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Qu'est-ce qu'un disjoncteur à vide ?

Un disjoncteur à vide (VCB) est un appareil électrique utilisé pour interrompre ou faire circuler l'électricité dans les circuits haute tension. Il fonctionne en ouvrant et en fermant les contacts dans une ampoule à vide, qui est un récipient scellé dont tout l'air a été retiré. Le vide constitue un excellent isolant, ce qui signifie qu'une fois les contacts séparés, le courant est immédiatement interrompu et un arc entre les contacts s'éteint très rapidement.

 

Avantages et fonctionnalités du produit

 

Capacité d'interruption élevée

Les VCB peuvent gérer des courants élevés et sont capables d'interrompre les courants de défaut avec un minimum d'arc et d'usure des contacts.

Longue durée de vie

En raison de leur usure minimale pendant le fonctionnement, les VCB ont une longue durée de vie et nécessitent moins d'entretien que les autres types de disjoncteurs.

Fonctionnement rapide

Ils peuvent fonctionner et se réinitialiser très rapidement, ce qui est avantageux pour les applications où un réenclenchement rapide est requis.

Taille compacte

Les VCB sont généralement plus compacts que les autres types de disjoncteurs, ce qui les rend adaptés aux installations avec des espaces limités.

Respectueux de l'environnement

Puisqu'ils utilisent le vide comme moyen isolant, aucun gaz ni matériau nocif n'est rejeté dans l'environnement, contrairement à certains autres types de disjoncteurs qui peuvent utiliser du pétrole ou du gaz SF6.

 

  • Disjoncteur à vide haute tension
    Température de l'air ambiant : -40 degrés -+45 degrés, température moyenne quotidienne ne dépassant pas 25 degrés
    Humidité relative de l'air : moyenne quotidienne ne dépassant pas 95 %, moyenne...
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  • Disjoncteur à vide basse tension
    Le disjoncteur à vide intérieur de la série ZN63 (VSSV1) -24 (Code d'article : VSV24) a une tension nominale de 24 kV, un appareillage de commutation intérieur haute tension triphasé de 50 Hz,...
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  • Disjoncteur à vide
    Les GCB sous vide présentent une résistance de récupération exceptionnelle, ce qui élimine le besoin de condensateurs supplémentaires pour atténuer l'inclinaison de la tension de récupération...
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  • Disjoncteur à vide monté sur poteau extérieur
    Le disjoncteur à vide (VCB) est un dispositif de commutation sophistiqué conçu pour la commutation opérationnelle (opérations marche-arrêt) de circuits individuels ou d'équipements électriques...
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Type de produit
 
 

En tension

Disjoncteur à vide 12kV- (7,2kV 10kV 11kV 12kV 13,8kV 15kV.. etc.)
Disjoncteur à vide 24kV- (17,5kV 20kV 24kV 25,6kV 26kV.. etc.)
Disjoncteur à vide 40,5kV (35kV 36kV 38kV 40,5kV.. etc.)
Disjoncteur à vide haute tension (72,5 kV 110 kV 126 kV 145 kV .. etc.)

 
 
 

Usage

Intérieur
De plein air

 
 
 

Mécanisme

Printemps
Aimant permanent

 

 

Application du produit

Les disjoncteurs à vide sont largement utilisés dans les systèmes de transmission et de distribution d'énergie, les installations industrielles et les systèmes d'énergie renouvelable où une commutation fiable et efficace des circuits électriques est essentielle. Ils sont particulièrement appréciés dans les applications moyenne tension, généralement comprises entre 7,2 kV et 40,5 kV, bien que des modèles à tension plus élevée soient également disponibles.

Matériau du produit

Cuivre, céramique, inox, aluminium, silicone, résine époxy..etc.

Composants du produit

Ampoule sous vide, pôle, mécanisme, moteur, électro-aimant.. etc.

 

Processus ou procédure de production

 

1. Conception et ingénierie

- Conception conceptuelle : les ingénieurs conçoivent le VCB en fonction des spécifications requises, telles que la tension nominale, le courant nominal et la capacité de coupure.
- Simulation et tests : des simulations informatiques et des tests préliminaires sont effectués pour valider la conception et identifier tout problème potentiel.

