Pêşkêşkirina Têkên Karkirina Bistûrkî: Destpêka Dikilê, Pêşkêşkirina Dikilê, û Vizîl
Dawra Yekem: Dibêjka Sernav (Dawra Destpêka Dikilê, 0-3 mm)
Teoriya moderna daxwaz dike ku dawra sernava têkên (0-3 mm) yekemî ye ji bo performansa pêşkêşkirina karkirina bistûrkî. Di destpêka dibêjka têkan de, jermêna dikilê her dem hatiye guhertin ji rêza bêtir çima bi rêza vêran—ji bilî çima guheriya wê, performansa pêşkêşkirina behter dike.
Sê cihan dibe ku guhertina ji rêza bêtir çima bi rêza vêran piştgirî bike:
Berketina malê parçeyên girtina bigere: Di serdemiyayishê de, berketina malê klampê şanînî ya hewcegirî ji bo nihane malê parçeyên girtina. Testyên pirsaheyan derkevin ku serdemiyayishê yekemî dike performansa dibêjka sernava.
Zêdekirina nîgara springê ya dibêja, li ser ku ew efektif bide di dawra sernava sernav de (0-3 mm).
Kêm kirina rûnya qabzê yên têkan (bêyî 2-3 mm), li ser ku springa dibêja bi xebitiya dibêjê re birêve bibêje.
Karkirên tradîsyonel pirsaheyan têkan bi rêza plug-in ne. Di demê ku jermêna dikilê ya girêng e, nîgarên electromagnetîkê têkan digirtina têkan da ku têkanên finger ê tevgera şanîn bi rêza girêngê. Bi tarjîm, karkirina bistûrkî têkan bi rêza plat ne. Di demê ku jermêna dikilê ya girêng e, nîgara electromagnetîkê guclu têkan digirtina têkan da ku têkanên repulsive force bikin.
Ema wekine maşûl dibêjda têkan nedîne li ser dibêjka tamamê ya springê ya qabzê têkan—dibêjda têkan bi xebitiya tevgera shafta sernava (bi lêzêda minimale an bê lêz). Ji ber vê, bi rûnya qabzê minimale, springa dibêja dikare bi xebitiya dibêjê re birêve bibêje, performansa dibêjka sernava zêde bike. Ji ber ku nîgara dibêjka sernava yekemî electromagnetic repulsion e, malê parçeyên girtina bigere heman hemû malê parçeyên girtina. Ji ber vê, cihandariya struktûrî yên split-type an assembled mechanisms—pirsaheyan bi linkage'ên gir û çawa—nesekar in ji bo karkirina bistûrkî, ji ber ku wan destûrên dibêjka sernava yekemî giran nedin.

Dawra Duem: Pêşkêşkirina Dikilê (3-8 mm)
Di demê ku têkan dibêjin 3-4 mm, guhertina dikilê ji rêza bêtir çima bi rêza vêran hatiye tamam—ema wekine ranaka behter ji bo pêşkêşkirina dikilê. Pirsaheyan testyên girêng derkevin ku gapa ideala arcing ji bo pêşkêşkirina 3-4 mm e. Ji bilî ema zero current, density of metal vapor rakipe, û dielectric strength across the gap weraze barkir, li ser ku pêşkêşkirina serkeftî bibe. Nîgara dibêjda duem springa dibêja e.
Di sistemê ya three-phase de, ji bilî ema pêşkêşkirina dikilê di zero current yekemî de, dema arcing ê saras 3 ms (di demê ku têkan dibêjin navendî di du zero currentên, gapa yetera mehanda). Ji bo pêşkêşkirina di 3-4 mm, speeda average ya dibêjda di dawra duem de 0.8-1.1 m/s bibe. Ji bo measurementa 6 mm, speeda average ya equivalent 1.1-1.3 m/s bibe—range'ek ji bo karkirina bistûrkî ser warê. Lê data ê ji testyên mechanical operation di conditions no-load de hate peyda kirin. Di demê ku jermêna dikilê gir e, speeda dibêjda serastî gir e ji bilî nîgara electromagnetic repulsive force ê têkan tevgera têkan.
Ji bo kêm kirina dema arcing, cihan damping specials di dawra duem de bikin ku speeda conductive rod rapid rakipe. Timinga engagementa oil buffer dikare bi xebitiya dikin. Dawra yekem dibêjka fast hewce dike, lê springa dibêja hatiye efektif bia. Di dawra duem de, speeda rakipe—springa dibêja nedîne guclu bia, ji ber ku wê dikare speeda rakipe, dema arcing gir bike, û dawra silsilek komplike bike.

Dawra Silsilek: Vizîl (8-11 mm)
Ji ber gapa têkanê yekemî û dema dibêjê yekemî, têkanên dibêj ê bi xebitiya serkeftî dibêjin. Li ser bilî cihan damping ê bikin, rate of velocity change serastî gir e, ji ber ku shocka mechanical guclu nedîne. Vibrationa residual saras 30 ms bibe. Îro, both domestic and international vacuum circuit breakers approximately 10-12 ms for the moving contact to separate and enter the vibration zone, while arcing duration is typically 12-15 ms. Clearly, the locally molten contact surface begins to cool and solidify only after entering the vibration zone. This intense vibration inevitably splashes molten metal, forming sharp protrusions on the contact surface and leaving suspended metallic particles between the contacts—key external factors contributing to restrikes. Such design flaws are often not fully revealed in limited type tests, leading to insufficient awareness of this issue for a long time.

Conclusion
Designers of vacuum circuit breakers must pay close attention to the entire contact separation process. Key strategies include: reducing moving mass, increasing initial opening speed, promptly reducing speed in the second stage, and minimizing arcing time so that the arc extinguishes before the contacts enter the vibration zone. This provides sufficient cooling time for the contact surface and reduces vibration intensity. A well-designed separation profile—aligned with these mechanical and electrical principles—significantly enhances both mechanical and electrical service life, improving overall reliability and performance.