Prekidnici vakuuma, poznate i kao cijevi za vakuumske prekidače, su osnovne komponente srednjih i visokonaponskih prekidača. Njihova primarna funkcija je brzo ugasiti lukove i suzbiti struju struje u srednjim i visokonaponskim krugovima nakon isključivanja snage, koristeći odličnu izolacijsku svojstva vakuuma unutar cijevi za sprečavanje nesreća i incidenata. Prvenstveno se koriste u sistemima prenosa i distribucije električne energije, kao i u sustavima za distribuciju električne energije za metalurgiju, rudarstvo, naftu, hemijsko inženjerstvo, željeznice, emitovanje, komunikacije i industrijsko grijanje. Nude prednosti kao što su očuvanje energije, očuvanje materijala, otpornost na požar i eksploziju, kompaktne veličine, dugi životni vijek, nisko održavanje, pouzdan rad i nula zagađenja. Vakuumski prekidači kategorizirani su svojim namjeravanim korištenjem u aplikacije za prekidač i aplikacije za prebacivanje. Prekidači prekidača se prvenstveno koriste u trafostanicama i pogonskim mrežama unutar elektroenergetskog sektora, dok prekidači za prebacivanje opterećenja primarno koriste krajnji korisnici elektroenergetske mreže.

Njegova se građevina sastoji od nepropusnog izolacijske školjke, provodljivog kruga, zaštitnog sistema, mehura i drugih dijelova.
![]() |
1. Zaštitni poklopac ispušnih cijevi
|
1. Air Doint Insulacijski sistem
Neispušni izolacijski sustav sastoji se od nepropusnog izolacijskog kućišta od stakla ili keramike, pokretne krajnje poklopce, fiksne krajnjeg poklopca i nehrđajućih čelika.
Da bi se osigurala dobra nepromišljenost između stakla, keramike i metala, pored strogih postupaka brtvljenja, materijal urođena propusnost zraka mora se minimizirati i unutarnjim izlaskom mora se držati na minimum. Belovodi od nehrđajućeg čelika ne samo da izoliraju vakuum unutar vanjskog prekidača iz vanjske atmosfere, već omogućava i pokretan kontakt i pomični provodljivi štap za pomicanje unutar određenog raspona, dovršavanjem zatvaranja i otvaranja vakuumskih prekidača.
2 Provodni sistem
Fiksna provodljiva šipka, fiksna površina za arguranje, fiksni kontakt, pomični kontakt, pomična površina i pomična provodljiva šipka čine provodljivi sustav prekidača. Fiksna provodljiva šipka, fiksna površina i fiksna kontakta zajedno se nazivaju fiksnom elektrodom, dok se pokretni kontakt, pomična površina i pomična provodljiva šipka zajedno nazivaju pokretna elektroda. Kad se vakuumski prekidač, vakuumski prekidač, ili vakuumski sklopnik, sastavljen iz vakuumskog prekida, zatvoren je, radni mehanizam pomiče pokretnu provodljivu šipku, zatvarajući dva kontakta i dovršavajući krug. Da biste smanjili i održali kontaktnu otpornost između dva kontakta i osigurajte dobru mehaničku čvrstoću kada prekidač izdrži dinamičku struju stabilnog stanja, na jednom kraju pokretne provodljive šipke u vakuumu instalira se vodič. Skup kompresijskih opruga održava nazivni pritisak između dva kontakta. Kada vakuum prekidač prekida struju, dva kontakta prekida zasebljuju, generišu luk između njih. Ovaj luk se gasi kada trenutna prirodno pređe nulu, tako probija krug.
3. Shielding sistema
Sistem zaštite od prekida vakuuma uglavnom se sastoji od zaštitne cijevi, zaštitnog poklopca i drugih dijelova.
Glavne funkcije zaštitnog sistema su:
(1) Sprečavanje kontakata koji stvaraju veliku količinu kapljica od metala i tekućih kapljica za vrijeme dovođenja, koji će kontaminirati unutarnji zid izolacijske ljuske i izbjegavati uzrokujući izolacijsku snagu za prekid vakuumskog prekida za smanjenje ili izljeva.
(2) Poboljšanje distribucije električne polja unutar prekidača vakuuma pogoduje se minijaturizaciji izolacijske ljuske vakuumskog prekida, posebno za minijaturizaciju visokonaponskih vakuumskih prekidača.
(3) upijajući dio lučnih energije i kondenzacijskih luka proizvoda. Konkretno, kada prekid vakuuma prekida struje kratkog spoja, većina toplotne energije koju generira luk apsorbira zaštitni sistem, koji pogoduje poboljšanju snage dielektrične obnove između kontakata. Što više lučnih proizvoda uvlači sistem za zaštitu, veća je energija koja se upija, što reprodukuje dobru ulogu u povećanju prekida za prekid prekidača.
