Vakuumavbrott, även känd som vakuumomkopplare, är kärnkomponenter i medium - och hög - spänningsströmbrytare. Deras primära funktion är att snabbt släcka bågar och undertrycka strömflödet i medium - och hög - spänningskretsar efter att kraften är frånkopplad med hjälp av de utmärkta isoleringsegenskaperna för vakuumet i röret för att förhindra olyckor och incidenter. De används främst i kraftöverförings- och distributionskontrollsystem, såväl som i kraftdistributionssystem för metallurgi, gruvdrift, petroleum, kemiteknik, järnvägar, sändning, kommunikation och industriell hög - frekvensvärme. De erbjuder fördelar som energibesparing, materialbevarande, brand- och explosionsmotstånd, kompakt storlek, lång livslängd, lågt underhåll, tillförlitlig drift och nollföroreningar. Vakuumavbrott kategoriseras genom deras avsedda användning i brytare applikationer och lastomkopplare. Kretsbrytare avbrott används främst i transformatorstationer och kraftnätanläggningar inom kraftsektorn, medan lastbrytare främst används av slutanvändare av kraftnätet.

Dess struktur består av ett lufttätt isolerande skal, en ledande krets, ett skärmningssystem, en bälg och andra delar.
![]() |
1. Avgasrörsskyddsskydd
|
1. Lufttätt isoleringssystem
Det lufttäta isoleringssystemet består av ett lufttätt isolerande hölje av glas eller keramik, ett rörligt slutskydd, ett fast slutskydd och en rostfritt stålbälg.
För att säkerställa god lufttäthet mellan glas, keramik och metall, förutom strikta tätningsförfaranden, måste materialets inneboende luftpermeabilitet minimeras och internt utgasning måste hållas till ett minimum. Rostfritt stålbälgen isolerar inte bara vakuumet i vakuumavbrottet från den yttre atmosfären utan tillåter också den rörliga kontakten och den rörliga ledande stången att röra sig inom ett specifikt intervall, genomföra stängnings- och öppningsoperationerna för vakuumbrytaren.
2. Ledande system
Den fasta ledande stången, den fasta bågsytan, fast kontakt, rörlig kontakt, rörlig bågsyta och rörlig ledande stav utgör det ledande systemet för avbrottet. Den fasta ledningsstången, den fasta bågsytan och fast kontakt kallas kollektivt den fasta elektroden, medan den rörliga kontakten, rörbar bågsyta och rörlig ledningsstång kallas den rörliga elektroden. När en vakuumbrytare, vakuumbelastningsomkopplare eller vakuumkontaktor, monterad från ett vakuumavbrott, är stängd, flyttar driftsmekanismen den rörliga ledande stången, stänger de två kontakterna och slutför kretsen. För att minimera och upprätthålla kontaktmotståndet mellan de två kontakterna och säkerställa god mekanisk styrka när avbrottet tål dynamisk stabil - tillståndström, installeras en styrhylsa i ena änden av den rörliga ledningsstången i vakuumbrytaren. En uppsättning kompressionsfjädrar upprätthåller ett nominellt tryck mellan de två kontakterna. När vakuumomkopplaren avbryter strömmen separerar de två kontakterna i avbrottet och genererar en båge mellan dem. Denna båge släcker när strömmen naturligtvis korsar noll och därmed bryter kretsen.
3. Skyddssystem
Skyddssystemet för vakuumavbrottet består huvudsakligen av ett skärmrör, ett skärmskydd och andra delar.
Skyddssystemets huvudfunktioner är:
(1) Förhindra kontakterna från att generera en stor mängd metallånga och vätskedroppar under bågsprocessen, vilket kommer att förorena innerväggen i det isolerande skalet och undvika att orsaka isoleringsstyrkan hos vakuumavbrottsskalet att minska eller flashover.
(2) Att förbättra den elektriska fältfördelningen inuti vakuumavbrottet bidrar till miniatyriseringen av de isolerande skalet i vakuumavbrottet, särskilt för miniatyrisering av hög - spänningsvakuumavbrott.
(3) Absorberande del av bågenergin och kondensering av bågprodukter. I synnerhet, när vakuumavbrottet avbryter den korta - kretsströmmen, absorberas det mesta av värmeenergin som genereras av bågen av skärmningssystemet, vilket bidrar till att förbättra den dielektriska återhämtningsstyrkan mellan kontakterna. Ju fler ARC -produkter som skärmningssystemet absorberar, desto större är den energi som det absorberar, vilket spelar en god roll för att öka avbrottskapaciteten för vakuumavbrottet.
