Nom: | Disjoncteur sous vide | la norme: | LE CEI |
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Courant évalué: | 1250A, 1600A | Tension nominale: | 40.5kV |
Durée de vie mécanique: | 10000 | Port: | Ningbo |
Surligner: | disjoncteur de vcb,briseur extérieur de vcb |
Article | Unité | Données |
Fréquence évaluée | Hertz | 50,60 |
Fréquence de puissance avec la phase (sèche) de la tension 1min de support (humide) à la terre/à fracture | Kilovolt |
80 95/95
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Tension de choc de foudre avec la tension de support | Kilovolt | 185 |
Court-circuit évalué cassant le courant | KA | 25/31.5 |
Sorcière évaluée de court-circuit ingcurrent | KA | 63/80 |
Crête évaluée avec le courant de support | KA | 63/80 |
courte durée 4S avec le courant de support | KA | 25/31.5 |
Court-circuit évalué cassant des périodes | périodes |
30
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Commandez la tension du mécanisme | V | AC/DC 220 |
Frquency en second lieu ary de puissance de circuit avec la tension 1min de support | Kilovolt | 2 |
Distance d'ouverture de contact | millimètre | 18±1 |
Distance de sur-déplacement de contact | millimètre | 4±0.5 |
Vitesse d'ouverture | m/s | 1.4-1.8 |
Vitesse de rapprochement | m/s | 0.4-0.8 |
Temps de rebond fermant de contact | Mme | ≤5 |
Middled est tance entre les phases | millimètre | 700±2 |
Différence de temps de se fermer/ouverture entre trois phases | Mme | ≤2 |
L'esistance de circuit de chaque phase | Ω | <80> |
L'heure exacte | Mme | ≤100 |
Temps d'ouverture | Mme | ≤50 |
Poids | Kilogramme | 500 |
Tous les systèmes de disjoncteur ont des traits communs dans leur opération, mais les détails varient sensiblement selon la classe de tension, l'estimation actuelle et le type du disjoncteur.
Le disjoncteur doit d'abord détecter une condition de panne. Dans de petites canalisations et des disjoncteurs de basse tension, ceci est habituellement fait dans le dispositif lui-même. Typiquement, le chauffage ou les effets magnétiques du courant électrique sont utilisés. Des disjoncteurs pour de grands courants ou tensions élevées sont habituellement arrangés avec les dispositifs protecteurs de pilote de relais pour sentir une condition de panne et pour actionner le mécanisme d'ouverture. Ceux-ci exigent typiquement une source d'énergie distincte, telle qu'une batterie, bien que quelques disjoncteurs à haute tension soient d'un seul bloc avec les transformateurs de courant, les relais protecteurs, et une source d'énergie de contrôle interne.
Une fois qu'un défaut est détecté, les contacts de disjoncteur doivent s'ouvrir pour interrompre le circuit ; ceci est généralement fait utilisant l'énergie mécaniquement stockée contenue dans le briseur, tel qu'un ressort ou un air comprimé pour séparer les contacts. Les disjoncteurs peuvent également employer le plus à forte intensité provoqué par le défaut pour séparer les contacts, tels que la dilatation thermique ou un champ magnétique. Les petits disjoncteurs ont typiquement un levier de commande manuel pour couper la charge ou pour remettre à zéro un briseur déclenché, alors que de plus grandes unités utilisent des solénoïdes pour se déclencher le mécanisme, et les moteurs électriques pour reconstituer l'énergie aux ressorts.
Les contacts de disjoncteur doivent porter le courant de charge sans chauffage excessif, et doivent également résister à la chaleur de l'arc produit en interrompant (ouverture) le circuit. Des contacts sont faits d'alliages d'argent de cuivre ou d'alliage de cuivre, et d'autres matériaux fortement conducteurs. La durée de vie des contacts est limitée par l'érosion du matériel de contact due à courber tout en interrompant le courant. Des disjoncteurs de miniature et de mouler-cas sont habituellement jetés quand les contacts ont porté, mais les disjoncteurs de puissance et les disjoncteurs à haute tension ont les contacts remplaçables.
Quand un à forte intensité ou une tension est interrompu, un arc est produit. La longueur de l'arc est généralement proportionnelle à la tension tandis que l'intensité (ou la chaleur) est proportionnelle au courant. On doit être contenu, refroidi et s'éteint cet arc d'une manière commandée, de sorte que l'espace entre les contacts puisse encore résister à la tension dans le circuit. Les différents disjoncteurs emploient le vide, air, gaz isolant, ou huile comme milieu que l'arc forme dedans. Différentes techniques sont employées pour s'éteindre l'arc comprenant :
Rallongeant ou guidant l'arc
Refroidissement intensif (dans des chambres de jet)
Division dans les arcs partiels
Extinction au zéro absolu (les contacts s'ouvrent au croisement zéro de temps actuel de la forme d'onde à C.A., ne cassant effectivement aucun courant de charge à l'heure de l'ouverture. Le passage à zéro se produit deux fois à la ligne fréquence ; c.-à-d., 100 fois par seconde pour 50 hertz et 120 fois par seconde pour 60 hertz à C.A.)
Condensateurs se reliants parallèlement aux contacts dans des circuits de C.C.
En conclusion, une fois que la condition de panne a été dégagée, les contacts doivent encore être fermés pour reconstituer la puissance au circuit interrompu.