Feb 12, 2025 Ostavi poruku

Kako funkcionira vakuumski prekidač?

Vakuumski prekidačje vrsta opreme za zaštitu energije koja se široko koristi na svim nivoima elektroenergetskog sustava. Njegov jedinstveni princip rada i performanse visokog efikasnosti čine ga neizostavnim dijelom modernog elektroenergetskog sustava.

 

I. Struktura i sastav prekidača vakuumskih prekidača


Udareni prekidač kruga uglavnom se sastoji od tri dijela: okvir, komora za gašenje luka i radnog mehanizma. Među njima, komora za gašenje luka je njegova ključna komponenta koja sadrži pokretne i statičke kontakte i vakuum okruženje. Radni mehanizam je odgovoran za vožnju operacija otvaranja i zatvaranja kontakata. Pored toga, prekidač takođe uključuje komponente kao što su provodljiv krug, izolacioni sistem, pečat i školjki, a ukupna struktura je kompaktna i razumno dizajnirana.

 

1. ARC komora za gašenje


Komora za gašenje lučnog gašenja je jezgra vakuumskih prekidača, a visoko vakuumsko okruženje unutar nje je ključ za postizanje brzog gašenja luka. U komori za gašenje luka, kretanje i statički kontakti precizno su dizajnirani kako bi se osiguralo da se luk može brzo generirati i ugasiti kada se vrata otvori.

 

2. Radni mehanizam


Radni mehanizam je pokretač prekidača vakuumskih prekidača, koji je odgovoran za primanje kontrolnih signala i pokretanje otvaranja i zatvaranja kontakata. Obično uključuje sustav za pohranu energije, zatvaranje elektromagnet, otvor elektromagnet i dijelove za prijenos itd. Da bi se osiguralo da prekidač može ispravno i pouzdano dovršiti operater.

 

info-800-600

 

II. Princip rada vakuumskih prekidača

 

Princip rada odBreaker za vakuumski krugUglavnom ovisi o trenutnom pojavu nulte prelaska i sposobnosti gašenja luka u visokom vakuumskom okruženju. Kada je krug nenormalan, poput preopterećenja ili kratkog spoja, prekidač će se brzo ponašati da bi se smanjio krug za zaštitu sigurnosti elektroenergetskog sustava.

 

1. Generacija i izumiranje luka


Kada se kretanje i statički kontakti otvaraju u okviru djelovanja operativnog mehanizma, generirat će se luk između kontakata. Budući da su kontakti dizajnirani posebnim oblikom, generirat će se magnetno polje kada se struja prođe, uzrokujući da se luk brzo kreće duž tangentnog smjera kontaktnog površine. Neke kondenzacije metalnih pare na metalnom cilindričnom štitu, a luk se ugasi kada prirodno pređe nulu. Dielektrična čvrstoća između kontakata brzo se obnavlja.

 

Pored toga, u vakuumskom okruženju ne postoji provodljiv medij, tako da se luk može brzo ugasiti. Kada su kontakti razbijeni u vakuumu, generirat će se visoko koncentrirane katodne mrlje, evaporira veliku količinu metalne pare. Ove metalne pare i nabijene čestice pružaju uslove za paljenje luka. Međutim, kada struja prolazi kroz nulu, energija luka postepeno opada, temperatura elektrode padne, efekt isparavanja slabi i gustoća čestica u stupcu ARC također opada. Konačno, u trenutku kada trenutni prođe kroz nulu, katodasto mjesto nestaje, a luk se ugasi.

 

2. ARC proces gašenja


Postupak aspira za gašenje vakuumskih prekidača uglavnom uključuje dvije faze: formiranje i difuziju luka i izumiranje luka. U fazi formiranja luka, metalne pare i naduvane čestice između kontakata čine lučni snop, a velika energija uzrokuje da se elektroni emitiraju od katode da bi se formiralo područje oblaka elektrona. Ovaj električni oblak brzo će se probiti kroz pusene lučne grede i luka, stvarajući uvjete za izumiranje luka. U fazi izumiranja luka, kada trenutni prolazi kroz nulu, energija luka postepeno opada, elektronski oblak se postepeno rasipa, a luk se ugasi.

