
ჰიბრიდული შუქსამცირებლები (CB-ები) წარმოადგენენ მაღალვოლტოვანი კომუტაციის ტექნოლოგიაში სახელმძღვანელო პროგრესს, კომბინირებით შეერთებით ვაკუუმისა და SF6 (ახლა CO2)-ის შუქსამცირებლების სარგებელებით. ჰიბრიდული დიზაინი გამოიყენებს თითოეული შუქსამცირებლის უნიკალურ თვისებებს, რათა მიიღოს უმაღლესი პერფორმანსი და ეკოლოგიური სარგებელები. ქვემოთ მოცემულია სარგებელების მთავარი შეჯამება:
სინერგიული დარჩენის ინტერაქცია: ჰიბრიდული CB-ის დიზაინი აძლევს სინერგიულ ინტერაქციას ვაკუუმისა და CO2-ის დარჩენებს შორის, რაც უზრუნველყოფს შუქსამცირების პროცესის გაუმჯობესებას:
დენის ნულის წინ: CO2-ის დარჩენა დახმარებს ვაკუუმის დარჩენას დენის შუქსამცირების ბოლო ეტაპებში, რაც უფრო ეფექტურად გამოქვეყნებს დარჩენას.
დენის ნულის შემდეგ: ვაკუუმის დარჩენა დახმარებს CO2-ის დარჩენას აღდგენის ფაზაში, რაც უზრუნველყოფს უფრო კარგ წინააღმდეგობას ტრანსიენტურ აღდგენის ვოლტაჟს (TRV). ეს უზრუნველყოფს უფრო ნადеж და სტაბილურ შუქსამცირებას, განსაკუთრებით რადიკალურად ზრდის TRV-ების შემთხვევაში.
მაღალი შუქსამცირების ერთეული: ვაკუუმისა და CO2 შუქსამცირებლების კომბინაცია საშუალებას აძლევს ჰიბრიდულ CB-ს დახვეწის ძალით ძალიან მაღალი მცირე-წრედის დენების (მაგალითად, 63 kA) შუქსამცირებას გარე კონდენსატორების ან რთული დამხმარე оборувації без потреби в додаткових конденсаторах або складному допоміжному обладнанні. Це призводить до більш компактного та ефективного дизайну.
SF6 აირის გამორიცხვა: ჰიბრიდული CB-ების ყველაზე მნიშვნელოვანი სარგებელი არის SF6 აირის ჩანაცვლება CO2-ით. SF6 არის ძალიან ძლიერი გლობალური დათბობის აირი, რომლის დათბობის პოტენციალი ათასი ჯერ უფრო დიდია CO2-ზე. CO2-ის გამოყენებით როგორც შუქსამცირების მედიუმი, ჰიბრიდული CB-ები ნაკლები ეკოლოგიურ არასასარგებლო სარგებელს უზრუნველყოფენ SF6 აირის გასუფთავების მიმართ.
ეკოლოგიური უსაფრთხოება: CO2 არის არატოქსიკური, არადამალებელი და ხელმისაწვდომი აირი, რაც ხდის მას უფრო უსაფრთხო და ეკოლოგიურად სასარგებლო ალტერნატივა SF6-ზე. ეს ასევე გამარტივებს დასამუშავებლობის და მერეახების პროცესებს, რაც კიდევ უფრო შემცირებს მოწყობილობის ეკოლოგიურ არასასარგებლო სარგებელს.
ძლიერი მარცხენა ტემპერატურის პერფორმანსი: ჰიბრიდული CB-ები არის დიზაინირებული დაბალი ტემპერატურის გარემოებებში ეფექტურად ფუნქციონირებისთვის. სტანდარტული SF6-ზე დაფუძნებული CB-ების განსხვავებით, რომლებიც შეიძლება დაბალ ტემპერატურებში გაქვთ შესაბამისი პერფორმანსის შემცირება ან ფუნქციონირების პრობლემები, ჰიბრიდული CB-ები შეინარჩუნებენ მაღალ შუქსამცირების ერთეულს მარცხენა ტემპერატურებში და. ეს ხდის მათ შესაბამისს გამოყენებას ფართო კლიმატური პირობების შემთხვევაში, რომელთა შორის არის მარცხენა ტემპერატურები.
ახალი ვაკუუმის ტექნოლოგია: ვაკუუმის შუქსამცირებლის ტექნოლოგიაში უახლეს დროს მოხდენილი პროგრესი უზრუნველყოფს უფრო პატარა და ეფექტური ვაკუუმის ბოტლების დიზაინს, რომლებიც შეიძლება დახვეწის ძალით ძალიან მაღალი მცირე-წრედის დენები. ზომის შემცირება წვდება უფრო კომპაქტური ჰიბრიდული CB-ის დიზაინს, რომელიც ადვილად დაყენებულია და ინტეგრირებულია არსებულ ელექტროენერგიის სისტემებში.
გარე კონდენსატორების არ დაჭირვება: ჰიბრიდული დიზაინი არ საჭიროებს გარე კონდენსატორების შუქსამცირების დახმარებას, რაც კიდევ უფრო შემცირებს მოწყობილობის ზომას და რთულებას. ეს წვდება უფრო გასწორებულ და ეკონომიურ ამოხსნას.
რბინის პერფორმანსი: ვაკუუმისა და CO2 შუქსამცირებლების კომბინაცია უზრუნველყოფს მაღალი ნადერის და ხანგრძლივობის ამოხსნას მაღალვოლტოვანი კომუტაციის აპლიკაციებისთვის. ვაკუუმის შუქსამცირებლის შესაძლებლობა დაძლევა რადიკალურად ზრდის TRV-ებს, დაკავშირებული CO2 შუქსამცირებლის საკმარისი დარჩენის თვისებებით, უზრუნველყოფს კონსტანტურ პერფორმანსს დროს შემდეგ.
გრძელი მერეახების ინტერვალები: რბინის დიზაინის და ეკოლოგიურად სტაბილური მასალების გამოყენების გამო, ჰიბრიდული CB-ები საჭიროებენ ნაკლებ მერეახებს სტანდარტული SF6-ზე დაფუძნებული CB-ების შემდეგ. ეს შემცირებს დაშვების დროს და გამოყენების ხარჯებს.
ჰიბრიდული შუქსამცირებლები წარმოადგენენ მაღალვოლტოვანი კომუტაციის აპლიკაციებისთვის საინტერესო ამოხსნას, კომბინირებით შეერთებით ვაკუუმისა და CO2 შუქსამცირებლების სარგებელებით. ისინი უზრუნველყოფენ შუქსამცირების პერფორმანსის გაუმჯობესებას, ეკოლოგიურ განვითარებას, დაბალი ტემპერატურის გარემოებებში შეურაცხმყოფილ პერფორმანსს და კომპაქტურ დიზაინს. ეს სარგებელები ხდის ჰიბრიდულ CB-ებს სასარგებლო ამოხსნას თანამედროვე ელექტროენერგიის სისტემებში, განსაკუთრებით იმ გარემოებებში, სადაც ეკოლოგიური პრობლემები და ოპერაციული ნადერი კრიტიკული ფაქტორებია.