itthon > hírek > Ipari hírek

Mi a feladata a vákuum-megszakítónak

2022-09-07

2022-09-07

Amikor a vákuummegszakító zárt helyzetben van, a földhöz való szigetelését megfelelő szigetelőkkel kell elvégezni. Ha a vákuummegszakítóhoz csatlakoztatott útvonalon állandó földzárlat lép fel, és a földzárlati pont nem törlődik a megszakító kioldása után, akkor a megszakító megszakításánál lévő vákuumrésnek is felelősnek kell lennie a megszakító földszigeteléséért. elektromos busz. Az érintkezők közötti vákuumszigetelési hézagnak meghibásodás nélkül ki kell bírnia a különféle javítási feszültségeket. Ezért a vákuumrés szigetelési jellemzői a jelenlegi kutatási tartalommá váltak az ívoltó kamra törési feszültségének javítására, valamint az egytöréses vákuummegszakító magas feszültségszintre történő fejlesztésére. A vákuum megszakítók a következők:


1. Az érintkező nyitási távolsága kicsi. A 10KV-os vákuummegszakító érintkezőnyílási távolsága mindössze 10 mm. A működési mechanizmus kicsi fel és le működési teljesítménnyel, kis mechanikai rész lökettel és hosszú mechanikai élettartammal rendelkezik.
2. Az ív égési ideje a kapcsolási áram nagyságától függetlenül rövid, általában csak fél ciklus.
3. Az áram megszakításakor az átvitel és a vezetés kis kopási sebessége miatt az érintkezők elektromos élettartama hosszú, a teljes térfogat 30-50-szeres, a névleges feszültség több mint 5000-szeres, a zaj alacsony , és alkalmas gyakori műveletekre. 4. Az ív kialudása után az érintkezési hézag anyagának javítási sebessége gyors, és a törés közeli zónájának hibajellemzői jobbak.
5. Kicsi és könnyű méretű, alkalmas a kapacitív terhelőáram megszakítására. Számos előnye miatt széles körben használják elosztóállomásokon.

A vákuum-megszakítók működése A „Vákuumos megszakító” híres ívoltó közegéről és az ívoltás utáni érintkezési hézag szigetelő közegéről. Előnyei: kis méret, könnyű súly, könnyű súly stb. Alkalmas gyakori működésre. Ezért széles körben használják az elosztó hálózatokban. A vákuum-megszakítók működési elve nem bonyolult:


1. Katód által kiváltott törés: Erős elektromos tér hatására a negatív elektróda felületén lévő kiemelkedések hőmérséklete a mező emissziós áram Joule fűtőhatása miatt megnő, és amikor a hőmérséklet eléri a kritikus pontot, a kiemelkedések megolvadva generálnak gőz, ami áttöréshez vezet.

2. Anód által kiváltott leállás: Az anód bombázása az anód által küldött ionsugár miatt egy pontot felmelegít, olvadást és gőzt termel, és réstörés következik be. Az anód lebontásának körülményei összefüggenek az elektromos tér emelkedési és esési indexével és a réstávolsággal. Ezenkívül a vákuummegszakító áramköri ellenállása a fő pirogén, amely befolyásolja a fűtést, és az ívoltó kamra áramköri ellenállása általában a vákuummegszakító áramköri ellenállásának több mint 50%-át teszi ki. Az érintkezési hézag áramköri ellenállása a vákuummegszakító áramköri ellenállásának fő összetevője. Mivel az érintkezőrendszer tömített a vákuummegszakítóban, a keletkező hőt csak a mozgó és statikus vezető rudak tudják kifelé elvezetni. Ezeknek a vákuumréseknek a lebontási elve azt mutatja, hogy a vákuumrés anyaga és a színpad felülete a kulcstényezők a vákuumrés szigetelésében.


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept