L'interrupteur à vide haute tension, également appelé tube de commutation sous vide, est le composant principal de l'interrupteur de puissance moyenne et haute tension. Son rôle est de permettre aux circuits moyenne et haute tension de couper l'alimentation électrique, d'éteindre rapidement l'arc et d'inhiber le courant, afin de protéger le fonctionnement sûr des équipements et des systèmes. Il est largement utilisé dans les systèmes de contrôle de transmission et de distribution d'énergie, ainsi que dans la métallurgie, les mines, le pétrole, l'industrie chimique, les chemins de fer, la radiodiffusion, la communication, le chauffage industriel à haute fréquence et d'autres systèmes de distribution d'énergie.
Caractéristiques
1. Trempe rapide de l’arc et suppression du courant :
Chambre d'extinction d'arc sous vide à haute tension à travers l'excellente isolation sous vide du tube, de sorte que le circuit moyenne et haute tension coupe l'alimentation électrique puisse rapidement éteindre l'arc et inhiber le courant, prévenir efficacement les accidents et les accidents.
2. Économie d'énergie et protection de l'environnement :
La chambre d'extinction d'arc se caractérise par une économie d'énergie, une économie de matériaux, une résistance au feu, une résistance aux explosions et une petite taille, une longue durée de vie, de faibles coûts de maintenance, un fonctionnement fiable et aucune pollution.
3. Stabilité structurelle :
Il y a un système de blindage à l'intérieur de la salle de coupure sous vide haute tension, qui est principalement composé d'un cylindre de blindage, d'un couvercle de blindage et d'autres pièces. Peut empêcher les contacts dans le processus d'arc de combustion de produire un grand nombre d'éclaboussures de vapeurs et de gouttelettes métalliques, pour éviter la contamination de la paroi interne de la coque isolante, pour éviter la cause de la baisse de la résistance d'isolation de la coque de la pièce de commutation sous vide ou de l'embrasement éclair. Dans le même temps, le système de blindage peut également améliorer la répartition du champ électrique à l'intérieur de l'ampoule à vide, ce qui favorise la miniaturisation de la coque isolante de l'ampoule à vide, en particulier pour la miniaturisation de l'ampoule à vide haute tension qui a un effet significatif.
4. Dissipation thermique efficace :
Le cylindre de protection métallique à l'intérieur de la chambre d'extinction d'arc peut non seulement assurer une isolation sûre et limiter le rôle de diffusion de l'arc, mais également être capable de diriger l'arc vers le fusible, de sorte que l'arc s'éteigne à l'intérieur du fusible. Et le cylindre de protection métallique peut également aider à dissiper la chaleur, éviter une surchauffe entraînant des dommages à l'équipement ou réduire l'efficacité du travail.
5. Capacité d’ouverture et de fermeture :
Le contact est la partie qui génère et éteint les arcs et présente des exigences élevées en matière de matériaux et de structure. L'interrupteur à vide haute tension adopte des matériaux et une structure de contact haute performance, avec une capacité de coupure élevée, peut rapidement couper le courant de défaut, pour protéger le fonctionnement sûr du système électrique.
6. Longue durée de vie mécanique :
Le soufflet de l'interrupteur à vide est constitué d'acier inoxydable d'une épaisseur de {{0}}.1 ~ 0,2 mm de composants à paroi mince, principalement chargés de garantir que l'électrode dynamique dans une certaine plage de mouvement et le maintien à long terme d'une température élevée. fonction de vide, par conséquent, la durée de vie des ampoules à vide haute tension est généralement très longue.



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Paramètres techniques
| Données | Unité | Valeur |
| Fréquence nominale | Hz | 50 |
| Tension nominale | kV | 12 |
| Tension de tenue nominale de courte durée (1 min) | kV | 48 |
| Tension nominale de tenue aux impulsions de foudre | kV | 85 |
| Courant nominal | A | 630 |
| Résistance du circuit à la force de contact nominale la plus basse | μΩ | Inférieur ou égal à 35 |
| Courant de coupure nominal en court-circuit | kA | 25 |
| Courant de coupure nominal en court-circuit Temps de coupure | Fois | 30 |
| Courant de tenue nominal de courte durée | kA | 25 |
| Durée nominale du court-circuit | s | 4 |
| Courant de tenue de crête nominal | kA | 63 |
| Courant de fermeture nominal | kA | 63 |
| Séquence de fonctionnement nominale | O{{0}}.3(0,5)s-CO-180s-CO | |
| Contacter l'AVC | mm | 9±1 |
| Contacter la force de fermeture | N | 60±30 |
| Force requise pour maintenir les contacts ouverts à pleine course | N | 140±30 |
| Vitesse d'ouverture moyenne (première course de 75 %) | m/s | 1.2±0.2 |
| Vitesse de fermeture moyenne (derniers 30 % de course) | m/s | 0.6±0.2 |
| Force de contact nominale | N | 2000±200 |
| Force de contact au point de contact | N | 1400±100 |
| Contact Clôture Rebond Durée | MS | Inférieur ou égal à 2 |
| Contact Ouverture et Fermeture Non simultanéité | MS | Inférieur ou égal à 1 |
| Amplitude de rebond d’ouverture de contact | mm | Inférieur ou égal à 2 |
| Durée de stockage | Années | 20 |
| Endurance mécanique | Fois | 10000 |
| Limite d'érosion des contacts | mm | 3 |