4. Kontakti
Kontakti su dijelovi u kojima su lukovi generirani i ugašeni, a zahtjevi za materijale i strukture relativno su visoki.
4.1 Sljedeći zahtjevi postavljeni su na kontakt materijale:
(1) Visoki kapacitet. Sam materijal potreban je za visoku električnu provodljivost, nisku toplotnu provodljivost, visoku sposobnost topline i nisku toplotnu elektronsku sposobnost emisije.
(2) Visoki napon kvara. Visoki raskid napon znači visoku dielektričnu čvrstoću oporavka, koja je korisna za gašenje luka.
(3) Visoka otpornost na električnu koroziju. To jest, može izdržati arc eroziju i imati nisko isparavanje metala.
(4) Otpor na zavarivanje.
(5) Niska trenutna vrijednost rezona, po mogućnosti ispod 2.5a.
(6) Sadržaj niskog plina.
Trenutno je kontaktni materijal prekidača vakuuma koji se koristi u prekidačima uglavnom je bakreno-hromium legura, s bakrom i hromom koji čine 50%. List od legure na bakrama zavaren je na površini parenja gornjih i nižih kontakata, a debljina je uglavnom 3 mm. Preostali dio naziva se kontakt sjedalo i može se izraditi od bakra bez kisika.
4.2 Kontakt struktura
Kontakt struktura značajno utječe na probijanje komore za gašenje luka. Različite kontaktne konstrukcije proizvode različite efekte ukidanja luka. Rani dizajni su koristili jednostavne cilindrične kontakte. Iako je jednostavan, njihov lomnični kapacitet nije ispunio zahtjeve prekidača, ograničen na struje ispod 10ki. Trenutno se ovi kontakti koriste samo u vakuumskim prekidačima i visokonaponskim vakuumskim sklopkama pomoću vakuumskih prekidača. Trenutno se koriste tri zajedničke kontaktne konstrukcije: spiralni umoveni kontakti, kontakti u obliku čaše sa nagnutim slotovima i uzdužne kontakte u obliku polja u obliku polja. Uzdužni kontakt u obliku magnetnog polja u obliku polja najčešći je.

5. Bellows
Beloni vakuumskog prekida su prvenstveno odgovorni za osiguravanje kretanja pokretne elektrode unutar određenog raspona i održavanje visokog vakuuma u dužem vremenskom periodu, čime se osigurava dugotrajni mehanički život prekidača vakuuma.
Below of the Vacum prekidač su tanke zidne komponente izrađene od nehrđajućeg čelika debljine 0,1-0,2 mm. Tijekom otvaranja i zatvaranja vakuumskih prekidača, mehovi prekidača podliježu širenju i kontrakciji, što rezultira promjenjivim stresom na presjeku mehura. Stoga, život mehova treba odrediti na osnovu količine opetovanog širenja i kontrakcije i radnog pritiska.
Život umora iz mehova povezan je sa radnom temperaturom. Nakon prekida vakuuma prekida veliku struju kratkog spoja, preostala toplina iz provodljive šipke prenosi se na mehove, uzrokujući da temperatura mehova poveća. Kada temperaturni porast dostigne određenu razinu, to će utjecati na snagu umora mehova.
6. Načelo rada
Vakuumski prekid je električni uređaj koji koristi par kontakata zapečaćen u vakuumu za povezivanje i isključivanje kruga napajanja. Koristi visoko vakuum izolacioni medij. Pri prekidu određene struje, trenutna se smanjuje na tačku ili bodove odmah nakon odvojenih pomicanja i fiksnih kontakata. To uzrokuje oštar porast otpora i brzi porast temperature između elektroda, na kraju što dovodi do isparavanja metala elektrode. To stvara izuzetno visoko električno polje, što dovodi do intenzivne emisije polja i razboj za jaz, stvarajući vakuum luk. Kada se operativni trenutak približi nuli, a razmak kontakta povećava se, vakuumska lučna plazma se brzo širi. Nakon struje lučnih prolaska nula, medij u kontaktskom jazu brzo se mijenja iz vodiča do izolatora, prekidajući struju i završavajući prekid.
Kontaktirajte nas
Naša kompanija proizvodi različite vrste vakuumskih prekidača, koji se mogu podijeliti na prekidače za prekidače, vakuumski prekidači za prekidače za utovare za kontakte, vakuumske prekidače za preklapanje i vakuumski prekidači prema njihovoj upotrebi, parametrima i prekršili su, molimo kontaktirajte nas na:
E-pošta:pannie@hdswitchgear.com
Whatsapp / wecht: +8618789455087





