| برند | Wone | 
| شماره مدل | بریکر خلاء و SF6 فشار بالا 40.5kV IEE-Business | 
| ولتیج محصولات | 40.5kV | 
| جریان اسمی | 2500A | 
| فرکانس اسمی | 50Hz | 
| جریان قطع کوتاه مدت نامینال | 31.5kA | 
| سېريز | ZW39-40.5 | 
مقدمه محصول:
بریکر خلاء ZW39-40.5 برای سیستم الکتریکی سه فاز 50Hz، 40.5kV مناسب است و برای قطع جریان نامی، جریان خرابی یا تغییر خطوط و کنترل و حفاظت از سیستم الکتریکی استفاده میشود. این محصول میتواند به طور مکرر عمل کند و همچنین میتواند به عنوان بریکر اتصال استفاده شود.
ویژگیهای اصلی:
انتخاب بهینه مواد تماس بریکر خلاء مقدار قطع را به طور میانگین زیر 4A نگه میدارد که به طور موثر باعث مهار ولتاژ عملیاتی میشود.
بریکر دارای قابلیت قطع قوی است و جریان قطع کوتاه مداری 31.5kV میتواند 30 بار باشد.
جهت مجهز به مکانیسم عملیاتی پружین CT34 بهبود یافته، با استفاده از پایه آلومینیوم ریخته، پایداری خوب و عمر مکانیکی بیش از 10000 بار. ویژگیهای اصلی ساختار CT34 بهبود یافته (در مقایسه با ساختار اصلی CT10A).
(a) سیستم ذخیرهسازی انرژی از ساختار دندانه شناور استفاده میکند. پس از بسته شدن، انرژی باقیمانده پружین بستن ادامه مییابد و به عنوان بافر بستن عمل میکند. بدون فاصله، زمان ذخیرهسازی انرژی کوتاه است و انرژی در 8 ثانیه ذخیره میشود؛
(b) مکانیسم عملیاتی از قاب آلومینیوم ریخته با قدرت بالا استفاده میکند که دارای قدرت بالا، بدون تنش جوشکاری و عملکرد ضد زنگزدگی بالا است؛
(c) پружینهای باز و بسته و بافر به صورت متمرکز تنظیم شدهاند، با ساختار فشرده و ظاهر زیبا؛
(d) از روغن کروپ NB52 وارداتی برای مکانیسم استفاده میشود که مقاوم در برابر دمای پایین و نرم میماند و برای مناطق -50℃~+55°℃ مناسب است؛
(e) مکانیسم از بافر روغنی استفاده میکند، ضربه عملیاتی کم، بازگشت محدود.
این محصول میتواند نیازهای محیطی برای ارتفاع تا 3000 متر را برآورده کند؛ با سطح عایق بالا، سطح عایق در بخشهای قطع 118kV میرسد؛
بریکر میتواند دارای ترانسفورماتورهای داخلی یا خارجی باشد. چهار ترانسفورماتور داخلی میتواند به هر فاز بریکر متصل شود و هسته ترانسفورماتور داخلی از آلیاژ میکروسیال و ماده مغناطیسی با هدایت الکتریکی بالا استفاده میکند و ترانسفورماتورهای الکتریکی بالای 200A میتوانند به کلاس 0.2 یا 0.2S برسند. ساختار یکپارچه بریکر فشرده است و تکنیکهای پیچشی برای پیچیدن دفعات دوم ترانسفورماتور به طور کامل بهینه شدهاند که به طور کامل اطمینان میدهد پس از پیچیدن سیمهای ترانسفورماتور شکل منظمی داشته باشند، بدون لبههای تیز و در طول پخت و پس از نصب در واحد اصلی دیگر تغییر شکل ندهند، بنابراین میدان الکتریکی یکنواخت را تضمین میکند.
CT داخلی بریکر فشرده است، اما به دلیل محدودیت فضای داخلی بریکر، نمیتواند دقت بسیار بالا (مثلاً 0.2 یا 0.2s.) را در جریانهای کوچک (مانند آنهایی کمتر از 100A) به دست آورد و همچنین بار کمی دارد. علاوه بر این، نگهداری، افزایش ظرفیت و تعویض ترانسفورماتور جریان داخلی نسبت به ترانسفورماتور خارجی آسانتر نیست.
فضای بین میانبر خلاء و سیلندر سرامیکی این محصول با گاز SF6 (بدون CT داخلی: 0.02MPa، با CT داخلی: 0.2pa) پر شده است که مطمئن میشود هیچ تراکم داخلی یا جذب رطوبت رخ ندهد،
محصولات وارداتی یا محصولات تولیدی مشترک برای اجزای الکتریکی ثانویه اصلی استفاده شدهاند، بنابراین دارای قابلیت اطمینان بالا هستند.
درمانهای سطحی برای بخشهای معرض دید این محصول شامل روکش آلومینیوم گرم یا استفاده مستقیم از صفحات استنلس استیل با کیفیت بالا است که دارای مقاومت عالی در برابر زنگزدگی هستند.
پارامترهای فنی اصلی:

توجهات سفارش:
نوع و مشخصات بریکرها؛
پارامترهای الکتریکی نامی (ولتاژ، جریان و جریان قطع، و غیره)؛
شرایط محیطی (دمای محیط، ارتفاع از سطح دریا و سطح آلودگی محیطی)؛
ولتاژ عملیاتی و ولتاژ موتور مکانیسم عملیاتی؛
تعداد، نسبت جریان، ترکیب مقیاس و بار ثانویه ترانسفورماتور داخلی یا خارجی؛
قطعات یدکی و ابزارهای تخصصی، نام و تعداد تجهیزات (که باید جداگانه سفارش داده شوند).
چگونه یک بریکر خلاء SF6 کار میکند؟
فرآیند بسته شدن: وقتی مکانیسم عملیاتی دستور بسته شدن دریافت میکند، تماس متحرک را به سمت تماس ثابت حرکت میدهد تا آنها تماس پیدا کرده و محکم بسته شوند، بنابراین مدار کامل میشود. در طول فرآیند بسته شدن، فشار تماس بین تماسها باید به مقداری برسد تا هدایت الکتریکی و پایداری مکانیکی خوبی را تضمین کند و از مشکلاتی مانند گرم شدن و آزاد شدن تماسها در طول عملیات جلوگیری کند.
فرآیند باز شدن: در طول فرآیند باز شدن، مکانیسم عملیاتی تماس متحرک را به سرعت از تماس ثابت دور میکند و یک قوس بین تماسها ایجاد میکند. در این نقطه، مedium عایق در کامره خاموشکننده قوس (مانند گاز سولفور هگزافلوئوراید) تحت دما بالای قوس به سرعت تجزیه و یونیزه میشود و یک پلاسما تشکیل میدهد. یونهای مثبت و منفی در پلاسما تحت تأثیر میدان الکتریکی در جهات مخالف حرکت میکنند، که باعث خنک شدن و کشیده شدن قوس میشود و در نهایت منجر به خاموش شدن آن و قطع مدار میشود.