1. Pemilihan Rasional Umur Listrik untuk Pemutus Sirkuit Vakum Tegangan Tinggi
Umur listrik pemutus sirkuit vakum tegangan tinggi merujuk pada jumlah operasi penghentian beban penuh yang ditentukan dalam standar teknis dan diverifikasi melalui uji tipe. Namun, karena kontak pemutus sirkuit vakum tidak dapat diperbaiki atau diganti dalam layanan sebenarnya, sangat penting bagi pemutus ini untuk memiliki umur listrik yang cukup tinggi.
Pemutus sirkuit vakum generasi baru menggunakan kontak medan magnet longitudinal dan bahan kontak tembaga-kromium. Elektroda medan magnet longitudinal secara dramatis mengurangi tegangan busur di bawah arus pendek dan arus penghentian. Bahan tembaga-kromium membantu mendistribusikan busur lebih merata di permukaan kontak, secara signifikan mengurangi erosi kontak per unit energi busur. Kombinasi ini telah mengarah pada peningkatan lompatan dalam umur listrik pemutus sirkuit vakum tegangan tinggi. Saat ini, kinerja penghentian dan penutupan pemutus sirkuit vakum tegangan tinggi di China baik dan stabil.
Pada model awal China, umur listrik hanya sekitar 30 operasi. Beberapa unit telah beroperasi selama lebih dari 20 tahun, dan hingga saat ini, tidak ada pemutus sirkuit vakum yang pensiun karena kehabisan umur listrik akibat penghentian arus pendek, dan tidak ada insiden yang disebabkan oleh umur listrik yang tidak mencukupi. Ini jelas menunjukkan bahwa pemutus sirkuit vakum tegangan tinggi yang ada secara umum memenuhi persyaratan umur listrik sistem tenaga. Oleh karena itu, umur listrik untuk penghentian arus pendek tidak perlu terlalu tinggi.
2. Kenaikan Suhu pada Pemutus Sirkuit Vakum Tegangan Tinggi
Resistansi loop pemutus sirkuit vakum tegangan tinggi adalah sumber panas utama yang menyebabkan kenaikan suhu, dan resistansi loop pemutus biasanya mencapai lebih dari 50% dari total. Resistansi kontak di celah kontak adalah komponen utama resistansi pemutus. Karena sistem kontak tersegel dalam ruang vakum, panas hanya dapat dibuang melalui batang konduktif gerak dan diam.
Ujung diam pemutus vakum terhubung langsung ke dukungan tetap, sementara ujung gerak terhubung melalui clem kontak dan konektor fleksibel ke dukungan gerak. Meskipun gerakan ke atas ujung gerak membantu pembuangan panas, jalur termal yang lebih panjang dan banyak titik koneksi menghasilkan kenaikan suhu tertinggi biasanya terjadi di persimpangan antara batang konduktif gerak dan clem kontak.
Dalam praktiknya, efektif memanfaatkan ujung diam—yang memiliki pembuangan panas yang lebih baik—untuk transfer panas, sehingga mengalihkan panas dari ujung gerak, adalah metode yang efektif untuk mengendalikan kenaikan suhu berlebih.
3. Masalah Kebocoran pada Pemutus Vakum
Bellows pada sebagian besar pemutus vakum dibuat dari baja nirkarat tebal 0,15mm dengan proses stamping. Pemilihan lingkungan layanan yang tidak tepat—seperti tingkat polusi, kelembaban, kabut asin—atau paparan terhadap gas berbahaya dan kondensasi dapat menyebabkan korosi pit pada bellows, mengakibatkan kebocoran di bellows, pelat tutup, dan antarmuka tersegel.
Menjamin perataan yang tepat selama instalasi, dan memilih lingkungan operasi dan penyimpanan yang sesuai, adalah langkah-langkah kunci untuk mencegah kebocoran pada pemutus vakum.
4. Pentingnya Penyesuaian Parameter Mekanis pada Pemutus Sirkuit Vakum Tegangan Tinggi
Umur mekanis pemutus sirkuit vakum tegangan tinggi di China biasanya 10.000 hingga 20.000 operasi, dengan penelitian berkelanjutan bertujuan untuk memperpanjang umur ini menjadi 30.000–40.000. Mekanisme operasi elektromagnetik banyak digunakan karena struktur sederhana, keandalan tinggi, mudah disesuaikan dan dirawat, serta familiaritas operator. Namun, mekanisme pegas juga sering digunakan di beberapa daerah. Mekanisme operasi adalah bagian mekanis pemutus yang paling kompleks dan kritis, dan banyak produsen kurang memiliki kemampuan produksi untuk memenuhi presisi mesin yang diperlukan.
Untuk memastikan keandalan, China telah mengadopsi desain moduler, memisahkan mekanisme operasi dari badan pemutus. Pabrik khusus dengan kondisi produksi yang lebih baik memproduksi mekanisme, yang kemudian diintegrasikan dengan pemutus melalui poros keluaran. Konfigurasi parameter mekanis yang tepat secara langsung terkait dengan kinerja teknis dan umur mekanis. Oleh karena itu, penyesuaian parameter mekanis yang optimal sangat penting. Karakteristik buffer ideal harus memberikan gaya balasan minimal ketika bagian gerak pertama kali mengenai buffer, kemudian dengan cepat meningkat kekerasannya seiring perjalanan untuk memaksimalkan penyerapan energi kinetik, secara efektif membatasi pantulan kontak dan perjalanan saat membuka.
5. Meningkatkan Keandalan Operasional Pemutus Sirkuit Vakum Tegangan Tinggi
Memahami struktur dasar pemutus sirkuit vakum, familiar dengan spesifikasi teknisnya, memilih kondisi operasi yang sesuai, menjaga komunikasi dekat dengan produsen, dan memanfaatkan fitur canggih dengan benar;
Melakukan komisi parameter mekanis dengan hati-hati dan memastikan kepatuhan terhadap persyaratan mekanis yang ditentukan untuk menjamin fungsionalitas dasar;
Mengatur manajemen dan penyimpanan suku cadang secara standar untuk memastikan konsistensi, intersubstitusi, dan keandalan kinerja teknis dan kualitasnya;
Mempertahankan catatan operasi yang rinci dan melakukan analisis kecelakaan. Menyimpulkan pengalaman, bekerja sama erat dengan produsen, dan terus-menerus meningkatkan kemajuan, keandalan, dan efisiensi biaya pemutus sirkuit vakum.