2. Sélection des matériaux

- Matériaux conducteurs : Des alliages de cuivre de haute qualité sont couramment utilisés pour les contacts en raison de leur excellente conductivité et propriétés mécaniques.
- Matériaux isolants : Des matériaux en céramique ou en verre sont utilisés pour le boîtier de l'ampoule à vide en raison de leur rigidité diélectrique et de leur stabilité thermique élevées.

3. Fabrication de composants

- Contacts : Les contacts sont usinés avec précision pour garantir un ajustement parfait et des performances optimales. Ils sont souvent recouverts de matériaux comme l'argent ou le tungstène pour améliorer leur durabilité et leur conductivité.
- Boîtier de l'interrupteur à vide : le boîtier en céramique ou en verre est fabriqué avec une haute précision pour garantir qu'il peut maintenir le vide et résister à des températures et des pressions élevées.
- Chutes et boucliers d'arc : ces composants sont conçus pour aider à contrôler et à éteindre l'arc formé lorsque les contacts se séparent.

4. Assemblage de l'interrupteur à vide

- Etanchéité : Les contacts sont placés à l'intérieur du boîtier, et le boîtier est scellé sous vide poussé. Cela se fait généralement à l’aide de techniques de soudage ou de brasage pour assurer un joint hermétique.
- Pompage sous vide : Une pompe à vide poussé est utilisée pour évacuer l'air du boîtier de l'interrupteur, créant ainsi un environnement sous vide. Le niveau de vide est critique pour le bon fonctionnement du VCB.

5. Test de l'interrupteur à vide

- Test de fuite : l'ampoule à vide est testée pour détecter les fuites afin de garantir que le vide est maintenu dans le temps.
- Test diélectrique : des tests haute tension sont effectués pour vérifier la rigidité diélectrique de l'ampoule à vide.

 

6. Assemblage du VCB complet

- Assemblage mécanique : L'ampoule à vide est montée sur un châssis avec d'autres composants mécaniques tels que le mécanisme de commande, les isolateurs et les bornes.
- Connexions électriques : Les connexions électriques sont effectuées pour garantir un flux de courant et des signaux de contrôle appropriés.

 

7. Tests finaux et contrôle qualité

- Tests fonctionnels : le VCB est soumis à divers tests fonctionnels pour garantir qu'il répond aux critères de performance spécifiés, notamment la capacité de coupure, la vitesse de commutation et la résistance d'isolement.
- Tests environnementaux : le VCB est testé dans différentes conditions environnementales pour garantir sa fiabilité dans divers environnements d'exploitation.
- Inspection de la qualité : une inspection approfondie est effectuée pour vérifier tout défaut ou problème avant que l'utilisation du VCB ne soit approuvée.

 

8. Emballage et expédition

- Emballage : Le VCB est soigneusement emballé pour le protéger pendant le transport.
- Expédition : Le VCB est expédié aux clients ou aux centres de distribution, souvent avec des instructions détaillées d'installation et de maintenance.

 

FAQ

 

Q : Pourquoi choisir le vacuostat ?

R : L'interrupteur à vide a de bonnes caractéristiques d'extinction d'arc, convient à un fonctionnement fréquent, une longue durée de vie électrique, une fiabilité de fonctionnement élevée, un long cycle de maintenance et a été largement utilisé dans l'industrie électrique mondiale, la transformation du réseau électrique urbain et rural, l'industrie chimique, la métallurgie, l'électrification ferroviaire, l'exploitation minière et d'autres industries.

Q : Qu'est-ce qu'une ampoule à vide ?

R : L'interrupteur à vide est le composant le plus important d'un interrupteur à vide.

Q : Pourquoi choisir SHONEVAC ?

R : SHONEVAC est l'un des principaux fabricants d'interrupteurs à vide en Chine. Il dispose d'une équipe technique expérimentée, de décennies d'expérience en production, d'un mécanisme de retour rapide, de prix préférentiels et d'une attitude de coopération sincère.

Q : Comment fonctionne une ampoule à vide ?

R : Une ampoule à vide utilise un vide poussé pour éteindre l'arc entre une paire de contacts. À mesure que les contacts s'écartent, le courant traverse une zone plus petite.

Q : Comment fonctionne un interrupteur ?

R : La polarité magnétique est telle qu'un aimant permanent sous le bras repousse alors le bras pivotant et provoque la rupture du circuit, mais les broches à l'autre extrémité du bras pivotant ferment alors un circuit identique à cette extrémité et la procédure se répète. sans fin.

 

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