Nyligen utvecklade en kinesisk tillverkare av högspänningsbrytare, i samarbete med flera framstående företag, framgångsrikt en 550 kV kondensatorfri bågsläckarkammare för brytare, som passerade hela typprovningen vid första försöket. Detta uppnående markerar en revolutionerande genombrott i avbrottsprestanda för brytare på 550 kV spänning, vilket effektivt löser den långvariga "flaskhalsen" orsakad av beroendet av importerade kondensatorer. Det ger stark teknisk stöd för att bygga nästa generations energisystem och bidrar betydligt till överföring av ren energi samt Kinas "Dual Carbon"-mål (koltopp och kolneutralitet).
Som en viktig komponent i energisystem - ofta hyllad som "vaktaren av nätets säkerhet" - har brytarnas bågsläckarkapacitet direkt inverkan på nätstabilitet. Traditionella extra-högspänningsbrytare (EHV) är beroende av externa kondensatorbanker för att hjälpa till med bågavbrott, vilket resulterar i komplexa strukturer, stora fysiska fotavtryck och höga drift- och underhållskostnader. Dessutom har dessa kondensatorer varit helt beroende av import, vilket har lett till långa inköpscykler.

För att möta dessa utmaningar använde det kinesiska tillverkarens R&D-team internationellt avancerade bågsimulerings- och mätningssystem för att utföra djupgående studier om hur parametrar som drivcylindertryck, vätskets temperatur, flödeshastighet och massflöde påverkar avbrottsprestanda. Genom flerstegs gasflödesoptimering ökade de betydligt brytkapaciteten. Kritiskt var att teamet lanserade en design av en kondensatorfri bågsläckarkammare, vilket helt eliminerade beroendet av traditionella kondensatorbanker.
Den nya 550 kV brytaren har en kondensatorfri bågsläckarkonstruktion, vilket betydligt ökar isoleringsavståndet till mark. Dess axiella design säkerställer mekanisk enkelhet och kompakthet. Enheten stöder inspektion genom öppning av locket, vilket effektivt undviker risker kopplade till läckage eller skada av kondensatorolja, vilket därmed betydligt förbättrar utrustnings pålitlighet. Genom att ta bort integrerade kondensatorer per fas, eliminera kondensatorstöd och optimera både rörliga och statiska slutbracket, förbättras monteringsverkningsgrad och kvalitet, samtidigt som beroendet av importerade kärnkompоненты.