Livsvarig tætning og vedligeholdelsesfri drift
Fremstillingsprocessen for vakuumafbrydere sikrer, at de er "forseglet i hele levetiden", hvilket eliminerer behovet for løbende overvågningssystemer eller periodiske tæthedstests som angivet i IEEE Standard C37.100.1, afsnit 6.8.3. Denne hermetiske forsegling opnås gennem avancerede loddeteknikker og højvakuumovne, der sikrer, at vakuumintegriteten opretholdes i hele enhedens levetid. Denne funktion reducerer vedligeholdelseskravene betydeligt og øger pålideligheden af vakuumafbryderen.
Bekymringer om strømafbrydelse og overspænding
Under visse driftsforhold kan vakuumafbrydere tvinge strømmen i kredsløbet til nul før den naturlige nulgennemgang og vending af vekselstrømmen. Dette fænomen, kendt som strømhakning, kan opstå, hvis afbryderens driftstiming er ugunstig i forhold til AC-spændingsbølgeformen. Specifikt, hvis lysbuen er slukket, men kontakterne stadig bevæger sig, og ioniseringen endnu ikke er forsvundet, kan spændingen over mellemrummet overstige afbryderens modstå spænding. Dette kan føre til genantændelse af lysbuen, forårsage pludselige transiente strømme og indføre oscillationer i systemet. Disse svingninger kan resultere i betydelig overspænding, hvilket udgør en risiko for isoleringen af omgivende udstyr.
Afhjælpningsstrategier
Fabrikanter af vakuumafbrydere løser disse bekymringer ved omhyggeligt at udvælge kontaktmaterialer og designe kontakter for at minimere strømafbrydelsen. Almindelige anvendte materialer omfatter kobber-krom-legeringer, som tilbyder fremragende elektriske og termiske egenskaber samt modstandsdygtighed over for lysbuerosion. Kontakterne er ofte formet med slidser, kamme eller riller for at generere magnetiske felter, der flytter lysbuepunktet hen over kontaktfladen, hvilket reducerer lokaliseret slid og opretholder en lav lysbuespænding.
For yderligere at beskytte udstyr mod overspænding inkluderer vakuumafbrydere typisk overspændingsafledere. Disse enheder er designet til at absorbere og sprede forbigående overspændinger og sikre, at isoleringen af tilsluttet udstyr forbliver intakt. Overspændingsafledere er en kritisk komponent i det overordnede beskyttelsessystem, der giver et ekstra lag af sikkerhed og pålidelighed.
Moderne Udviklinger
Fremskridt inden for vakuumafbryderteknologi har ført til betydelige reduktioner i strømhakning. Moderne vakuumafbrydere er designet til at fungere med meget lave strømafbrydelsesniveauer, hvilket minimerer risikoen for induceret overspænding. Som følge heraf forårsager disse afbrydere typisk ikke overspændingsniveauer, der kan kompromittere isoleringen af omgivende udstyr. Denne forbedring er afgørende for at bevare integriteten og sikkerheden af elektriske systemer, især i applikationer, hvor høj pålidelighed og ydeevne er afgørende.
Fremstillingsprocessen for vakuumafbrydere sikrer, at de er "forseglet i hele levetiden", hvilket eliminerer behovet for vedligeholdelse og tæthedstest. Under visse forhold kan der dog forekomme strømafbrydelser, hvilket fører til overspænding og potentiel beskadigelse af udstyret. For at afbøde disse risici bruger producenter avancerede kontaktmaterialer og -design, og vakuumafbryderudstyr er udstyret med overspændingsafledere for at beskytte mod overspænding. Moderne fremskridt har reduceret strømafbrydelsen betydeligt, hvilket sikrer, at vakuumafbrydere ikke inducerer overspændingsniveauer, der kan skade omgivende udstyr, og dermed forbedre den overordnede pålidelighed og sikkerhed af elektriske systemer.



Populære tags: vakuumafbryder til mv vcb, Kina vakuumafbryder til mv vcb producenter, leverandører, fabrik
Tekniske parametre
| Data | Enhed | Værdi |
| Nominel frekvens | Hz | 50 |
| Nominel spænding | kV | 12 |
| Nominel kortvarig modstå spænding | kV | 48 |
| Nominel lynimpuls modstår spænding | kV | 85 |
| Nominel strøm | A | 1250 |
| Kredsløbsmodstand ved den laveste kontaktkraft | μΩ | Mindre end eller lig med 25 |
| Nominel kortslutningsbrudstrøm | KS | 25 |
| Nominelle kortslutningsbrudstrømsbrudtider | Tider | 30 |
| Nominel kortvarig modstå strøm | KS | 25 |
| Nominel varighed af kortslutning | s | 4 |
| Nominel spidsmodstandsstrøm | KS | 63 |
| Nominel kortslutning gør strøm | KS | 63 |
| Nominel driftssekvens | O{{0}}.3(0.5)s-CO-180s-CO | |
| Kontakt Stroke | mm | 11±1 |
| Kontakt lukkestyrken | N | 80±30 |
| Kraft påkrævet for at holde kontakterne åbne ved fuldt slag | N | 160±40 |
| Gennemsnitlig åbningshastighed (første 75 % slag) | m/s | 1.0±0.2 |
| Gennemsnitlig lukkehastighed (sidste 30 % slag) | m/s | 0.65±0.15 |
| Bedømt kontaktstyrke | N | 2000±200 |
| Kontakt Force ved berøringspunktet | N | 1400±100 |
| Kontakt Afslutning Afvisningsvarighed | ms | Mindre end eller lig med 2 |
| Kontakt Åbning og lukning Ikke-samtidig | ms | Mindre end eller lig med 2 |
| Kontakt Åbning Rebound Amplitude | mm | Mindre end eller lig med 2 |
| Opbevaringsliv | år | 20 |
| Mekanisk udholdenhed | Tider | 10000 |
| Kontakt Erosion Limit | mm | 3 |
