屋内真空回路ブレーカー電気機器と電力システムの保護に重要な役割を果たす高電圧スイッチギアの一種です。屋内で使用するために設計されており、大きな電流を処理できるため、電力送信および流通システムに不可欠なコンポーネントになります。ブレーカーの接触が分離されたときに、真空インタープーターを使用してアークを消すため、屋内真空回路ブレーカーは非常に効率的です。したがって、アークの生成を防ぐために、空気やオイルなどの追加の媒体は必要ありません。屋内真空回路ブレーカーの構造を示す画像は次のとおりです。
屋内真空回路ブレーカーを使用することの利点は何ですか?
屋内真空回路ブレーカーは、電力業界で人気のある選択肢となるいくつかの利点を提供します。これらには以下が含まれます:
- 高い信頼性と安全性
- メンテナンスの低い要件
- 火災や爆発の危険はありません
- 長いサービスライフ
屋内真空回路ブレーカーはどのように機能しますか?
屋内真空回路ブレーカーは、真空中散布器を使用して、回路ブレーカーの接点の開閉中に生成される電気アークを消滅させることで機能します。接点が分離されると、電動アークが消滅した真空中散布器に引き込まれ、回路ブレーカーや周囲の機器への損傷が防止されます。
屋内真空回路ブレーカーと屋外真空回路ブレーカーの違いは何ですか?
屋内真空回路ブレーカーと屋外真空回路ブレーカーの主な違いは、屋内回路ブレーカーが屋内使用用に設計され、低電圧レベルで動作することです。一方、屋外の真空回路ブレーカーは、屋外で使用するために設計されており、より高い電圧レベルで動作します。屋外の真空回路ブレーカーは、過酷な気象条件に耐えるように設計されています。
屋内真空回路ブレーカーを維持する方法は?
屋内真空回路ブレーカーを維持するのは比較的簡単です。定期的なメンテナンスを実行する必要があります。これには、接触面のクリーニング、動作メカニズムの確認、回路ブレーカーの全体的な状態の検査が含まれます。機器の安全で効率的な操作を確保するために、メーカーのメンテナンスの指示に従うことが不可欠です。
結論
要約すると、屋内真空回路ブレーカーは、電力伝達システムの重要なコンポーネントであり、電気システムを損傷から保護するのに非常に効率的です。多くの利点と機能があるため、電力業界で人気のある選択肢です。屋内真空回路ブレーカーおよびその他の電力機器の詳細については、Daya Electric Group Easy Co.、Ltd。にお問い合わせください。mina@dayaeasy.com.
科学研究:
- Shui、X.、Wang、X.、Zhang、T.、Qi、X.、Wang、B。、&Chen、H。(2016)。破壊電流中の高電圧真空回路ブレーカーの真空度の分析。プラズマサイエンスに関するIEEEトランザクション、44(12)、3106-3111。
- Zhao、X.、Zhang、L.、Le、X.、Zhang、J.、Wu、S。、およびChen、D。(2020)。動的接触抵抗に基づいて、高電圧真空回路ブレーカーの過渡回復電圧を計算するための分析モデル。 IEEEアクセス、8、122726-122735。
- Cai、W.、Yin、Q.、Huang、R。、&Li、M。(2018)。高電圧真空回路ブレーカーにおける拡張ベローズの設計と分析。プラズマサイエンスに関するIEEEトランザクション、46(4)、1014-1020。
- Zhang、J.、Huang、B.、Wu、S。、およびChen、D。(2019)。現在の共有原則に基づいた真空回路ブレーカーのための新しいデュアルパワーDC高電圧テストシステム。誘電体および電気断熱に関するIEEEトランザクション、26(3)、766-775。
- Xuan、B.、Wang、Y。、&Wang、F。(2016)。真空回路ブレーカーの電力周波数過電圧計算方法の分析と改善。プラズマサイエンスに関するIEEEトランザクション、45(2)、244-252。
- Zhang、J.、Wu、S.、Huang、B.、Le、X。、およびChen、D。(2018)。高電流真空回路ブレーカーのFMCTの計算と分析のための新しいクーロン反発モデル。 Plasma ScienceのIEEEトランザクション、47(10)、5051-5058。
- Wu、S.、Zhang、J.、Huang、B.、Li、C.、Yang、L。、&Chen、D。(2018)。高電圧真空回路ブレーカーの表面フラッシュオーバー率の分析式。 Plasma ScienceのIEEEトランザクション、46(7)、2548-2555。
- Yang、C.、Lin、J.、Xu、L.、Cai、Y。、&Lin、Z。(2017)。高真空ギャップに対する抵抗率モデルの開発と、高電圧真空回路ブレーカーの設計におけるその応用。プラズマサイエンスに関するIEEEトランザクション、46(4)、1014-1020。
- Shen、J.、Jia、S.、Zou、X。、およびCao、Q。(2018)。高速真空回路ブレーカーの二重回路ブレーカー舌の電磁特性に関する調査。 Plasma ScienceのIEEEトランザクション、46(9)、2969-2978。
- Zhang、J.、Wu、S.、Huang、B.、Yang、J。、およびChen、D。(2017)。 DC高電圧下での真空回路ブレーカーの電気光学フィールド分布を計算するための新しい方法。プラズマサイエンスに関するIEEEトランザクション、45(6)、1103-1110。