
Hibradaj ĉirkuitchrompililoj (CBs) reprezentas signifan progreson en la teknologio de alta-voltaja komutado, kombinante la avantaĝojn de vakuumaj kaj SF6 (nun CO2) interrompiloj. La hibrida dizajno profitas el la unikaj ecoj de ĉiu interrompilo por atingi superan performon kaj ekologiajn beneficojn. Jen resumo de la ĉefaj beneficoj:
Sinergia Interago de Arko: La hibrida CB-dizajno permesas sinergian interagon inter la vakuuma kaj CO2 arketoj, kio plibonigas la tutan interrompilan procezon:
Antaŭ Nuligo de Kurento: La CO2 arko helpas la vakuuman arkon en la finaj stadioj de kurento-interrompado, helpante pli efektive estingi la arkon.
Post Nuligo de Kurento: La vakuuma arko subtenas la CO2 arkon dum la recupero-fazo, provizante pli bonan reziston kontraŭ la transienta recupera voltago (TRV). Tio certigas pli fidindan kaj stabilan interrompon, speciale sub akute montantaj TRV-oj.
Alta Interrompila Kapablo: La kombinaĵo de vakuumaj kaj CO2 interrompiloj permesas al la hibrida CB trakti tre altajn kortkurcurentojn (ekz., 63 kA) sen bezono de aldonaĵaj kondensiloj aŭ kompleksa helpa aparataro. Tio rezultigas pli kompakton kaj efikan dizajnon.
Malŝarĝo de SF6 Gazeto: Unu el la plej signifaj avantaĝoj de hibradaj CB-joj estas la anstataŭigo de SF6 gazeto per CO2. SF6 estas potenca varmuzela gazeto kun globa varmuzela potencialo miloj foje pli granda ol CO2. Per uzado de CO2 kiel interrompa medio, hibradaj CB-joj signife malpliiĝigas la ekologian efikon ligitan al SF6 emisioj.
Neniu Ekologia Zorgo: CO2 estas ne-toksa, ne-flamigebla kaj facile havebla gazeto, faranta ĝin pli sekura kaj pli ekologie amika alternativo ol SF6. Tio ankaŭ simpligas forĵetadon kaj manĝecon, plu malpliiĝigante la ekologian piedspuron de la aparato.
Funkciado en Fria Tempo: Hibradaj CB-joj estas dizajnitaj por efektive funkcii en malvarmaj ambiaj kondiĉoj. Kontraŭe al tradiciaj SF6-bazitaj CB-joj, kiuj povas sperti malkreskintan perfekton aŭ funkciadajn problemojn je malaltaj temperaturoj, hibradaj CB-joj daŭre tenas sian altan interrompan kapablon eĉ en ekstremaj frosto-kondiĉoj. Tio faras ilin taŭgajn por uzo en larĝa gamo de klimatoj, inkluzive regionoj kun severaj vinterspecoj.
Progresinta Vakuuma Teknologio: Lastatempe progresintaj vakuumaj interrompiloj ebligis la disvolvon de pli malgrandaj, pli efikaj vakuumaj flaskoj, kiuj povas trakti tre altajn kortkurcurentojn. Tiu malpligrandigo kontribuas al pli kompakta hibrida CB-dizajno, kiu estas pli facila instali kaj integri en ekzistantajn energiisistemojn.
Neniu Bezono de Aldonaĵaj Kondensiloj: La hibrida dizajno eliminadas la bezonon de eksteraj kondensiloj por helpi kun interrompo, plu malpligrandigante la tutan grandon kaj kompleksecon de la aparato. Tio rezultigas pli stremlinitan kaj kostefektivan solvon.
Robusta Perfekto: La kombinaĵo de vakuumaj kaj CO2 interrompiloj provizas altan fidindecan kaj durecan solvon por alta-voltaja komutado. La kapablo de la vakuuma interrompilo resisti akute montantajn TRV-ojn, kune kun la excelaj arko-stingaj ecoj de la CO2 interrompilo, certigas konstantan perfekton tra tempo.
Longaj Mantenadaj Intervaloj: Pro la robusta dizajno kaj la uzo de ekologie stabila materialo, hibradaj CB-joj postulas pli malmultajn mantenadajn intervenojn kompare al tradiciaj SF6-bazitaj CB-joj. Tio malpliigas downtime-on kaj operacian koston.
Hibradaj ĉirkuitchrompililoj ofertas perspektivan solvon por alta-voltaja komutado, kombinante la plej bonajn ecojn de vakuumaj kaj CO2 interrompiloj. Ili provizas plibonigitan interrompan perfekton, ekologian duraĵon, plibonigitan funkciadon je malaltaj temperaturoj, kaj kompaktan dizajnon. Tiuj beneficoj faras hibradajn CB-jojn atraktan opcion por modernaj energisistemoj, speciale en okazuloj kie ekologiaj zorgoj kaj operacia fidindeco estas kritikaj faktoroj.