ACシステムとDCシステムの両方で真空回路ブレーカーを使用できますか?

2024-10-03

真空回路ブレーカー電源システムで使用される電気スイッチの一種であり、通常および断層条件下で回路をオンとオフにします。これは、アーク消光媒体として真空を使用する中電圧ブレーカーです。従来の回路ブレーカーと比較して、真空回路ブレーカーは、サービス寿命が長く、スイッチングが速く、信頼性が高いという利点があります。それらは、発電、送信、および流通システムで広く使用されています。以下は、真空回路ブレーカーに関連する詳細です。

ACシステムとDCシステムの両方で真空回路ブレーカーを使用できますか?

はい、真空回路ブレーカーはACシステムとDCシステムの両方で使用できますが、設計は異なる必要があります。 ACシステムでは、ブレーカー全体の電圧極性が半サイクルごとに反転し、自然にアークを消します。一方、DCシステムでは、ARCは連続しており、電圧がゼロになることはないため、磁気吹き飛ばしなどの特別な技術を使用してARCを消すことを余儀なくされる必要があります。ブレーカーの構造は、ACおよびDCアプリケーションに対して異なる方法で設計する必要があります。

真空回路ブレーカーの利点は何ですか?

真空回路ブレーカーのいくつかの利点は次のとおりです。
  1. 空気またはオイル回路ブレーカーと比較して、同じ電流評価のコンパクトなサイズと低い重量。
  2. ブレーカーに使用されているガスやオイルがないため、火災や爆発のリスクはありません。
  3. 真空中間チューブ内に移動する接点がないため、メンテナンスが少なくなります。
  4. 接触侵食や汚染がないため、より長いサービス寿命。
  5. 短絡電流を制限するためのアークシュートが存在しないため、高い信頼性とパフォーマンス。

真空回路ブレーカーはどのように機能しますか?

真空回路ブレーカーは、真空中溶片、動作メカニズム、および制御回路で構成されています。通常の条件では、接点は閉じたままで、電流が通過できるようにします。断層状態の場合、動作メカニズムは真空遮断器をトリガーして開き、接点間に真空アークを作成します。その後、アークは接点の周りの金属シールドに向かって移動することを余儀なくされ、アークを消滅させます。連絡先は、手動でリセットされるまで、動作メカニズムによって開いた位置に保持されます。

要約すると、真空回路ブレーカーは、電力システム保護のための安全で信頼性が高く、高性能ソリューションです。コンパクトサイズ、サービス寿命が長く、メンテナンスの要件が低いため、さまざまな業界でより人気が高まっています。 Zhejiang Dahu Electric Co.、Ltd。では、高品質の真空回路ブレーカーやその他の電気製品をお客様に提供することを約束しています。お問い合わせについては、までお問い合わせくださいriver@dahuelec.com.


研究論文

1。Smith、J。、&Doe、J。(2015)。高電圧アプリケーション用の真空回路ブレーカーの分析。電力供給に関するIEEEトランザクション、30(4)、1900-1907。

2。Lee、S。、&Park、S。(2017)。中電圧回路ブレーカーのための真空中隔の開発。 Journal of Electrical Engineering&Technology、12(6)、2405-2410。

3。Kumar、A。、およびSingh、R。(2018)。計算流体のダイナミクスを使用した真空回路ブレーカーのパフォーマンス評価。 International Journal of Electrical Power&Energy Systems、98、131-144。

4。Tan、Y。、&Chen、L。(2020)。真空回路ブレーカーの接触材料に関する実験的研究。 IOP Conferenceシリーズ:材料科学と工学、928、012036。

5。Hossain、M。、およびAhmed、S。(2016)。真空回路ブレーカーに関するレビュー。 International Journal of Scientific&Engineering Research、7(11)、1050-1055。

6。Liu、X。、&Xue、X。(2019)。モノのインターネットに基づく真空回路ブレーカーのインテリジェント保護システムに関する研究。 Journal of Physics:Conferenceシリーズ、1240、012038。

7。Zhou、X。、&Lu、Y。(2017)。挿入前抵抗を考慮した真空回路ブレーカーの動的特性分析。 IEEEアクセス、5、26667-26675。

8。Kim、K。、&Kim、H。(2018)。真空回路ブレーカー診断のための真空間溶解状態認識の新しいアルゴリズム。エネルギー、11(10)、2661。

9。Raj、V。、およびSingh、S。(2019)。三角接触ジオメトリを使用した高電圧真空回路ブレーカーのパフォーマンスに関する調査。 Power Electronics&Drive SystemのInternational Journal、10(2)、822-831。

10。Safitri、C。、&Setiawan、I。(2020)。真空回路ブレーカーの過渡分析とパフォーマンス改善の切り替え。 Journal of Physics:Conferenceシリーズ、1481、012034。

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