Pengganggu vakum menggunakan persekitaran vakum yang tinggi untuk memadamkan arka yang terbentuk di antara sepasang kenalan. Apabila sesentuh mula berpisah, arus mula mengalir melalui kawasan yang semakin kecil, membawa kepada peningkatan mendadak dalam rintangan antara sesentuh. Rintangan yang meningkat ini menyebabkan kenaikan suhu yang cepat pada permukaan sentuhan, akhirnya mengakibatkan penyejatan logam elektrod. Pada masa yang sama, medan elektrik merentasi jurang sentuhan kecil menjadi sangat sengit. Pecahan jurang ini memulakan arka vakum.
Semasa setiap separuh kitaran arus ulang-alik, arus secara semula jadi terpaksa melalui sifar disebabkan oleh rintangan arka yang tinggi. Apabila jurang antara sesentuh tetap dan bergerak terus melebar, plasma konduktif yang dihasilkan oleh arka disesarkan daripada celah dan kehilangan sifat konduktifnya. Akibatnya, arus terganggu dengan berkesan.
Reka Bentuk Kenalan dan Kawalan Arka
Untuk meningkatkan prestasi dan jangka hayat pencelah vakum, sesentuh selalunya direka bentuk dengan geometri khusus yang menggalakkan kawalan dan pengedaran arka yang lebih baik. Dua reka bentuk yang menonjol ialah sesentuh Medan Magnet Paksi (AMF) dan Medan Magnet Radial (RMF). Kedua-dua jenis mempunyai slot lingkaran atau jejari yang dipotong ke muka mereka, yang berfungsi untuk menjana daya magnet yang menggerakkan titik arka merentasi permukaan sesentuh.
Kenalan Medan Magnet Paksi (AMF).
Sesentuh AMF mempunyai slot lingkaran yang mencipta medan magnet selari dengan paksi sesentuh. Medan magnet ini mengenakan daya pada arka, menyebabkan ia berputar dan merebak ke atas permukaan sentuhan. Dengan mengagihkan arka secara sama rata, daya magnet membantu mengekalkan voltan arka rendah dan meminimumkan hakisan sentuhan setempat. Pengagihan sekata ini memastikan tiada satu pun titik pada permukaan sentuhan menanggung beban tenaga arka, dengan itu memanjangkan hayat kenalan.
Kenalan Medan Magnet Jejari (RMF).
Sesentuh RMF, sebaliknya, mempunyai slot jejari yang mencipta medan magnet berserenjang dengan paksi sesentuh. Sama seperti sesentuh AMF, medan magnet jejari menggerakkan titik lengkok merentasi permukaan sesentuh, memastikan lengkok tidak kekal pegun. Pergerakan ini membantu mengagihkan tenaga arka dengan lebih sekata, mengurangkan risiko terlalu panas setempat dan haus sentuhan. Pengagihan arka yang sekata juga menyumbang kepada mengekalkan voltan arka yang rendah, yang penting untuk gangguan arus yang cekap.
Faedah Reka Bentuk AMF dan RMF
Penggunaan kenalan AMF dan RMF menawarkan beberapa kelebihan:
-Pengagihan Tenaga Arka Sekata: Dengan menggerakkan titik arka merentasi permukaan sentuhan, reka bentuk ini memastikan tenaga arka diagihkan sama rata, mengurangkan haus dan lusuh setempat.
- Voltan Arka Rendah: Pengagihan sekata arka membantu mengekalkan voltan arka rendah, yang penting untuk gangguan arus yang cekap.
- Mengurangkan Hakisan Sentuhan: Dengan menghalang arka daripada kekal di satu tempat, reka bentuk dapat mengurangkan hakisan sentuhan dengan ketara, dengan itu memanjangkan hayat operasi pencelah vakum.
- Kebolehpercayaan yang Dipertingkat: Kawalan arka yang dipertingkatkan dan kehausan sentuhan yang berkurangan menyumbang kepada kebolehpercayaan dan prestasi keseluruhan pencelah vakum.
Keupayaan pencelah vakum untuk memadamkan arka dan mengganggu arus dipertingkatkan dengan penggunaan keadaan vakum tinggi dan sesentuh yang direka khas. Reka bentuk sesentuh AMF dan RMF memainkan peranan penting dalam mengawal arka, memastikan pengagihan tenaga sekata, dan mengurangkan hakisan sesentuh, dengan itu meningkatkan kecekapan, kebolehpercayaan dan jangka hayat peranti.






Cool tags: pengganggu vakum untuk suis pemutus beban, pengganggu vakum China untuk suis pemutus beban pengeluar, pembekal, kilang, လေဟာနယ် circuit breaker interupupupter, LBS အမှားအယွင်းများအတွက် Vacuum interuum interuum interues, LBS ပစ္စည်းများအတွက်လေဟာနယ် inhuum interuum အပြန်အလှန်, LBS ပြုပြင်ရေး 0 န်ဆောင်မှုများအတွက် Vacuum interuum အပြန်အလှန်, LBS အရောင်းမြှင့်တင်ရေးအတွက်လေဟာနယ် inhuum interuum interues, LBS UPKEEP 0 န်ဆောင်မှုများအတွက်လေဟာနယ် inituum interuum interues
Parameter Teknikal
| Data | Unit | Nilai |
| Voltan Ternilai | kV | 25.8 |
| Nilai Semasa | A | 630 |
| Kekerapan Dinilai | Hz | 50/60 |
| Voltan Tahan Jangka Pendek Dinilai (1min) | kV | 60 |
| Impuls Kilat Berkadar Menahan Voltan | kV | 150 |
| Dinilai Arus Pemutus Litar pintas | kA | 32.5 |
| Masa Berbuka Putus Semasa Litar pintas Dinilai | Masa | 30 |
| Puncak Dinilai Menahan Arus | kA | 32.5 |
| Dinilaikan Litar pintas Membuat Arus | kA | 32.5 |
| Dinilaikan Jangka Pendek Menahan Arus | kA | 12.5 |
| Tempoh Dinilai Litar pintas | s | 3 |
| Ketahanan Mekanikal | Masa | 10000 |
| Hubungi Pasukan Penutup | N | 50±25 |
| Daya Diperlukan untuk menahan sesentuh terbuka pada pukulan penuh | N | 140±40 |
| Rintangan Litar pada Daya Sentuhan Berkadar Terendah | μΩ | Kurang daripada atau sama dengan 35 |
| Had Hakisan Kenalan | mm | 3 |
| Tekanan Gas Dalaman | Pa | Kurang daripada atau sama dengan 1.33x10-3 |
| Jisim Bahagian Bergerak | kg | <0.5 |
| Hayat Simpanan | tahun | 20 |
| Data untuk VCB Boleh Dipadankan | ||
| Strok Hubungi | mm | 12±1 |
| Purata Kelajuan Pembukaan | m/s | 1.2±0.1 |
| Purata Kelajuan Penutupan | m/s | 1.0±0.1 |
| Pasukan Sentuhan Bernilai | N | 1200±100 |
| Hubungi Tekanan Awal | N | 850±100 |
| Tempoh Melantun Penutup Kenalan | ms | Kurang daripada atau sama dengan 2 |
| Hubungan Pembukaan dan Penutupan Bukan serentak | ms | Kurang daripada atau sama dengan 1 |
| Amplitud Lantunan Pembukaan Kenalan | mm | Kurang daripada atau sama dengan 2 |

