• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Avantaĝoj & Aplikoj de Netaĵa Vakuuma Ĉirkaŭŝnurorompilo

Echo
Echo
Kampo: Transformila Analizo
China

Malvoltageaj Vakuuma Ĉirkaŭbrekoj: Avantaĝoj, Aplikado kaj Teknikaj Provokoj

Pro ilia pli malalta volda valoro, malvoltageaj vakuuma ĉirkaŭbrekoj havas pli malgrandan kontaktan spaceton kompare al mezvoltageaj tipoj. Sub tiaj malgrandaj spacoj, la transversa magnetkampa (TMF) teknologio estas supera al la akseta magnetkampa (AMF) por interrompi altajn kortuĉkurantajn kurentojn. Kiam oni interrompas grandajn kurentojn, la vakuuma arketo tendencas koncentriĝi en restrikta arkomodo, kie lokaj eroziozonoj povas atingi la boldecon de la kontakta materialo.

Sen prua kontrolado, supervarmaj areoj sur la kontakta surfaco emetas tro multan metalan vaporon, kiu povas konduki al dielektrika rompo de la kontakta spaceto sub la transebla rekonstruata volto (TRV) post nul-kuranto, rezultigante interrompan malsukceson. Apliki transversan magnetkamparon—perpendikularan al la arkoligno—en la vakuuma interrompilo dirigeblas la restrikta arketo rapide turniĝi tra la kontakta surfaco. Tio signife reduktas lokan erozion, prevenas troan temperaturmonton je nul-kuranto, kaj do grande plibonigas la interrompan kapablon de la breko.

Avantaĝoj de Vakuuma Ĉirkaŭbrekoj:

  • Kontaktoj ne bezonas mantenan

  • Longa operacia vivo, kun elektra vivo preskaŭ egala al mekanika vivo

  • Vakuumaj interrompiloj povas esti montitaj en iu orientiĝo

  • Silenta operacio

  • Neniu danĝero de fajro aŭ eksplozo; la arketo estas tute enhavita en la sigelita vakuuma ĉambro, farante ilin taŭgajn por hazardeksplozivaj medioj kiel karbominejoj

  • La performanco ne estas afektita de la ĉirkaŭa medio kiel temperatura, polvo, humidumo, salmito, aŭ alteco

  • Ekapabla sopiri altajn voltojn trans tre malgrandaj vakuumaj spacoj

  • Kurentinterrompo kutime finiĝas je la unua nultransiro de kurento

  • Ekologia amika kaj facile reciklebla

Malvoltageaj vakuuma ĉirkaŭbrekoj havas la saman kompletan protektadon, vastajn mezurkapablojn, kaj riĉajn diagnostikajn trajtojn kiel konvenciaj Aeraj Ĉirkaŭbrekoj (ACBs). Tamen, ili ofertas superajn avantaĝojn, inkluzive pli altan elektran kaj mekanikan daŭrigemon, pli grandan nombron de normaj kortuĉrompo-operacioj, pli fortan arketa stinguadan kapablon, kaj veran "nulan arkflaskon" performancon.

Ĉi tiuj karakterizoj faras ilin speciale taŭgajn por severaj medioj kaj alta-volto-malalta-frekvenco sistemoj kiel AC690V kaj 1140V en TN, TT, kaj IT konfiguroj—komune trovitaj en fotovoltaikaj kaj vetra energiaplikoj. Ili ebligas alta-volta kolektorsistemojn, kiuj reduktas transdonlosigojn. Pli ol liniprotekto, ĉi tiuj brekoj ankaŭ povas protekti motorojn (kontentigante GB50055 postulojn) kaj generilojn (kontentigante GB755 normojn), provizante uzantojn per pli sekura, pli fidinda, kaj kompleta malvoltageca distribucprotektado solvo.

Kial Vakuuma Ĉirkaŭbrekoj Ne Plu Uzatas en Malvoltageaj Aplikoj?

La ĉefa kaŭzo kuŝas en la signifaj enerĝpostuloj de la operacmeĥanismo:

Malvoltageaj ĉirkaŭbrekoj kutime uzas leĝajn operacmeĥanismojn kun kompakta komponantoj. Kontraste, vakuuma ĉirkaŭbrekoj postulas multe pli da operaca energio—espece tiuj dizajnitaj por alta-rompa-kapabla aplikoj. Pro sia malgranda kontakta spaceto, ekstinguado de la arketo postulas intensan energion. Por sopiri elektromagnetajn fortojn dum defekta interrompo, alta kontakta premo estas esenca. Ekzemple:

  • 31.5kA vakuuma breko postulas proksimume 3200N kontakta forton.

  • Por teni adequatan premon post kontakta uzado, necesas 4mm kontakta vojo.

  • Konsekvence, la totala energio postulata de kontakta engaĝo ĝis plena fermaĵo estas multe pli alta ol tiu de aeraj ĉirkaŭbrekoj.

