
Les disjoncteurs hybrides (DH) représentent une avancée significative dans la technologie de commutation haute tension, combinant les avantages des interupteurs à vide et à CO2 (autrefois SF6). La conception hybride exploite les propriétés uniques de chaque interupteur pour atteindre des performances supérieures et des avantages environnementaux. Voici un résumé des principaux avantages :
Interaction synergétique des arcs : La conception du DH permet une interaction synergétique entre les arcs à vide et à CO2, améliorant ainsi le processus global d'interruption :
Avant le zéro de courant : L'arc à CO2 aide l'arc à vide dans les étapes finales de l'interruption du courant, contribuant à éteindre l'arc plus efficacement.
Après le zéro de courant : L'arc à vide soutient l'arc à CO2 pendant la phase de récupération, offrant une meilleure résistance contre la tension de récupération transitoire (TRV). Cela assure une interruption plus fiable et stable, en particulier sous des TRVs en forte augmentation.
Capacité d'interruption élevée : La combinaison des interupteurs à vide et à CO2 permet au DH de gérer des courants de court-circuit très élevés (par exemple, 63 kA) sans besoin de condensateurs supplémentaires ou d'équipements auxiliaires complexes. Cela se traduit par une conception plus compacte et efficace.
Élimination du gaz SF6 : L'un des avantages les plus importants des DH est le remplacement du gaz SF6 par le CO2. Le SF6 est un puissant gaz à effet de serre avec un potentiel de réchauffement global des milliers de fois supérieur à celui du CO2. En utilisant le CO2 comme milieu d'interruption, les DH réduisent considérablement l'impact environnemental lié aux émissions de SF6.
Aucun souci environnemental : Le CO2 est un gaz non toxique, non inflammable et facilement disponible, ce qui en fait une alternative plus sûre et respectueuse de l'environnement que le SF6. Cela simplifie également les processus de démantèlement et de maintenance, réduisant davantage l'empreinte environnementale de l'appareil.
Performance en conditions froides : Les DH sont conçus pour fonctionner efficacement dans des environnements à basse température. Contrairement aux CB traditionnels à base de SF6, qui peuvent connaître une performance réduite ou des problèmes opérationnels à basse température, les DH maintiennent leur capacité d'interruption élevée même dans des conditions de froid extrême. Cela les rend adaptés à une large gamme de climats, y compris les régions aux hivers rigoureux.
Technologie avancée à vide : Les récentes avancées dans la technologie des interupteurs à vide ont permis le développement de bouteilles à vide plus petites et plus efficaces capables de gérer des courants de court-circuit très élevés. Cette réduction de taille contribue à une conception de DH plus compacte, plus facile à installer et à intégrer dans les systèmes électriques existants.
Pas de condensateurs supplémentaires nécessaires : La conception hybride élimine le besoin de condensateurs externes pour aider à l'interruption, réduisant ainsi la taille et la complexité globales de l'appareil. Cela se traduit par une solution plus épurée et économique.
Performance robuste : La combinaison des interupteurs à vide et à CO2 offre une solution hautement fiable et durable pour les applications de commutation haute tension. La capacité de l'interupteur à vide à résister aux TRVs en forte augmentation, couplée aux excellentes propriétés d'extinction d'arc de l'interupteur à CO2, garantit une performance constante au fil du temps.
Intervalle de maintenance long : Grâce à sa conception robuste et à l'utilisation de matériaux stables sur le plan environnemental, les DH nécessitent moins d'interventions de maintenance par rapport aux CB traditionnels à base de SF6. Cela réduit les temps d'arrêt et les coûts opérationnels.
Les disjoncteurs hybrides offrent une solution convaincante pour les applications de commutation haute tension, combinant les meilleures caractéristiques des interupteurs à vide et à CO2. Ils fournissent des performances d'interruption améliorées, une durabilité environnementale, une meilleure opération à basse température et une conception compacte. Ces avantages font des DH une option attrayante pour les systèmes électriques modernes, en particulier dans des environnements où les préoccupations environnementales et la fiabilité opérationnelle sont des facteurs critiques.