4. Kontakter
Kontakterna är de delar där bågar genereras och släcks, och kraven för material och strukturer är relativt höga.
4.1 Följande krav placeras på kontaktmaterial:
(1) Kapacitet med hög brytning. Materialet i sig krävs för att ha hög elektrisk konduktivitet, låg värmeledningsförmåga, hög värmekapacitet och låg termisk elektronutsläppsförmåga.
(2) Hög nedbrytningsspänning. En hög nedbrytningsspänning innebär en hög dielektrisk återhämtningsstyrka, vilket är fördelaktigt för bågsläckning.
(3) Hög resistens mot elektrisk korrosion. Det vill säga att det tål bågerosion och har låg metallindunstning.
(4) Motstånd mot svetsning.
(5) Lågt avgränsningsströmvärde, företrädesvis under 2,5A.
(6) Låg gasinnehåll.
För närvarande är kontaktmaterialet för det vakuumavbrott som används i brytare mestadels koppar - kromlegering, med koppar och krom var och en står för 50%. En koppar - kromlegeringsark är svetsat på parningsytan på de övre och nedre kontakterna, och tjockleken är i allmänhet 3 mm. Den återstående delen kallas kontaktstolen och kan vara tillverkad av syre - gratis koppar.
4.2 Kontaktstruktur
Kontaktstrukturen påverkar avsevärt bågen kylningskammarens brytkapacitet. Olika kontaktstrukturer ger olika båge -kylningseffekter. Tidiga mönster använde enkla cylindriska kontakter. Även om det var enkelt uppfyllde deras brytkapacitet inte brytarnas krav, begränsat till strömmar under 10KA. För närvarande används dessa kontakter endast i vakuumbelastningsomkopplare och höga - spänningsvakuumkontaktorer med vakuumavbrott. För närvarande används tre vanliga kontaktstrukturer: spiral räskade kontakter, kopp - formade kontakter med lutande spår och längsgående magnetfältskopp - formade kontakter. Den longitudinella magnetfältet Cup - formad kontakt är den vanligaste.

5. Bälg
Bälgen i ett vakuumavbrott är främst ansvariga för att säkerställa rörelsen av den rörliga elektroden inom ett visst intervall och upprätthålla ett högt vakuum under en lång tid, och därmed säkerställa det långa mekaniska livslängden för vakuumavbrottet.
Bälgen i ett vakuumavbrott är tunna - väggkomponenter gjorda av rostfritt stål med en tjocklek av 0,1 - 0,2 mm. Under öppningen och stängningen av en vakuumbrytare är bälgen i avbrottet föremål för expansion och sammandragning, vilket resulterar i variabel stress på tvärsnittet av bälgen. Därför bör bälgens liv bestämmas baserat på mängden upprepad expansion och sammandragning och driftstrycket.
Bälgens trötthetsliv är relaterad till driftstemperaturen. Efter att vakuumavbrottet avbryter en stor kort - kretsström överförs den återstående värmen från ledande stång till bälgen, vilket får temperaturen på bälgen att stiga. När temperaturökningen når en viss nivå kommer detta att påverka trötthetsstyrkan hos bälgen.
6. Driftsprincip
Ett vakuumavbrott är en elektrisk anordning som använder ett par kontakter förseglade i ett vakuum för att ansluta och koppla bort kraftkretsar. Den använder ett högt - vakuumisolerande medium. När man avbryter en viss ström krymper strömmen till en punkt eller pekar omedelbart efter de rörliga och fasta kontakterna separata. Detta orsakar en kraftig ökning av motståndet och en snabb temperaturökning mellan elektroderna, vilket i slutändan leder till indunstning av elektrodmetallen. Detta skapar ett extremt högt elektriskt fält, vilket leder till intensiv fältutsläpp och gap -nedbrytning, vilket skapar en vakuumbåge. När driftsströmmen närmar sig noll och kontaktavståndet ökar sprids vakuumbågplasma snabbt. Efter att bågströmmen har passerat noll ändras mediet i kontaktgapet snabbt från en ledare till en isolator, avbryter strömmen och avslutar avbrottet.
Kontakta oss
Vårt företag producerar olika typer av vakuumavbrott, som kan delas upp i vakuumavbrott för brytare, vakuumavbrott för lastomkopplare, vakuumavbrott för kontaktorer, vakuumavbrott för återlämnare och vakuumavbrott för sektionaliserare enligt deras användningar, parametrar och brytkapacitet. Om du är intrestat, vänligen kontakta oss på: vänligen kontakta oss på.
E-post:pannie@hdswitchgear.com
Whatsapp/weChat: +8618789455087





