真空遮断器は、高度な材料、精密な製造技術、厳格なテストを組み合わせた高度に設計されたデバイスで、高電圧電気システムに信頼性が高く効率的なスイッチングを提供します。その設計と構造により、要求の厳しいさまざまな用途において長期的な性能と安全性が保証されます。
エンクロージャとシール
インタラプタのエンクロージャは通常、優れた絶縁特性と気密シールを維持する能力を考慮して選択されたガラスまたはセラミック材料で製造されます。これらのシールは、装置の動作寿命を通じて遮断器内の真空を確実に維持するために非常に重要です。エンクロージャは完全にガス不透過性であり、真空環境を損なう可能性のあるガス放出物質が存在しない必要があります。
ベローズデザイン
ステンレス鋼製ベローズは 2 つの目的を果たします。つまり、インタラプタ内部の真空を外部雰囲気から隔離し、指定された範囲内で接点を正確に移動できるようにします。この動きによりスイッチの開閉が容易になります。ベローズは、繰り返しの動作による機械的ストレスに耐え、デバイスの予想される寿命にわたって高真空を維持するのに十分な堅牢性を備えていなければなりません。ベローズは通常、0.1 ~ 0.2 mm の範囲の厚さのステンレス鋼で作られており、その疲労寿命は動作中にアークから伝導される熱の影響を受けます。
アークシールド
アーク シールドは接点の周囲と遮断器の端に戦略的に配置され、蒸発した接点材料が真空エンベロープの内面に凝縮するのを防ぎます。このような結露はエンベロープの絶縁強度を低下させる可能性があり、遮断器が開いているときにアーク放電が発生する可能性があります。さらに、シールドは遮断器内の電界分布の制御に役立ち、遮断器の開路電圧定格を高めます。また、アークによって生成されるエネルギーの一部も吸収するため、装置の遮断容量が増加します。
連絡先
接点は、閉じたときに回路電流を流し、開いたときにアークの端子を形成する役割を果たします。これらは、長い接触寿命、耐電圧定格の迅速な回復、電流チョッピングによる過電圧の効果的な制御を保証するために、特定の用途と設計要件に基づいて選択されたさまざまな材料で作られています。一般的な材料には銅クロム合金が含まれ、回路ブレーカーでは 50-50 組成が一般的です。特殊な遮断器の設計には、銀、タングステン、タングステン化合物などの他の材料が使用されます。
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技術的パラメータ
| 主な技術データ | ||
| データ | ユニット | 価値 |
| 定格周波数 | ヘルツ | 50 |
| 定格電圧 | kV | 25.8 |
| 定格短時間耐電圧(1min) | kVの | 65 |
| 定格雷インパルス耐電圧 | kVの | 145 |
| 定格電流 | A | 630 |
| 最低定格接触力における回路抵抗 | μΩ | 25以下 |
| 定格短絡遮断電流 | kA | 20 |
| 定格短絡遮断電流 遮断時間 | 回 | 30 |
| 定格短時間耐電流 | kAの | 20 |
| 定格短絡時間 | s | 4 |
| 定格ピーク耐電流 | kAの | 50 |
| 定格短絡電流 | kAの | 50 |
| 定格動作シーケンス | O{{0}.3(0.5)s-CO-180s-CO | |
| 接触ストローク | ミリメートル | 13±1 |
| 平均開口速度 (最初の 75% ストローク) | m/s | 1.1±0.2 |
| 平均閉速度 (最後の 30% ストローク) | m/s | 0.6±0.2 |
| 定格接触力 | N | 1800±300 |
| 接点クローズのバウンス時間 | MS | 2 以下 |
| 接点開閉非同時性 | MS | 1以下 |
| 接点開放時の反発振幅 | ミリメートル | 2 以下 |
| 保存期間 | 年 | 20 |
| 機械的耐久性 | 回 | 10000 |
| 接触侵食限界 | ミリメートル | 3 |
