetfält vinkelrätt mot elektrodaxeln, medan longitudinella fältkontakter genererar ett magnetfält i linje med elektrodaxeln. Det longitudinella fältet hjälper till att förbättra omkopplarens avbrottskapacitet och minskar effektivt bågkoncentrationen på kontakterna.
03
Vakuumbågprinciper och påverkande faktorer
- [Villkor för bildning och utrotning av vakuumbågar]
En vakuumbåge bildas under specifika förhållanden och släcker när bågströmmen minskar. Faktorer som påverkar detta inkluderar elektrodmaterial och geometri. I en vakuummiljö, när spänningen når en viss nivå, sker urladdning, vilket i slutändan bildar en vakuumbåge. När strömmen korsar noll, släcks bågen och den höga vakuumisoleringen mellan kontakterna återställs.
04
Mekaniska egenskaper och prestandapåverkan
- [Öppningsavstånd och kontakttryck]
Öppningsavstånd och kontakttryck påverkar vakuumavbrottets elektriska prestanda och kontaktkvaliteten. Öppningsavståndet påverkas av den nominella spänningen och motståndspänningen för vakuumavbrottet, medan kontakttrycket är avgörande för att säkerställa god kontakt. I avsaknad av yttre krafter säkerställer den självstängande kraften plus förbelastningen stabil kontakt mellan de rörliga och stationära kontakterna.
- [Kontakta resor och tidsresande karakteristiska kurva]
Kontaktrese påverkar kontakttrycket, medan tidsresekurvan beskriver brytarens mekaniska beteende. Kontaktresor är vanligtvis inställt på 20% till 40% av öppningsavståndet för att säkerställa tillförlitlig kontakt även när kontakterna sliter eller bränner ut. Time-Travel-karakteristikkurvan ger detaljerad information om avslutnings- och öppningsprocesserna och är avgörande för att optimera de mekaniska egenskaperna hos brytaren.

