Pemutus sirkuit vakum indooradalah jenis switchgear tegangan tinggi yang memainkan peran penting dalam melindungi peralatan listrik dan sistem daya. Ini dirancang untuk penggunaan dalam ruangan dan dapat menangani arus besar, menjadikannya komponen penting dalam transmisi daya listrik dan sistem distribusi. Pemutus sirkuit vakum dalam ruangan sangat efisien karena menggunakan interupsi vakum untuk memadamkan busur ketika kontak pemutus dipisahkan. Oleh karena itu, tidak memerlukan media tambahan, seperti udara atau minyak, untuk mencegah generasi busur. Berikut adalah gambar yang menunjukkan struktur pemutus sirkuit vakum dalam ruangan.
Apa keuntungan menggunakan pemutus sirkuit vakum dalam ruangan?
Pemutus sirkuit vakum dalam ruangan menawarkan beberapa keuntungan yang menjadikannya pilihan populer di industri listrik. Ini termasuk:
- Keandalan dan keamanan yang tinggi
- Persyaratan pemeliharaan yang rendah
- Tidak ada bahaya api atau ledakan
- Umur layanan yang panjang
Bagaimana cara kerja pemutus sirkuit vakum dalam ruangan?
Pemutus sirkuit vakum dalam ruangan bekerja dengan menggunakan interrupter vakum untuk memadamkan busur listrik yang dihasilkan selama pembukaan atau penutupan kontak pemutus sirkuit. Ketika kontak dipisahkan, busur listrik ditarik ke dalam interrupter vakum di mana ia padam, mencegah kerusakan pada pemutus sirkuit atau peralatan di sekitarnya.
Apa perbedaan antara pemutus sirkuit vakum dalam ruangan dan pemutus sirkuit vakum luar ruangan?
Perbedaan utama antara pemutus sirkuit vakum dalam ruangan dan pemutus sirkuit vakum outdoor adalah bahwa pemutus sirkuit dalam ruangan dirancang untuk penggunaan dan beroperasi pada tingkat tegangan yang lebih rendah. Pemutus sirkuit vakum luar ruangan, di sisi lain, dirancang untuk penggunaan di luar ruangan dan beroperasi pada tingkat tegangan yang lebih tinggi. Pemutus sirkuit vakum luar ruangan juga dirancang untuk menahan kondisi cuaca yang keras.
Bagaimana cara mempertahankan pemutus sirkuit vakum dalam ruangan?
Mempertahankan pemutus sirkuit vakum dalam ruangan relatif mudah. Pemeliharaan rutin harus dilakukan, yang termasuk membersihkan permukaan kontak, memeriksa mekanisme operasi, dan memeriksa kondisi keseluruhan pemutus sirkuit. Sangat penting untuk mengikuti instruksi pabrik untuk pemeliharaan untuk memastikan operasi peralatan yang aman dan efisien.
Kesimpulan
Singkatnya, pemutus sirkuit vakum dalam ruangan adalah komponen penting dalam sistem transmisi daya listrik, dan sangat efisien dalam melindungi sistem listrik dari kerusakan. Dengan banyak keunggulan dan fitur, ini adalah pilihan populer di industri listrik. Untuk informasi lebih lanjut tentang pemutus sirkuit vakum dalam ruangan dan peralatan listrik lainnya, silakan hubungi Daya Electric Group Easy Co., Ltd.mina@dayaeasy.com.
Riset ilmiah:
- Shui, X., Wang, X., Zhang, T., Qi, X., Wang, B., & Chen, H. (2016). Analisis pada tingkat vakum pemutus sirkuit vakum tegangan tinggi selama saat ini. Transaksi IEEE tentang Ilmu Plasma, 44 (12), 3106-3111.
- Zhao, X., Zhang, L., Le, X., Zhang, J., Wu, S., & Chen, D. (2020). Model analitik untuk menghitung tegangan pemulihan sementara dari pemutus sirkuit vakum tegangan tinggi berdasarkan resistansi kontak dinamis. Akses IEEE, 8, 122726-122735.
- Cai, W., Yin, Q., Huang, R., & Li, M. (2018). Desain dan analisis ekspansi bellow dalam pemutus sirkuit vakum tegangan tinggi. Transaksi IEEE tentang Ilmu Plasma, 46 (4), 1014-1020.
- Zhang, J., Huang, B., Wu, S., & Chen, D. (2019). Sistem Pengujian Tegangan Tinggi Dual Dual Dual untuk pemutus sirkuit vakum berdasarkan prinsip berbagi saat ini. Transaksi IEEE tentang Dielektrik dan Insulasi Listrik, 26 (3), 766-775.
- Xuan, B., Wang, Y., & Wang, F. (2016). Analisis dan Peningkatan Metode Perhitungan Tegangan Keras Frekuensi Daya untuk Pemutus Sirkuit Vakum. Transaksi IEEE tentang Ilmu Plasma, 45 (2), 244-252.
- Zhang, J., Wu, S., Huang, B., Le, X., & Chen, D. (2018). Model yang diatur oleh coulomb baru untuk perhitungan dan analisis FMCT untuk pemutus sirkuit vakum high-current. Transaksi IEEE tentang Ilmu Plasma, 47 (10), 5051-5058.
- Wu, S., Zhang, J., Huang, B., Li, C., Yang, L., & Chen, D. (2018). Formula analitik untuk laju flashover permukaan pemutus sirkuit vakum tegangan tinggi. Transaksi IEEE tentang Ilmu Plasma, 46 (7), 2548-2555.
- Yang, C., Lin, J., Xu, L., Cai, Y., & Lin, Z. (2017). Pengembangan model resistivitas untuk celah vakum tinggi dan penerapannya dalam merancang pemutus sirkuit vakum tegangan tinggi. Transaksi IEEE tentang Ilmu Plasma, 46 (4), 1014-1020.
- Shen, J., Jia, S., Zou, X., & Cao, Q. (2018). Investigasi tentang karakteristik elektromagnetik dari pemutus sirkuit ganda dari pemutus sirkuit vakum berkecepatan tinggi. Transaksi IEEE tentang Ilmu Plasma, 46 (9), 2969-2978.
- Zhang, J., Wu, S., Huang, B., Yang, J., & Chen, D. (2017). Metode baru untuk menghitung distribusi medan elektro-optik dari pemutus sirkuit vakum di bawah tegangan tinggi DC. Transaksi IEEE tentang Ilmu Plasma, 45 (6), 1103-1110.