O interruptor a vácuo é um dispositivo altamente projetado que combina materiais avançados, técnicas de fabricação precisas e testes rigorosos para fornecer comutação confiável e eficiente em sistemas elétricos de alta tensão. Seu design e construção garantem desempenho e segurança de longo prazo em diversas aplicações exigentes.
Gabinete e Selos
O invólucro do interruptor é normalmente fabricado em vidro ou materiais cerâmicos, escolhidos por suas excelentes propriedades isolantes e capacidade de manter uma vedação hermética. Estas vedações são cruciais para garantir que o vácuo dentro do interruptor permaneça intacto durante toda a vida operacional do dispositivo. O invólucro deve ser completamente impermeável a gases e livre de quaisquer materiais que emitam gases que possam comprometer o ambiente de vácuo.
Projeto de fole
O fole de aço inoxidável tem uma dupla finalidade: isolar o vácuo dentro do interruptor da atmosfera externa e permitir o movimento preciso do contato dentro de uma faixa especificada. Este movimento facilita a abertura e o fechamento da chave. O fole deve ser robusto o suficiente para suportar as tensões mecânicas de operação repetida e manter um alto vácuo durante a vida útil esperada do dispositivo. Os foles são normalmente feitos de aço inoxidável com espessura variando de 0,1 a 0,2 mm, e sua vida à fadiga é influenciada pelo calor conduzido pelo arco durante a operação.
Escudos de Arco
As proteções de arco são estrategicamente colocadas ao redor dos contatos e nas extremidades do interruptor para evitar que qualquer material de contato vaporizado se condense na superfície interna do envelope de vácuo. Essa condensação pode degradar a resistência do isolamento do invólucro, podendo levar à formação de arco quando o interruptor estiver aberto. Além disso, as blindagens ajudam a controlar a distribuição do campo elétrico dentro do interruptor, melhorando sua tensão nominal de circuito aberto. Eles também absorvem parte da energia produzida pelo arco, aumentando assim a capacidade de interrupção do dispositivo.
Contatos
Os contatos são responsáveis por conduzir a corrente do circuito quando fechado e formar os terminais do arco quando aberto. Eles são feitos de uma variedade de materiais, selecionados com base na aplicação específica e nos requisitos de projeto para garantir longa vida útil do contato, rápida recuperação da classificação de resistência de tensão e controle eficaz de sobretensão devido ao corte de corrente. Os materiais comuns incluem ligas de cobre-cromo, com uma composição 50-50 predominante em disjuntores. Outros materiais, como prata, tungstênio e compostos de tungstênio, são usados em projetos especializados de interruptores.
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Parâmetros Técnicos
| PRINCIPAIS DADOS TÉCNICOS | ||
| Dados | Unidade | Valor |
| Frequência nominal | hertz | 50 |
| Tensão nominal | kV | 25.8 |
| Tensão suportável nominal de curta duração (1min) | kV | 65 |
| Tensão suportável de impulso de raio nominal | kV | 145 |
| Corrente nominal | A | 630 |
| Resistência do circuito na força de contato nominal mais baixa | μΩ | Menor ou igual a 25 |
| Corrente nominal de interrupção de curto-circuito | ka | 20 |
| Corrente nominal de interrupção de curto-circuito Tempos de interrupção | Tempos | 30 |
| Corrente suportável nominal de curta duração | ka | 20 |
| Duração nominal do curto-circuito | s | 4 |
| Corrente suportável de pico nominal | ka | 50 |
| Corrente nominal de curto-circuito | ka | 50 |
| Sequência Operacional Nominal | O{{0}}.3(0,5)s-CO-180s-CO | |
| Curso de contato | milímetros | 13±1 |
| Velocidade média de abertura (primeiros cursos de 75%) | m/s | 1.1±0.2 |
| Velocidade Média de Fechamento (últimos 30% de curso) | m/s | 0.6±0.2 |
| Força de contato nominal | N | 1800±300 |
| Duração do salto de fechamento de contato | EM | Menor ou igual a 2 |
| Abertura e Fechamento de Contatos Não Simultaneamente | EM | Menor ou igual a 1 |
| Amplitude de recuperação de abertura de contato | milímetros | Menor ou igual a 2 |
| Vida útil de armazenamento | Anos | 20 |
| Resistência Mecânica | Tempos | 10000 |
| Limite de erosão de contato | milímetros | 3 |
