قواطع دوائر الفراغ

2024-09-24

قواطع دوائر فراغية داخليةهو نوع من المفاتيح الكهربائية ذات الجهد العالي التي تلعب دورًا مهمًا في حماية المعدات الكهربائية ونظام الطاقة. إنه مصمم للاستخدام الداخلي ويمكنه التعامل مع التيارات الكبيرة، مما يجعله مكونًا أساسيًا في أنظمة نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية. يتميز قاطع الدائرة الفراغية الداخلي بكفاءة عالية لأنه يستخدم قواطع فراغية لإخماد الأقواس عند فصل نقاط الاتصال الخاصة بالقاطع. ولذلك، فهي لا تحتاج إلى أي وسط إضافي، مثل الهواء أو الزيت، لمنع توليد الأقواس. إليكم صورة توضح هيكل قاطع الدائرة الفراغية الداخلي.
Indoor Vacuum Circuit Breaker


ما هي مزايا استخدام قواطع دوائر فراغية داخلية؟

يوفر قاطع الدائرة الفراغية الداخلي العديد من المزايا التي تجعله خيارًا شائعًا في صناعة الطاقة. وتشمل هذه:

  1. موثوقية عالية والسلامة
  2. متطلبات صيانة منخفضة
  3. لا يوجد خطر الحريق أو الانفجار
  4. عمر خدمة طويل

كيف يعمل قواطع دوائر الفراغ الداخلية؟

يعمل قاطع الدائرة الفراغية الداخلي باستخدام قاطع الفراغ لإطفاء القوس الكهربائي الذي يتم توليده أثناء فتح أو إغلاق وصلات قاطع الدائرة. عندما يتم فصل نقاط الاتصال، يتم سحب القوس الكهربائي إلى قاطع الفراغ حيث يتم إطفاؤه، مما يمنع أي ضرر لقاطع الدائرة أو المعدات المحيطة.

ما هو الفرق بين قاطع الدائرة الفراغية الداخلي وقاطع الدائرة الفراغية الخارجي؟

يتمثل الاختلاف الرئيسي بين قاطع الدائرة الفراغية الداخلي وقاطع الدائرة الفراغية الخارجي في أن قاطع الدائرة الداخلية مصمم للاستخدام الداخلي ويعمل عند مستوى جهد أقل. من ناحية أخرى، تم تصميم قواطع الدائرة الفراغية الخارجية للاستخدام الخارجي وتعمل عند مستوى جهد أعلى. تم تصميم قواطع الدائرة الفراغية الخارجية أيضًا لتحمل الظروف الجوية القاسية.

كيفية الحفاظ على قاطع الدائرة الفراغية الداخلي؟

يعد الحفاظ على قاطع الدائرة الفراغية الداخلي أمرًا سهلاً نسبيًا. يجب إجراء الصيانة الروتينية، والتي تشمل تنظيف أسطح التلامس، وفحص آليات التشغيل، وفحص الحالة العامة لقاطع الدائرة الكهربائية. من الضروري اتباع تعليمات الشركة المصنعة للصيانة لضمان التشغيل الآمن والفعال للمعدات.

خاتمة

باختصار، يعد قاطع الدائرة الفراغية الداخلي مكونًا أساسيًا في نظام نقل الطاقة الكهربائية، وهو ذو كفاءة عالية في حماية الأنظمة الكهربائية من التلف. مع العديد من المزايا والميزات، فهو خيار شائع في صناعة الطاقة. لمزيد من المعلومات حول قواطع دوائر الفراغ الداخلية ومعدات الطاقة الكهربائية الأخرى، يرجى الاتصال بـ DAYA Electric Group Easy Co., Ltd. علىمينا@dayaeasy.com.



البحث العلمي:

  1. شوي، إكس، وانغ، إكس، تشانغ، تي، تشي، إكس، وانغ، بي، وتشن، إتش (2016). تحليل درجة الفراغ لقواطع دوائر الفراغ ذات الجهد العالي أثناء انقطاع التيار. معاملات IEEE في علم البلازما، 44(12)، 3106-3111.
  2. Zhao, X., Zhang, L., Le, X., Zhang, J., Wu, S., & Chen, D. (2020). نموذج تحليلي لحساب جهد الاسترداد العابر لقواطع دوائر الفراغ ذات الجهد العالي على أساس مقاومة الاتصال الديناميكية. IEEE الوصول، 8، 122726-122735.
  3. كاي، دبليو، يين، كيو، هوانغ، آر، ولي، م. (2018). تصميم وتحليل منفاخ التمدد في قواطع دوائر الفراغ ذات الجهد العالي. معاملات IEEE في علم البلازما، 46(4)، 1014-1020.
  4. تشانغ، ج.، هوانغ، ب.، وو، س.، وتشن، د. (2019). نظام جديد لاختبار الجهد العالي للتيار المستمر ثنائي الطاقة لقواطع الدائرة الفراغية استنادًا إلى مبدأ المشاركة الحالية. معاملات معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) بشأن المواد العازلة والعزل الكهربائي، 26(3)، 766-775.
  5. شوان، ب.، وانغ، ي.، ووانغ، ف. (2016). تحليل وتحسين طريقة حساب الجهد الزائد لتردد الطاقة لقواطع الدائرة الفراغية. معاملات IEEE في علم البلازما، 45(2)، 244-252.
  6. Zhang, J., Wu, S., Huang, B., Le, X., & Chen, D. (2018). نموذج جديد يحكمه تنافر كولوم لحساب وتحليل معاهدة وقف إنتاج المواد الانشطارية لقواطع دوائر الفراغ ذات التيار العالي. معاملات IEEE في علم البلازما، 47(10)، 5051-5058.
  7. وو، إس، تشانغ، جيه، هوانغ، بي، لي، سي، يانغ، إل، وتشن، د. (2018). صيغة تحليلية لمعدل الفلاش السطحي لقواطع دوائر الفراغ ذات الجهد العالي. معاملات IEEE في علم البلازما، 46(7)، 2548-2555.
  8. يانغ، سي، لين، جيه، شو، إل، كاي، واي، ولين، زي (2017). تطوير نموذج المقاومة لفجوة الفراغ العالية وتطبيقه في تصميم قواطع دوائر الفراغ ذات الجهد العالي. معاملات IEEE في علم البلازما، 46(4)، 1014-1020.
  9. شين، جيه، جيا، إس، زو، إكس، وكاو، كيو (2018). التحقيق في الخصائص الكهرومغناطيسية للسان قاطع الدائرة المزدوجة لقاطع الدائرة الفراغية عالي السرعة. معاملات IEEE في علم البلازما، 46(9)، 2969-2978.
  10. تشانغ، جيه، وو، إس، وهوانغ، بي، ويانغ، جيه، وتشن، د. (2017). طريقة جديدة لحساب توزيع المجال الكهروضوئي لقاطع الدائرة الفراغية تحت الجهد العالي المستمر. معاملات IEEE في علم البلازما، 45(6)، 1103-1110.

X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy