• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


¿Qué es un interruptor de vacío?

Encyclopedia
Encyclopedia
Campo: Enciclopedia
0
China


¿Qué es un interruptor de vacío?


Definición de interruptor de vacío


El interruptor de vacío se define como un tipo de equipo de conmutación eléctrico que utiliza el vacío como medio de extinción del arco, proporcionando alta confiabilidad y bajo mantenimiento.


Resistencia dieléctrica


Para una separación de contactos dada, el vacío proporciona aproximadamente ocho veces más resistencia dieléctrica que el aire y cuatro veces más resistencia dieléctrica que el gas SF6 a una bar. Dado que la resistencia dieléctrica es tan alta, la separación de los contactos del interruptor de vacío puede mantenerse muy pequeña. En esta pequeña separación de contactos, la extinción del arco es posible de manera segura debido a la alta resistencia dieléctrica, y además el vacío tiene una rápida recuperación de su valor dieléctrico completo después de la interrupción total del arco en el cero de corriente. Esto hace que el interruptor de vacío sea el más adecuado para la conmutación de condensadores.


Baja energía del arco


La energía disipada durante un arco en el vacío es aproximadamente una décima parte de la disipada en aceite y una cuarta parte de la disipada en gas SF6. Esta baja disipación de energía se debe al corto tiempo de interrupción y a la pequeña longitud del arco, ambos resultado de la pequeña separación de los contactos. Esto significa que el interruptor de vacío experimenta una erosión mínima de los contactos, lo que lo hace casi libre de mantenimiento. Además, la interrupción de la corriente requiere menos energía en el interruptor de vacío en comparación con el interruptor de aire y el interruptor de aceite.


Mecanismo de accionamiento simple


En los interruptores de SF6, aceite y aire, el movimiento de los contactos se resiste fuertemente por el medio altamente comprimido de la cámara de extinción del arco. Pero en el interruptor de vacío, no hay medio, y el movimiento de los contactos es bastante menor debido a su pequeña separación, por lo que la energía de accionamiento requerida es mucho menor. Por eso, el mecanismo de operación de muelle-muelle es suficiente para este sistema de equipos, sin necesidad de mecanismos hidráulicos o neumáticos. Un mecanismo de accionamiento más simple proporciona una larga vida mecánica al interruptor de vacío.


Extinción rápida del arco


Durante la apertura de los contactos en condiciones de conducción de corriente, se produce vapor metálico entre los contactos, y este vapor metálico proporciona un camino a través del cual la corriente eléctrica continúa fluyendo hasta el próximo cero de corriente. Este fenómeno también se conoce como arco de vacío. Este arco se extingue cerca del cero de corriente, y el vapor metálico conductor se recondensa en la superficie de contacto en cuestión de microsegundos. Se ha observado que solo el 1% del vapor se recondensa en la pared lateral de la cámara del arco, y el 99% del vapor se recondensa en la superficie de contacto desde donde se vaporizó.


A partir de la discusión anterior, queda claro que la resistencia dieléctrica del interruptor de vacío se recupera muy rápidamente y la erosión de los contactos es casi insignificante.


Hasta 10 kA, el arco en el interruptor de vacío permanece difuso, apareciendo como una descarga de vapor sobre toda la superficie de contacto. Por encima de 10 kA, el arco se concentra en el centro de la superficie de contacto debido a su campo magnético, causando sobrecalentamiento. Este problema se puede resolver diseñando superficies de contacto que permitan que el arco se desplace a lo largo de la superficie. Los fabricantes utilizan diversos diseños para lograr esto, asegurando una erosión mínima y uniforme de los contactos.

 

Dar propina y animar al autor
Recomendado
¿Cuáles son los tipos de reactores? Roles clave en los sistemas de energía
¿Cuáles son los tipos de reactores? Roles clave en los sistemas de energía
Reactor (Inductor): Definición y TiposUn reactor, también conocido como inductor, genera un campo magnético en el espacio circundante cuando la corriente fluye a través de un conductor. Por lo tanto, cualquier conductor que lleva corriente posee inductancia inherentemente. Sin embargo, la inductancia de un conductor recto es pequeña y produce un campo magnético débil. Los reactores prácticos se construyen enrollando el conductor en forma de solenoide, conocido como reactor de núcleo de aire. Par
James
10/23/2025
Manejo de fallas de tierra en una fase en líneas de distribución de 35kV
Manejo de fallas de tierra en una fase en líneas de distribución de 35kV
Líneas de Distribución: Un Componente Clave de los Sistemas EléctricosLas líneas de distribución son un componente principal de los sistemas eléctricos. En la misma barra de bus de nivel de tensión, se conectan múltiples líneas de distribución (para entrada o salida), cada una con numerosas ramificaciones dispuestas radialmente y conectadas a transformadores de distribución. Después de ser reducida a baja tensión por estos transformadores, la electricidad se suministra a una amplia gama de usuar
Encyclopedia
10/23/2025
¿Qué es la tecnología MVDC? Beneficios, desafíos y tendencias futuras
¿Qué es la tecnología MVDC? Beneficios, desafíos y tendencias futuras
La tecnología de corriente continua de media tensión (MVDC) es una innovación clave en la transmisión de energía, diseñada para superar las limitaciones de los sistemas AC tradicionales en aplicaciones específicas. Al transmitir energía eléctrica mediante CC a tensiones que generalmente oscilan entre 1.5 kV y 50 kV, combina las ventajas de la transmisión a larga distancia del CC de alta tensión con la flexibilidad de la distribución de CC de baja tensión. En el contexto de la integración a gran
Echo
10/23/2025
¿Por qué el aterramiento de MVDC causa fallos en el sistema?
¿Por qué el aterramiento de MVDC causa fallos en el sistema?
Análisis y Manejo de Fallas de Tierra en Sistemas DC en SubestacionesCuando ocurre una falla de tierra en un sistema DC, puede clasificarse como tierra de un solo punto, tierra de múltiples puntos, tierra en bucle o reducción de aislamiento. La tierra de un solo punto se divide a su vez en tierra del polo positivo y tierra del polo negativo. La tierra del polo positivo puede causar la operación incorrecta de protecciones y dispositivos automáticos, mientras que la tierra del polo negativo puede
Felix Spark
10/23/2025
Productos relacionados
Enviar consulta
Descargar
Obtener la aplicación IEE Business
Utiliza la aplicación IEE-Business para encontrar equipos obtener soluciones conectarte con expertos y participar en colaboraciones de la industria en cualquier momento y lugar apoyando completamente el desarrollo de tus proyectos y negocios de energía