 

3. Načelo rada operativnog mehanizma


Princip rada operativnog mehanizma je pokretanje otvaranja i zatvaranja kontakata primanjem kontrolnih signala. U fazi skladištenja energije uključuje se motor za skladištenje energije, vozeći ekscentrični točak za rotiranje, a zatim se skladište energije proljeće zatvaranja realizira se niz prenosnih komponenti. U fazi zatvaranja, željezo jezgra zatvaranja elektromagneta kreće prema dolje, povlačeći komad za pozicioniranje da bi rotiralo u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i oslobađanje održavanja skladištenja energije. Nakon toga, zatvaranje opruge vozi čahure za skladištenje energije za rotiranje u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, a kontakti su zatvoreni putem prijenosnih komponenti. U početnoj fazi, nakon što se otvor elektromagnet primi signal, privlači željeznu jezgru, uzrokujući da se vrati osovina da se rotira, a zatim pokreće gornju šipku da bi se kretao prema gore da bi se premjestilo prema gore da bi se premjestilo prema gore da bi se premjestilo prema gore da bi se premjestilo prema gore da bi se pomaknuo prema gore da bi se pomaknuo prema gore da bi se pomaknuo prema gore da bi se premjestilo prema gore da bi se premjestio prema gore da bi se pomaknuo prema gore da bi se pomaknuo prema gore kako bi se premjestilo prema gore da bi se pomaknuo prema gore.

 

III. Akcijski proces vakuumskih prekidača

 

1. Proces skladištenja energije:Nakon uključivanja motora za skladištenje energije, pokreće ekscentrični točak za rotiranje, a zatim ostvarivo skladište energije kroz niz priključnih mehanizama štapa. Tokom procesa skladištenja energije, završna opruga se proteže i održava stanje skladištenja energije.


2. Završni postupak:Kada mehanizam primi zatvarač (kada je prekidač isključen i da je energija pohranjena), željeznom jezgrama za zatvaranje elektromagneta privlači se da se pomakne prema dolje i kroz prijenos niza mehaničkih komponenti, kontakti su konačno zatvoreni za dovršavanje zatvaranja.


3. Operacija otvaranja:Nakon zatvaranja kruga, ako se otvor elektromagnet primi signal, privlačit će se njegova željezna jezgra, uzrokujući gornju šipku u otvaranju da se pomakne prema gore. Kroz prijenos niza povezivanja mehanizama štapa kontakti su konačno odvojeni za završetak rada u otvaranju. Tokom procesa uvođenja, luk se brzo ugašava u vakuumskom okruženju.

 

IV. Karakteristike i primjene vakuumskih prekidača

 

1. Skraćeno vrijeme


Budući da u vakuumskom okruženju ne postoji provodljiv medij, luk se može brzo ugasiti, pa uznemiravanje vremenaBreaker za vakuumski krugje vrlo kratko. To pomaže u smanjenju utjecaja i oštećenja grešaka kruga na elektroenergetskom sustavu.

 

2. Visoka snaga izolacije


Vakuumski jaz u prekidaču vakuuma ima visoku čvrstoću izolacije i može izdržati viši nivo napona. To čini prekidačima vakuumskih prekidača koji se široko koriste u visokonaponskim elektroenergetskim sustavima.

 

3. Dugi električni život


Zbog izvrsnog performansi asovanja za gašenje vakuumskih prekidača, njegov električni život je relativno dug. To pomaže u smanjenju troškova održavanja elektroenergetskog sustava i poboljšati pouzdanost sistema.

 

4. Mali kontakt u otvaranju i moždani udar


Udaljenost kontakta i udarca vakuumskih prekidača relativno su mali, što ga čini kompaktnim, laganim i jednostavnim za ugradnju i održavanje.

 

5. Dobra učinkovitost okoliša


Prekidači vakuumskih krugova ne koriste stakleničke plinove poput sumpor-heksafluorida (SF6), ekološki su ljubazni i ispunjavaju zahtjeve za zaštitu okoliša modernih elektroenergetskih sustava.

 

6. Široka primjena


Zbog svojih izvrsnih performansi i širokih perspektiva primjene, vakuumski prekidači široko se koriste na svim nivoima elektroenergetskih sustava. Uključujući elektrane, trafostanice, dalekovode i industrijsku električnu energiju.

 

V. Zaključak


Breaker za vakuumski krugpostao je neizostavan dio modernog elektroenergetskog sustava sa svojim jedinstvenim principom rada i odličnim performansama. Duboko razumijevajući njegovu strukturu i sastav, princip rada, karakteristike i aplikacije možemo bolje razumjeti i primijeniti ovu važnu opremu za zaštitu energije.

Pošaljite upit

whatsapp

Telefon

E-pošte

Upit