Vakumski prekidač koristi okruženje visokog vakuuma da ugasi luk koji se formira između para kontakata. Kako se kontakti počnu razdvajati, struja u početku teče kroz sve manje područje, što dovodi do naglog povećanja otpora između kontakata. Ovaj povećani otpor uzrokuje nagli porast temperature na kontaktnoj površini, što na kraju dovodi do isparavanja metala elektrode. Istovremeno, električno polje preko malog kontaktnog razmaka postaje izuzetno intenzivno. Razbijanje ovog jaza pokreće vakuumski luk.
Tokom svakog poluciklusa-izmjenične struje, struja je prirodno prisiljena da prođe kroz nulu zbog velikog otpora luka. Kako se jaz između fiksnog i pokretnog kontakta nastavlja širiti, vodljiva plazma koju stvara luk pomiče se iz otvora i gubi svoja provodljiva svojstva. Shodno tome, struja je efektivno prekinuta.
Dizajn kontakata i kontrola luka
Da bi se poboljšale performanse i dugovečnost vakuumskog prekidača, kontakti su često dizajnirani sa specifičnom geometrijom koja promoviše bolju kontrolu i distribuciju luka. Dva istaknuta dizajna su kontakti aksijalnog magnetnog polja (AMF) i radijalnog magnetnog polja (RMF). Oba tipa imaju spiralne ili radijalne utore urezane u njihova lica, koji služe za stvaranje magnetnih sila koje pomiču tačku luka preko površine kontakata.
Kontakti aksijalnog magnetnog polja (AMF).
AMF kontakti imaju spiralne utore koji stvaraju magnetno polje paralelno osi kontakata. Ovo magnetsko polje vrši silu na luk, uzrokujući da se rotira i širi preko kontaktne površine. Ravnomjernom distribucijom luka, magnetske sile pomažu u održavanju niskog napona luka i minimiziraju lokaliziranu kontaktnu eroziju. Ova ravnomjerna distribucija osigurava da nijedna točka na kontaktnoj površini ne nosi najveći teret energije luka, čime se produžava vijek trajanja kontakata.
Kontakti radijalnog magnetnog polja (RMF).
RMF kontakti, s druge strane, imaju radijalne proreze koji stvaraju magnetsko polje okomito na osu kontakata. Slično AMF kontaktima, radijalno magnetno polje pomiče tačku luka preko kontaktne površine, osiguravajući da luk ne ostane nepomičan. Ovaj pokret pomaže u ravnomjernijoj distribuciji energije luka, smanjujući rizik od lokalnog pregrijavanja i habanja kontakta. Ravnomjerna raspodjela luka također doprinosi održavanju niskog napona luka, što je ključno za efikasan prekid struje.
Prednosti AMF i RMF dizajna
Upotreba AMF i RMF kontakata nudi nekoliko prednosti:
-Ravnomjerna distribucija energije luka: pomicanjem tačke luka preko kontaktne površine, ovi dizajni osiguravaju da se energija luka ravnomjerno raspoređuje, smanjujući lokalizirano habanje i habanje.
- Nizak napon luka: Ravnomjerna distribucija luka pomaže u održavanju niskog napona luka, što je neophodno za efikasan prekid struje.
- Smanjena kontaktna erozija: Sprečavajući da luk ostane na jednom mjestu, dizajn značajno smanjuje kontaktnu eroziju, čime se produžava radni vijek vakuumskog prekidača.
- Poboljšana pouzdanost: Poboljšana kontrola luka i smanjeno trošenje kontakta doprinose ukupnoj pouzdanosti i performansama vakuumskog prekidača.
Sposobnost vakuumskog prekidača da ugasi lukove i struju prekida je poboljšana upotrebom uslova visokog{0}}vakuma i posebno dizajniranih kontakata. Dizajn AMF i RMF kontakata igra ključnu ulogu u kontroli luka, osiguravajući ravnomjernu distribuciju energije i smanjenje kontaktne erozije, čime se poboljšava efikasnost, pouzdanost i dugovječnost uređaja.






Popularni tagovi: vakuumski prekidač za prekidač opterećenja, Kina vakuumski prekidač za prekidač opterećenja proizvođači, dobavljači, tvornica, Efikasan prekid vakuuma za LBS, Prekid vakuuma niskog napona za LBS, Prekid vakuuma za Elektrode LBS-a, Prekid vakuuma za LBS u električnim mrežama, вакуум өҙөү өсөн lbs энергия етештереү, Prekid vakuuma za lbs sa robusnom konstrukcijom
Technical Parameters
| Podaci | Jedinica | Vrijednost |
| Nazivni napon | kV | 25.8 |
| Nazivna struja | A | 630 |
| Nazivna frekvencija | Hz | 50/60 |
| Nazivni kratkotrajni{0}}izdržljivi napon (1 min) | kV | 60 |
| Nazivni otporni napon munje | kV | 150 |
| Nazivna struja prekida{0}} kratkog spoja | kA | 32.5 |
| Nazivna vremena prekida kratkog{0}}struja struje | Times | 30 |
| Nazivna vršna otporna struja | kA | 32.5 |
| Nazivni kratki{0}}spoj stvara struju | kA | 32.5 |
| Ocjenjena kratkotrajna-izdržljivost struje | kA | 12.5 |
| Nazivno trajanje kratkog{0}}spoja | s | 3 |
| Mehanička izdržljivost | Times | 10000 |
| Kontaktirajte Closing Force | N | 50±25 |
| Sila Potrebna za držanje kontakata otvorenim pri punom hodu | N | 140±40 |
| Otpor kruga na najnižoj nazivnoj kontaktnoj sili | μΩ | Manje ili jednako 35 |
| Kontaktirajte Granicu erozije | mm | 3 |
| Unutrašnji pritisak gasa | Pa | Manje ili jednako 1,33x10-3 |
| Masa pokretnih dijelova | kg | <0.5 |
| Storage Life | Godine | 20 |
| Podaci za Matchable VCB | ||
| Contact Stroke | mm | 12±1 |
| Prosječna brzina otvaranja | m/s | 1.2±0.1 |
| Prosječna brzina zatvaranja | m/s | 1.0±0.1 |
| Nazivna snaga kontakta | N | 1200±100 |
| Kontaktirajte početni pritisak | N | 850±100 |
| Trajanje kontakta pri zatvaranju | ms | Manje ili jednako 2 |
| Otvaranje i zatvaranje kontakata ne-istovremeno | ms | Manje ili jednako 1 |
| Amplituda odskoka pri otvaranju kontakta | mm | Manje ili jednako 2 |

