En vakuumbrytare använder en högvakuummiljö för att släcka bågen som bildas mellan ett par kontakter. När kontakterna börjar separeras flyter strömmen initialt genom en gradvis mindre yta, vilket leder till en kraftig ökning av motståndet mellan kontakterna. Detta ökade motstånd orsakar en snabb temperaturhöjning vid kontaktytan, vilket slutligen resulterar i avdunstning av elektrodmetall. Samtidigt blir det elektriska fältet över det lilla kontaktgapet extremt intensivt. Nedbrytningen av detta gap initierar en vakuumbåge.
Under varje halvcykel av växelströmmen tvingas strömmen naturligt att passera genom noll på grund av det höga bågmotståndet. När gapet mellan de fasta och rörliga kontakterna fortsätter att vidgas, förskjuts den ledande plasman som genereras av bågen från gapet och förlorar sina ledande egenskaper. Följaktligen avbryts strömmen effektivt.
Kontakta Design och ljusbågskontroll
För att förbättra prestanda och livslängd hos vakuumbrytaren är kontakterna ofta utformade med specifika geometrier som främjar bättre bågkontroll och fördelning. Två framträdande konstruktioner är Axial Magnetic Field (AMF) och Radial Magnetic Field (RMF) kontakter. Båda typerna har spiral- eller radiella slitsar inskurna i deras ytor, som tjänar till att generera magnetiska krafter som flyttar bågpunkten över kontakternas yta.
Kontakter för axiellt magnetfält (AMF).
AMF-kontakter har spiralslitsar som skapar ett magnetfält parallellt med kontakternas axel. Detta magnetfält utövar en kraft på bågen, vilket får den att rotera och spridas över kontaktytan. Genom att fördela bågen jämnt hjälper de magnetiska krafterna till att upprätthålla en låg bågspänning och minimerar lokal kontakterosion. Denna jämna fördelning säkerställer att ingen enskild punkt på kontaktytan bär bördan av ljusbågens energi, vilket förlänger livslängden på kontakterna.
Kontakter för radiellt magnetfält (RMF).
RMF-kontakter har å andra sidan radiella slitsar som skapar ett magnetfält vinkelrätt mot kontakternas axel. I likhet med AMF-kontakter flyttar det radiella magnetfältet bågpunkten över kontaktytan, vilket säkerställer att bågen inte förblir stationär. Denna rörelse hjälper till att fördela ljusbågens energi jämnare, vilket minskar risken för lokal överhettning och kontaktslitage. Den jämna fördelningen av ljusbågen bidrar också till att upprätthålla en låg ljusbågsspänning, vilket är avgörande för ett effektivt strömavbrott.
Fördelar med AMF- och RMF-design
Användningen av AMF- och RMF-kontakter ger flera fördelar:
-Jämn fördelning av ljusbågsenergi: Genom att flytta bågpunkten över kontaktytan säkerställer dessa konstruktioner att ljusbågsenergin fördelas jämnt, vilket minskar lokalt slitage.
- Låg bågspänning: Den jämna fördelningen av bågen hjälper till att upprätthålla en låg bågspänning, vilket är avgörande för effektiva strömavbrott.
- Minskad kontakterosion: Genom att förhindra att ljusbågen stannar kvar på ett ställe, minskar designen avsevärt kontakterosion, vilket förlänger vakuumbrytarens livslängd.
- Förbättrad tillförlitlighet: Den förbättrade ljusbågskontrollen och minskade kontaktslitage bidrar till vakuumbrytarens övergripande tillförlitlighet och prestanda.
Vakuumbrytarens förmåga att släcka ljusbågar och bryta ström förbättras genom användning av högvakuumförhållanden och specialdesignade kontakter. AMF- och RMF-kontaktdesignerna spelar en avgörande roll för att kontrollera ljusbågen, säkerställa jämn energifördelning och minska kontakterosion, vilket förbättrar enhetens effektivitet, tillförlitlighet och livslängd.






Populära Taggar: vakuumbrytare för lastbrytare, Kina vakuumbrytare för lastbrytare tillverkare, leverantörer, fabrik, Vakuumavbrott för LBS närliggande leverantörer, vakuumavbrott för lbs vindkraft, Vakuumavbrott för LBS Regional Market, vakuumavbrott för kg med robust konstruktion, Vakuumavbrott för LBS -elproduktion, Vakuumavbrott för LBS Hydro Energy
Tekniska parametrar
| Data | Enhet | Värde |
| Märkspänning | kV | 25.8 |
| Märkström | A | 630 |
| Bedömd frekvens | Hz | 50/60 |
| Nominell spänning med kort varaktighet (1 min) | kV | 60 |
| Klassad blixtimpuls tål spänning | kV | 150 |
| Nominell kortslutningsbrytström | kA | 32.5 |
| Bedömda kortslutningsbrytande aktuella bryttider | Tider | 30 |
| Bedömd topp motstå ström | kA | 32.5 |
| Märkkortslutning gör ström | kA | 32.5 |
| Klassad kortvarig tåla ström | kA | 12.5 |
| Bedömd varaktighet för kortslutning | s | 3 |
| Mekanisk uthållighet | Tider | 10000 |
| Kontakta Closing Force | N | 50±25 |
| Kraft krävs för att hålla kontakterna öppna vid fullt slag | N | 140±40 |
| Kretsmotstånd vid den lägsta kontaktkraften | μΩ | Mindre än eller lika med 35 |
| Kontakta Erosion Limit | mm | 3 |
| Internt gastryck | Pa | Mindre än eller lika med 1,33x10-3 |
| Massa av rörliga delar | kg | <0.5 |
| Lagringsliv | år | 20 |
| Data för matchningsbar VCB | ||
| Kontakta Stroke | mm | 12±1 |
| Genomsnittlig öppningshastighet | m/s | 1.2±0.1 |
| Genomsnittlig stängningshastighet | m/s | 1.0±0.1 |
| Klassad kontaktkraft | N | 1200±100 |
| Kontakta Initial Pressure | N | 850±100 |
| Kontakt Stängning Studslängd | ms | Mindre än eller lika med 2 |
| Kontakt Öppning och stängning Icke-samtidighet | ms | Mindre än eller lika med 1 |
| Kontakta Öppning Rebound Amplitude | mm | Mindre än eller lika med 2 |

