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


Mis on vakuumpüsar?

Encyclopedia
Väli: Entsüklopeedia
0
China


Mis on vakuumpööre?


Vakuumpööre määratlus


Vakuumpööre määratletakse elektriseadmete tüübina, mis kasutab vakuumi lõksa tükistamise keskkonnana, pakkudes kõrget usaldusväärsust ja väikset hooldust.


Dielektriline tugevus


Antud kontaktivahe korral pakub vakuum umbes kaheksa korda suurema dielektriilise tugevuse kui õhk ja neli korda suurema dielektriilise tugevuse kui SF6 gaas ühe baaris. Kuna dielektriiline tugevus on nii suur, saab vakuumpöörniku kontaktivahe hoida väga väikesena. Selle väikestes kontaktivahestes on võimalik ohutult lõhku tükistada, kuna dielektriiline tugevus on suur ning vakuumil on kiire taastumine täielikule dielektriilisele väärtusele nende lõigu järel, kui vool nulliks jõuab. See muudab vakuumpööre kõige sobivamaks kondensaatorite lülitamiseks.


Väike lõkkaenergia


Lõkka energiatrahvik vakuumis on umbes kümne korda väiksem kui naftas ja neljandaosa SF6 gaasis. See madal energiatrahvik on tingitud lühikusest lõpuajast ja lühikusest lõkka, mis tuleneb väiksest kontaktivahest. See tähendab, et vakuumpööre kogeb minimaalset kontaktierotust, muutes selle peaaegu hoolduseta. Lisaks nõuab voolu katkestamine vakuumpöörnikus vähem energiat kui õhupöörnikus ja naftpöörnikus.


Lihtne juhtimismeetod


SF6, nafta ja õhupöörnikus vastandatakse kontaktide liigutamist tugevalt tihedalt kokkusurutud lõkka tükistamise kammriga. Vakuumpööres aga ei ole sellist keskkonda ega ole kontaktide liigutus nii suur, kuna kontaktivahe on väike, seega on vaja palju väiksemat juhtimisenergiat. Seetõttu on sellel pöörnikus piisav lihtne veerand-veerandi töötlemismeetod, mitte hydrauliline ega pneumaatiline meetod. Lihtsam juhtimismeetod annab vakuumpöörele kõrge mehaanilise eluea.


Kiire lõkka tükistamine


Kontaktide avamisel laenguvedavas olekus tekib kontaktide vahel metalli aur, mis loob teekonna, mille kaudu elektrivool jätkub kuni järgmise voolu nullini. See fenomeen on teada ka vakuumlõkkena. See lõkk lõppeb lähedal voolu nullile, ja juhtiv metalliaur koondub uuesti kontaktipindadele mikrosekundites. On näidatud, et ainult 1% auru koondub lõkka kammri külgpindadele, ja 99% koondub tagasi kontaktipinna, kust see aurunenud oli.


Eelnevast arutelust on selge, et vakuumpööre dielektriiline tugevus taastub väga kiiresti ja kontaktierotus on peaaegu mõistatuslik.


Kuni 10 KA jõudub vakuumpööre lõkk diffundeerituna, ilmuv kogu kontaktipinda katab vaiksidischarge. Üle 10 KA konsentreerub lõkk kontaktipinda keskmes selle magnetväli tõttu, põhjustades ülekuumenemise. Selle probleemi saab lahendada kontaktipindade disainiga, mis lubab lõkka liikuda pinnas. Tootjad kasutavad erinevaid disaineid, et seda saavutada, tagades minimaalse ja ühtlaste kontaktierotuse.

 

Anna vihje ja julgesta autorit!

Soovitatud

Vigade ja nende lahendamise käsitlemine ühefaasi maandamisel 10kV jaotusvooluisikes
Ühefaasiline maandusvigade omadused ja tuvastusseadmed1. Ühefaasiliste maandusvigade omadusedKeskne häiresignaal:Hoiatuskell heliseb ja näitajalamp „Maandusvigade tekkimine [X] kV pingejaotussektsioonis [Y]“ süttib. Süsteemides, kus neutraalpunkt on Peterseni mähisega (kaarukustutusmähis) maandatud, süttib ka „Peterseni mähis töötab“ -näitaja.Isolatsioonijälgimise voltmeteri näidud:Vigase faasi pinge väheneb (osalise maandumise korral) või langeb nullini (tugeva maandumise korral).Teiste kahe fa
01/30/2026
Neutraalpunkti maandamise käitumismoodel 110kV~220kV võrkude transformatooride jaoks
110kV~220kV võrgutransformatorite neutraalpunkti maandamise režiimide paigutamine peaks rahuldama transformaatorite neutraalpunktide tõestusnõudmisi ning püüdma samuti säilitada elektrijaama nulljärjestiku impedantsi peaaegu muutumatuks, tagades, et süsteemi igas lühikestikukohas nulljärjestiku üldine impedants ei oleks suurem kui kolm korda positiivjärjestiku üldist impedantsi.Uute ehitiste ja tehnoloogiliste ümberkorralduste puhul 220kV ja 110kV transformaatorite neutraalpunktide maandamisreži
01/29/2026
Miks ümberliitlased kasutavad kive kõrvene krikunud kividega?
Miks ümblussüsteemid kasutavad kive, kivikarve, kõrvete ja mürakivi?Ümblussüsteemides, nagu elektri- ja jaotustransformatoorid, edasitulekulised jooned, pingetransformatoorid, voolutransformatoorid ning lülitlused, vajavad maandamist. Maandamise peale uurime nüüd sügavamalt, miks kivikarvad ja mürakivid on ümblussüsteemides levinud. Kuigi need näevad tavaliselt välja, mängivad need kivid olulist rolli ohutuse ja funktsionaalsuse seisukohalt.Ümblussüsteemi maandamise disainis, eriti kui kasutatak
01/29/2026
HECI GCB for Generators – Kiiruslik SF₆ lülitik
1.Definitsioon ja funktsioon1.1 Tootja ühendussulga rollTootja ühendussulg (GCB) on kontrollitav lahkuva punkt tootja ja tõstmustransformatori vahel, mille kaudu tootja suhtub elektrivõrguga. Selle peamised funktsioonid hõlmavad tootja poolel asuvate vigade eraldamist ja tootja sünkroniseerimisel ning võrguühenduse loomisel operatiivset kontrolli. GCB töötamise printsiip ei ole oluliselt erinev tavalisest ühendussulgast; kuid tootja vigadevoogude kõrge DC komponendi tõttu on GCB-delt nõutud äärm
01/06/2026
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut