
真空遮断器では、高電流アークを効果的に制御することが開閉装置の性能にとって重要です。{0}}接点間の磁界設計では、縦磁界 (AMF) と横磁界 (TMF) という 2 つの主な経路が提供されます。これは優劣の問題ではなく、アプリケーションシナリオに基づいた合理的な選択です。
縦磁場 (AMF) – アークの「拡散」を可能にする
磁場の方向が電流の方向と平行である場合、アーク プラズマはローレンツ力の影響を受けて均一に分布する傾向があり、局所的な収縮が回避されます。この「拡散」アークにより接触面のエネルギー密度が大幅に減少するため、アブレーションが減少し、高電流遮断容量が大幅に向上します。-したがって、AMF 接点は高電圧(例: 72.5kV 以上)と大容量(40kA 以上)-で優位に立っています。-真空遮断器。多くの主流の国際高電圧製品は、信頼性の高い遮断を保証するためにこの技術を採用しています。-
横磁場 (TMF) – アークを「回転」させる
磁場の方向が電流の方向と垂直の場合、アークは磁気吹き出し力によって駆動され、接触板表面に沿って高速回転します。このダイナミックな動きによりアーク熱がより広範囲に分散され、固定点での過熱が防止されます。 TMF は構造が簡単で、接触高さが低く、回路抵抗が低いため、消弧室の小型化と製造コストの削減に有利です。{2}} TMF 設計は、中電圧 (12~24kV) および中短絡電流 (31.5kA 以下) の開閉装置で一般的であり、特にスペースに制約のある用途や頻繁に動作する用途に適しています。-
選び方は?
決定は主に定格電圧、遮断電流、動作寿命の要件によって決まります。遮断マージンを確保するには、高電圧、高容量の AMF が推奨されます。-サイズとコストを最適化するには、中電圧-および低電圧-の経済的なTMFが推奨されます。近年、複合磁場技術 (AMF と TMF を組み合わせたもの) が研究のホットスポットとなっており、両方の利点を組み合わせようとしています。選択したアプローチに関係なく、最終的な目標は、特定の動作条件に対して最も安全で最も経済的なアーク制御戦略を提供することです。-この「選択の質問」に対する答えは、常にアプリケーション要件の中に見つかります。
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