描述
技术参数
真空灭弧室通常由一个固定触点和一个移动触点、允许移动触点移动的柔性波纹管以及封闭在保持高真空的密封玻璃、陶瓷或金属外壳内的电弧屏蔽组成。动触点通过柔性编织物连接到外部电路,并在设备需要打开或关闭时由机构驱动。由于大气压力倾向于闭合触点,操作机构必须施加足够的力以抵抗该压力使触点保持打开。
触点材料的主要特性包括
- 高分断能力:优异的导电性、低导热性、高热容、低热电子发射。
- 高击穿电压和抗电蚀能力。
- 耐焊接性。
- 低截止电流值。
- 气体含量低,尤其是铜中。
接触设计
触点通常具有槽、脊或凹槽的形状,以提高其断开高电流的能力。这些几何特征在弧柱上产生磁力,导致电弧接触点在触点表面上快速移动。这种快速运动减少了电弧腐蚀引起的触点磨损,电弧腐蚀会熔化接触点的触点材料。
外部操作机构
外部操作机构驱动动触头,实现所连接电路的断开和闭合。真空灭弧室包括一个导向套,用于控制动触头的运动并防止密封波纹管扭转,从而大大缩短其使用寿命。
制造与测试
全球只有少数制造商生产真空灭弧室的触头材料。使用电弧熔炼工艺将基本原材料铜和铬结合在一起形成触点材料。然后将所得毛坯件加工成径向磁场 (RMF) 或轴向磁场 (AMF) 接触盘,并对开槽的 AMF 盘进行最终的去毛刺。
为了确保实际应用中的高耐用性,波纹管每三个月定期进行一次耐用性测试。这些测试在全自动测试舱中进行,行程距离根据特定类型的波纹管进行调整。波纹管设计可承受超过 30,000 CO(关闭-打开)操作周期,展示了其坚固性和可靠性。



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技术参数
| 主要技术数据 | ||
| 数据 | 单元 | 价值 |
| 额定电压 | 电压 | 25.8 |
| 额定电流 | A | 630 |
| 额定频率 | 赫兹 | 50/60 |
| 额定短时耐受电压(1分钟) | 电压 | 60 |
| 额定雷电冲击耐受电压 | 电压 | 150 |
| 额定短路开断电流 | kA | 32.5 |
| 额定短路开断电流开断时间 | 时代 | 30 |
| 额定峰值耐受电流 | kA | 32.5 |
| 额定短路接通电流 | kA | 32.5 |
| 额定短时耐受电流 | kA | 12.5 |
| 额定短路持续时间 | s | 3 |
| 机械耐久性 | 时代 | 10000 |
| 触点闭合力 | N | 50±25 |
| 在全行程下保持触点打开所需的力 | N | 140±40 |
| 最低额定接触力下的电路电阻 | μΩ | 小于或等于35 |
| 接触侵蚀极限 | 毫米 | 3 |
| 内部气压 | 帕 | 小于或等于 1.33x10-3 |
| 运动部件的质量 | 千克 | <0.4 |
| 储存期限 | 年 | 20 |
| 可匹配 VCB 的数据 | ||
| 接触行程 | 毫米 | 12±1 |
| 平均打开速度 | m/s | 1.2±0.1 |
| 平均关闭速度 | m/s | 1.0±0.1 |
| 额定接触力 | N | 1200±100 |
| 接触初始压力 | N | 850±100 |
| 触点闭合弹跳持续时间 | 多发性硬化症 | 小于或等于2 |
| 触点打开和关闭非同时性 | 多发性硬化症 | 小于或等于1 |
| 触点打开回弹幅度 | 毫米 | 小于或等于2 |

