A maioria dos disjuntores a vácuo utiliza armazenamento de energia após a abertura ou durante o fechamento. A principal razão para isso é baseada no mais elevado princípio de design para garantir uma abertura confiável.
Conclusão principal: armazenamento de energia após abertura
A sequência de operação da maioria-dos disjuntores a vácuo operados por mola é a seguinte:
Ao receber o comando de abertura, o disjuntor abre.
Após a conclusão da operação de abertura, o mecanismo começa imediata e automaticamente a armazenar energia (ou seja, armazenar energia) para a próxima operação de fechamento.
Após a conclusão do armazenamento de energia, o mecanismo entra no estado “pronto”, aguardando o comando de fechamento.
Por que? Isto é principalmente para garantir que o disjuntor tenha capacidade de abertura absolutamente confiável em todas as circunstâncias.
1.Compreender a diferença de consumo de energia entre “fechar” e “abrir”
Esta é a chave para entender esta questão:
Operação de fechamento: É necessária uma enorme quantidade de energia para superar:
A pressão significativa da mola de contato.
O atrito do mecanismo de transmissão.
O mais importante: extinguir o arco gerado pela pré-quebra.
Portanto, o fechamento é um processo de alta-energia que deve depender da energia da mola pré-armazenada (ou energia do eletroímã) para ser concluído rapidamente.
Abertura: A energia é necessária principalmente para superar:
A força de travamento do mecanismo de retenção (geralmente muito pequena).
A tensão da mola de abertura (que normalmente é muito mais fraca que a mola de fechamento).
Portanto, a abertura é um processo-de baixa energia. Freqüentemente, uma simples força gerada pela energização da bobina do eletroímã é suficiente para desarmar a trava, liberando a energia na mola de abertura para completar a abertura.
2. Por que foi adotado o design "Armazenar energia após abertura"?
Esta sequência de projeto é baseada no mais elevado princípio de segurança para proteção do sistema de potência:
Garantir abertura confiável em condições de falha (prioridade mais alta).
Imagine o cenário mais extremo: um disjuntor é fechado devido a uma falha de curto-circuito permanente.
Se o projeto for “Armazenar energia imediatamente após o fechamento”, o motor começará a armazenar energia para a próxima operação de fechamento no instante em que a ação de fechamento for concluída. Este processo de armazenamento de energia leva tempo (vários a dez segundos).
Risco: Se durante o processo de armazenamento de energia a proteção do sistema emitir um comando de abertura exigindo o disparo do disjuntor, a mola de fechamento ainda não está totalmente carregada! Embora isso não afete o desarme do disjuntor, ele não será capaz de religar automaticamente imediatamente após o desarme. Mais importante ainda, não estará pronto para a próxima tentativa de fechamento. Se o sistema exigir um fechamento de emergência (por exemplo, quando a fonte de alimentação de reserva for ativada), o disjuntor se recusará a fechar devido à falta de energia.
As vantagens do “armazenamento de energia após disparo”: Enquanto o disjuntor estiver no estado aberto, sua mola de fechamento estará sempre totalmente carregada e pronta. Pode executar o comando de fechamento imediatamente independentemente do sistema. Mesmo que ocorra uma falha imediatamente após o fechamento, ele pode abrir de forma confiável (não é necessário armazenamento de energia para a abertura). Após a conclusão da abertura, ele começa automaticamente a carregar energia para o próximo fechamento possível. Isto garante que a abertura tenha sempre prioridade e que a energia de fecho esteja sempre disponível.
Garantir a confiabilidade das funções "anti-desarme" e "religamento"
Os sistemas de energia exigem que os disjuntores ativem a função "anti-desarme" ao fecharem em um ponto de falha para evitar que vários fechamentos afetem a rede. Esta lógica requer distinções claras de estado no disjuntor. O "armazenamento de energia após a abertura" torna o ciclo de "fechamento-aberto-armazenamento de energia" claro e confiável, perfeitamente alinhado com a lógica de controle.

3. Exemplo de fluxo de trabalho
Um ciclo operacional típico de um disjuntor a vácuo é o seguinte:
Estado Inicial: O disjuntor está na posição aberta e a mola de fechamento está carregada (Pronto para Fechar).
Ao receber o comando de fechamento: O mecanismo libera a energia da mola de fechamento, acionando o fechamento do disjuntor. Após o fechamento, a energia da mola de fechamento se esgota.
Armazenamento Automático de Energia: Após a conclusão da operação de fechamento, um microinterruptor aciona a partida do motor de armazenamento de energia.
Enquanto o armazenamento de energia está em andamento: o motor funciona, puxando a engrenagem helicoidal e outros mecanismos, ret-tensionando e travando a mola de fechamento (armazenamento de energia). Neste ponto, o disjuntor está no estado fechado e a mola de fechamento não está carregada.
Carregamento de energia concluído: A mola de fechamento está totalmente carregada e o motor para. O disjuntor está no estado fechado e a mola de fechamento está carregada (pronta para o próximo ciclo).
Comando de abertura recebido: Independentemente de a mola de fechamento estar carregada ou não, o comando de abertura tem precedência. O mecanismo desarma e a mola de abertura (ou mola de pressão de contato) libera energia, fazendo com que o disjuntor abra rapidamente.
Re-carregamento automático após a abertura: Após a conclusão da ação de abertura, o mecanismo aciona automaticamente o motor de carregamento de energia novamente para carregar a mola de fechamento, retornando ao estado inicial da etapa 1.
Simplificando, o design de “carga após abertura” é como manter uma arma carregada, mas engatilhar o martelo após disparar. Isso garante que você esteja sempre pronto para disparar o próximo tiro (fechando o disjuntor), mas o mais importante depois de disparar é engatilhar o martelo e se preparar para o próximo tiro.
produto de venda quente
Disjuntor a vácuo interno miniaturizado ZN85B-40.5é produzido porShaanxi West Power Tongzhong Elétrica Co., Ltd.é um produto miniaturizado de 40,5kV projetado e desenvolvido por nossa empresa. Ele pode substituir perfeitamente os carrinhos de piso das séries VD4-40.5 e HD4-40.5 produzidos pela ABB. Esta série inclui principalmente duas séries:mecanismo de ímã permanente e mecanismo de mola.É um componente de painel interno de tensão nominal de 40,5KV, AC 50HZ.

O disjuntor a vácuo interno miniaturizado ZN85B-40.5 tem muitas vantagens:
1.Desempenho do disjuntor: E2-C2-M2
2. Manutenção simples e conveniente: O mecanismo de mola adota um mecanismo modular. A substituição da bobina de fechamento e abertura não requer a remoção de outros componentes. O usuário pode substituí-lo facilmente e nenhum teste e ajuste são necessários após a substituição, tornando a operação e manutenção posteriores mais convenientes. A vida útil do mecanismo de ímã permanente pode chegar a 30.000 vezes e é basicamente-livre de manutenção.
3. Alta condutividade: A estrutura otimizada do cilindro de isolamento e o poste selado de conexão suave de alto-desempenho são adotados para reduzir a resistência de contato e garantir a confiabilidade da fonte de alimentação.
4. Ampla gama de uso: Adapte-se a ambientes agressivos, o produto pode suportar baixas temperaturas de menos 25 graus. Atenda aos requisitos de uso de 2.000 metros acima do nível do mar.
5. Econômico e acessível: em comparação com os produtos da série-de alto preço VD4-40.5 do mercado, o ZN85G-40.5 da nossa empresa é econômico e econômico.
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