Specifaj energiopostuloj inkluzivas:

  • 45 juloj por 40kA breko (kontakta forto: 4200N)

  • 63 juloj por 50kA breko (kontakta forto: 6200N)

Do, la operacmeĥanismo devas esti signife fortigita por kontenti ĉi tiujn postulojn. Por 100kA malvoltageca apliko, la energio postulata de vakuuma interrompilo superas la kapablon de standardaj malvoltagecaj operacmeĥanismoj.

Kompleta modernigo estas necesa—pli grandaj energiakonserviloj, pli longa kompresstroko, ktp. Iuj ekzistantaj meĥanismoj havas minimuman kompreson (ekz., nur 25mm), kaj eĉ pligrandigante la elastecan rigidon ne povas liveri sufiĉan energion. Anstataŭe, meĥanismoj kun pli longa stroko estas bezonataj. Kiel vidite en mezvoltagecaj vakuuma brekoj, kam-drajvitaj elastecoj ofte etendiĝas pli ol 50mm, ebligante sufiĉan energikonservon. Aldone, la tuta mekanika forto, dureco, kaj rigideco de la operacmeĥanismo devas esti plibonigitaj por manĝi la altajn fortojn envolvatajn.

Donaci kaj enkuragigu la aŭtoron
Rekomendita
Kial Instali GCB je Ĝenerotoraj Eksitusoj? 6 Kerna Beneficoj por Funkciado de Elektrocentralo
Kial Instali GCB je Ĝenerotoraj Eksitusoj? 6 Kerna Beneficoj por Funkciado de Elektrocentralo
1. Protektas la generantonKiam asimmetriaj kortcirkvitoj okazas je la eliro de la generanto aŭ la unuoj portas neekvilibrajn ŝarĝojn, la GCB povas rapide izoli la eraron por eviti damaĝon al la generanto. Dum operacio kun neekvilibra ŝarĝo, aŭ interna/ekstera asimmetria kortcirkvito, duoble la vortfrequenta vorloko induktiĝas sur la surfaco de la rotor, kio kaŭzas aldonaĵan varmon en la rotor. Meze-tempas, la alternanta elektromagnetika torkeo je duoble la vortfrequenco induktas duobla-frekvenca
Echo
11/27/2025
Avantaĝoj kaj malavantaĝoj de seka transformiloj kaj iliaj diferencoj kompare kun oleo-immersitaj transformiloj
Avantaĝoj kaj malavantaĝoj de seka transformiloj kaj iliaj diferencoj kompare kun oleo-immersitaj transformiloj
Malŝildo kaj Izolado de SektransformilojSektransformilo estas speciala tipo de potenco-transformilo karakterizita per la fakto, ke ĝia nukleo kaj vindigo ne estas imersitaj en izolada olio.Tio suscitas demandon: olimersitaj transformiloj dependas de izolada olio por malŝildo kaj izolado, do kiel sektransformiloj atingas malŝildo kaj izoladon sen olio? Unue, diskutu malŝildon.Sektransformilojĝenerale uzas du malŝildmetodojn: Natura aer-malŝildo (AN): Kiam operacias je nombrata kapablo, la transfo
Echo
11/22/2025
Avantoj kaj Malavantoj de Duobla Busbaro-Konfiguro en Substacioj
Avantoj kaj Malavantoj de Duobla Busbaro-Konfiguro en Substacioj
Avantaĵoj kaj malavantaĵoj de duobla busbaro-konfiguro en substaciojSubstacio kun duobla busbaro-konfiguro uzas du arojn da busbaroj. Ĉiu povrofonto kaj ĉiu elirejo estas konektitaj al ambaŭ busbaroj per unu cirkvito-brekejo kaj du diskonigejoj, permesante ke iu ajn busbaro servu kiel laboranta aŭ rezerva busbaro. La du busbaroj estas interkonektitaj tra busligilo-cirkvito-brekejo (nomita la buskupilo, QFL), kiel montrite en la suba figuro.I. Avantaĵoj de Duobla Busbaro-Konekto Flankseka operaci
Echo
11/14/2025
Kondutranformilo kontraŭ Tradicia transformilo: Elstarigita la Avantaĝoj kaj Aplikoj
Kondutranformilo kontraŭ Tradicia transformilo: Elstarigita la Avantaĝoj kaj Aplikoj
Solid-state transformilo (SST), ankaŭ konata kiel elektronika potenco-transformilo (PET), estas statika elektra aparato, kiu integras elektronikan potencon-konvertan teknologion kun alta-frekvanca energiokonverto bazita sur elektromagnetinduko. Ĝi transformas elektran energion de unu aro da potencaj karakterizoj al alia. SST povas plibonorigi la stabilecon de potencsistema, ebligi fleksiblecon en potenco-transdonado, kaj estas taŭga por aplikiĝo en inteligentaj retoj.Tradiciaj transformiloj sufe
Echo
10/27/2025
Sendi petolasondon
Elŝuto
Ricevu la IEE Business-aplikon
Uzu IEE-Business por uzi aparataron trovi solvojn kunlabori kun ekspertoj kaj partopreni en industria kunlaboro ie kaj ĉie subtenante viajn elektraĵprojektojn kaj bizneson