01
- A vákuumszünetekkel foglalkozó megszakítók fontossága
A SwitchGear alapvető alkotóelemeként a vákuummegszakítók teljesítménye közvetlenül befolyásolja az energiarendszerek stabilitását és biztonságát. A mai gyorsan fejlődő energiatechnológiában a technológiai innováció és a vákuummegszakítók fejlődése az ipar figyelmének középpontjába került.
- A vákuumszünetek megszakítóinak meghatározása és működési elve
A vákuum -megszakító, más néven vákuumkapcsoló -cső vagy vákuum izzó, a vákuumkapcsolók alapkomponense. Ügyesen használ egy pár elektródot (érintkező) és más precíziós alkatrészeket, amelyeket vákuum környezetben lezártak, kihasználva a vákuum szigetelő és íves kimenetelű tulajdonságait a bezáráshoz és a nyitott áramkörökhöz. Miután az energiát leválasztották, az eszköz gyorsan eloltja az ívet, és ténylegesen elnyomja az áram áramlását.
- A vákuumszakesítók besorolása
A vákuumszüneteket a házuk és a tervezett felhasználás, beleértve az üveg és a kerámia kategóriába sorolja. A tervezett használatuktól függően különféle kapcsolóberendezésekben, például megszakítókban és terhelési kapcsolókban is felhasználhatók. Például a TD-40.5/2500-31,5 vákuummegszakítót jelöl meg a megszakítók számára, míg a BD-12/3150-40 egy vákuummegszakítót jelöl meg a megszakítók számára egy üvegházakkal.
- A vákuum -megszakító alapvető alkotóelemei
A vákuum -megszakító alapvető alkotóelemei közé tartozik egy szigetelő ház, egy fújtató, egy árnyékoló cső és egy érintkezési rendszer. Ezek az összetevők együtt dolgoznak a relia biztosítása érdekében
A jelenlegi megszakítás. A nagy vákuumkörnyezetben együtt dolgozva ezek a rendszerek kiváló elektromos teljesítményt és mechanikai tartósságot biztosítanak a megszakító számára.

02
Érintkezési struktúra és mágneses mező hatásai
- [Kapcsolattartási struktúrák típusai]
Az áram megszakításához használt érintkezési struktúrák változnak, beleértve a keresztirányú mező érintkezőket és a hosszirányú mező érintkezőket. Ezek a struktúrák meghatározzák az ív -oltó kamra megszakító képességét. A közös szerkezetek között szerepelnek a keresztirányú terepi érintkezők, például a spirális groove keresztirányú terepi érintkezők, a csésze alakú keresztirányú terepi érintkezők és a svastika alakú keresztirányú terepi érintkezők, valamint a hosszirányú terepi érintkezők, például a nyitott résű hosszirányú terepi érintkezők, a tekercs alakú longitudinalis mező érintkezők és a lószalag-alakú hosszanti terepi érintkezők.
- [A keresztirányú és a hosszanti terepi érintkezők hatása]
Különböző típusú terepi érintkezők eltérő hatásokat biztosítanak az ívek oltása során, elősegítve az ív -oltó kamra megszakító képességének javítását. A keresztirányú mező érintkezők az elektród tengelyére merőleges mágneses mezőt generálnak, míg a hosszanti mező érintkezők mágneses mezőt generálnak az elektród tengelyével. A longitudinális mező elősegíti a kapcsoló megszakító képességének javítását, és hatékonyan csökkenti az ARC foltkoncentrációját az érintkezőkön.
03
Vákuum ív alapelvei és befolyásoló tényezők
- [A vákuum ívek kialakulásának és kihalásának feltételei]
A vákuum ív meghatározott körülmények között és oltásban alakul ki, amikor az íváram csökken. Az ezt befolyásoló tényezők között szerepel az elektróda anyag és a geometria. Vákuum környezetben, amikor a feszültség eléri egy bizonyos szintet, a kisülés megtörténik, végül vákuum ív képződése. Amikor az áram nullán keresztezi, az ív elolt, és az érintkezők közötti nagy vákuumszigetelés helyreáll.
04
Mechanikai jellemzők és teljesítményhatás
- [Nyitási távolság és érintkezési nyomás]
A nyitási távolság és az érintkezési nyomás befolyásolja a vákuum -megszakító elektromos teljesítményét és az érintkezési minőséget. A nyitási távolságot befolyásolja a vákuum -megszakító névleges feszültsége és ellenállása, míg az érintkezési nyomás elengedhetetlen a jó érintkezés biztosítása érdekében. Külső erők hiányában az önzáró erő és az előterhelés stabil érintkezést biztosít a mozgó és a helyhez kötött érintkezők között.
- [Kapcsolattartó utazási és időutazási jellemző görbe]
Az érintkezési utazás befolyásolja az érintkezési nyomást, míg az időutazási görbe leírja a megszakító mechanikai viselkedését. A kapcsolattartási utazást általában a nyitási távolság 20–40% -ánál állítják be, hogy a megbízható kapcsolatot biztosítsák, még akkor is, ha az érintkezők elhasználódnak vagy kiégnek. Az időutazási jellemző görbe részletes információkat nyújt a záró és megnyitási folyamatokról, és elengedhetetlen a megszakító mechanikai jellemzőinek optimalizálásához.

