Mismunir á milli vakúmhringbrotara sem uppfylla IEEE C37.04 og IEC/GB staðlar
Vakúmhringbrotar sem eru hönnuð til að uppfylla IEEE C37.04 staðal Norð-Ameríku sýna nokkrar mikilvægar mismunandi hönnunar- og virkniarmörk í samanburði við þá sem uppfylla IEC/GB staðla. Þessir mismunir hafa sitt rót í öryggis-, viðhalds- og kerfisamþættingar kröfur í Norð-Ameríku.
Friðstöðuhættumat, sem er virkniarmikið jafngild andpumpunarfyrirvaru, tryggir að ef mekanisk friðstöðuskilaboð (friðstöðuhættumat) eru gefin og haldað fyrir allri lokaskilaboðum (rafrænum eða handvirðum), þá má hringskilinn ekki loka, einnig ekki á augnablik.
Þegar friðstöðuskilaboð eru veitt, verður að færast til og standa í fulllega opnu stöðu, óháð fyrirhalda lokaskilaboðum.
Þessi virknit gæti krafist að sleppa spenna í fjötrum á meðan hann er í vinnslu.
Á meðan þetta fer fram, má ekki minnka tengingagapi yfir 10%, neðeð vill ekki taka úr elektriska dregðgöngu gapisins. Tengingarnar verða að vera í fulllega skiluðu, opnu stöðu.
Bæði rafræn og mekanisk flóknar skipulag gætu forðast lokun undir þessum ástæðum.
Rafræn flóknar skipulag: Solenoid forðast lokun. Þegar friðstöðu takki (handvirður eða rafræn) er ýtt, dekkjar mikrokvika 1 (sýnt í mynd 2) lokunarspjaldið. Samhliða því, birtast solenoid plunger til að mekanisk blokkera lokutakka. Auk þess, lokast mikrokvika 2, setur hann opin tengingu í seríu með lokunarspjaldi, sem forðast rafrænu lokun.
Annar mekaniskur hönnunarhugmynd: Lokutakki getur verið ýtt, en spennan í fjötrunni er sleppt í lofti (þ.e. ekki með hleðslu), frekar en send til að loka vakúmtökknum. Þetta tryggir öryggi meðan hægt er að setja í gang mekaniskt án raunverulegrar lokunar.
ASD (Auto Spring Discharge) er mikilvæg öryggisforsenda eftir IEEE staðlum. Það markar að hringskilinn má ekki vera í spennu (með fjötraspenna) þegar hann er settur inn eða tekið úr búsetunni—hvort sem hann er færður frá prófunarstöðu í notkunarstöðu, eða tekið úr eða settur inn í búsetuna.
Þetta forðast persónuleika að standa við háspenna fjötrum í meðhöndlun, sem eykur hættu af óvartkominni orkuspennu.
Því miður, verður hringskilinn að vera opinn og óspennuður áður en búsetuverk byrjar.
Sérstakt sjálfvirk orkuspennusleppa mekanisma verður að vera innifalið til að örugglega sleppa spennu í fjötrunni á meðan eða áður en hann er tekið úr tengdri stöðu.
Ef orkuspenna er sleppt áður en tekinn úr, verður að hafa rafræn flóknar skipulag til að forðast sjálfvirk afturspenning, sem tryggir að hringskilinn sé öruggur á meðan hann er viðhaldinn.
Þessi eiginleiki bætir persónuleikaröryggi og samræmist öryggisreglum Norð-Ameríku fyrir metallskeiduð búsetuverk.
Ólíkt IEC/GB hringskilum, þar sem aðstoðar kvikar (til dæmis, S5/S6) sem sýna stöðu aðaltenginga eru venjulega settar inn í virknihring hringskilans og dreifuð beint af aðalásnum með tenging (einfaldur og treystur), krefjast IEEE staðlar að aðalopnu/aðallokku (MOC) aðstoðarkvikar séu settar inn í fastu búsetuverksbúsetu, ekki á hringskilann sjálann.
Leyfa sekundært kerfis próf án hringskilans: Leyfir teknikum að mynda stöðu hringskilans (opin/lokuð) með prófprófi eða myndara, sem leyfir staðfestingu varnarkerfa, stýringarkerfa og boðakerfa, jafnvel þegar hringskilinn er tekið úr búsetunni.
Stuðla við háströmu aðstoðarkerfi: Elldrar stýringarkerfi erfðu sumt um að hafa háströmu boð (t.d. >5A), sem venjulegar sekundærir spennubogar (venjulega merktir fyrir 1.5 mm² snöru) geta ekki örugglega borið. Fast MOC kvikar leyfa þykkari snöru innan búsetunnar.
Aðalás hringskilans verður að dreifa fastu MOC kviku bæði í prófunar- og notkunarstöðu.
Færslu tenging (upp, niður eða hliðsett) verður að flytja hreyfingu frá færilegum hringskilum til stöðugri kviku.
Þetta krefst hreyfanar tengingar frekar en steina tengingar, sem eykur mekanískt flóknar.
Vegna hár hreystiferða í vinnslu og mögulegra justunargiltamörk, er treystur og mekanískur hæfileiki mikilvæg.
IEEE krefst að minnsta kosti 500 mekanískar aðgerðir fyrir MOC mekanismi, en í praxis þurfa þeir að passa heilmagn hringskilans (oft 10,000 aðgerðir).
Bætta massa tengingar getur átt á á loku- og sérstaklega opnunartíma, svo ljós og lág meðaltunga hlutir eru nauðsynlegir til að minnka áhrif á prestandu.
Ólíkt IEC/GB hringskilum, þar sem stöðuveitari (t.d., S8/S9) eru venjulega settir á hringskilans rammi og dreifuð af rækkingarskurði, krefjast IEEE staðlar að prófunar og tengdu (TOC) stöðuveitari séu settir inn í búsetuverksbúsetuna.
Þessir kvikar greina og boða upp um raunverulega stöðu hringskilans: hvort hann sé í Tengdu (Notkun), Prófunar eða Aftekjuðu (Teakið) stöðu.
Þeir eru settir inn í búsetuna til að tryggja samræmd og treyst veitu stöðu óháð innskautum hringskilans.
Þetta stuðlar við öryggisflóknar skipulag (t.d., að forðast lokun þegar ekki fulltengdur) og leyfir fjarskeytð veitu stöðu hringskilans.
Ólíkt SF₆ hringskilum, eru vakúmtökkar lástu einingar með andlitshlutum og engum hornum eða fyrirlestingar. Bæði brotun á villutrömu og venjuleg mekanískar aðgerðir valda slit á tengingum.
Slit á tengingum er aðalmarkmiði fyrir elektríska líftíma vakúmhringskilans.
Þó margar reiknirit reikni elektríska líftíma eftir fjölda aðgerða, stærð brotutráða og arkingartíma, eru þessi mest skynsamleg eða grunngervi.
Vegna mismunandi fyrstu pól til að loka, strauma fas og einstaka einingarmismun, er forspáð líftíma oft ekki nákvæmlega samsvarandi við raunverulegan slit.
Það er bil á milli hugbúnaðarbundiða forspurna og raunverulegs aflarauðs.
Því miður, krefst Norð-Ameríku markaðs meðferðarveitari fyrir tengingaslit sem er beint inn í vakúmtökka eða virknihring.
Þessi sýnishorn eða mekanískur mæligertur leyfir viðhaldspersónuleika að beint athuga stigs lit á tengingum við athugun.
Það býður upp um treystan, fysiskan mælingu af eftirliggjandi tengingalíf, sem bætir fyrirspurnarviðhaldi og tryggir tímalega skiptingu áður en misfall.