La maggior parte degli interruttori automatici in vuoto utilizzano l'accumulo di energia dopo l'apertura o durante la chiusura. La ragione principale di ciò si basa sul più alto principio di progettazione volto a garantire un'apertura affidabile.
Conclusione chiave: accumulo di energia dopo l'apertura
La sequenza operativa della maggior parte degli interruttori automatici in vuoto-con azionamento a molla è la seguente:
Alla ricezione del comando di apertura l'interruttore si apre.
Una volta completata l'operazione di apertura, il meccanismo inizia immediatamente e automaticamente a immagazzinare energia (cioè immagazzinare energia) per la successiva operazione di chiusura.
Una volta completato l'accumulo di energia, il meccanismo entra nello stato "pronto", in attesa del comando di chiusura.
Perché? Ciò serve principalmente a garantire che l'interruttore abbia una capacità di apertura assolutamente affidabile in tutte le circostanze.
1.Capire la differenza di consumo energetico tra "chiusura" e "apertura"
Questa è la chiave per comprendere questo problema:
Operazione di chiusura: È necessaria un'enorme quantità di energia per superare:
La pressione significativa della molla di contatto.
L'attrito del meccanismo di trasmissione.
La cosa più importante: estinguere l'arco generato dalla pre-rottura.
Pertanto, la chiusura è un processo ad alta-energia che deve fare affidamento sull'energia della molla pre-immagazzinata (o sull'energia dell'elettromagnete) per essere completata rapidamente.
Apertura: L'energia è necessaria principalmente per superare:
La forza di bloccaggio del meccanismo di trattenimento (solitamente molto piccola).
La tensione della molla di apertura (che in genere è molto più debole della molla di chiusura).
Pertanto, l'apertura è un processo a basso- consumo energetico. Spesso, una semplice forza generata energizzando la bobina dell'elettromagnete è sufficiente per far scattare lo scrocco, liberando l'energia nella molla di apertura per completare l'apertura.
2. Perché viene adottato il design "Store Energy After Opening"?
Questa sequenza di progettazione si basa sul massimo principio di sicurezza per la protezione del sistema di alimentazione:
Garantire un'apertura affidabile in condizioni di guasto (priorità massima).
Immagina lo scenario più estremo: un interruttore è chiuso per un guasto di cortocircuito-permanente.
Se il progetto è "Immagazzina energia immediatamente dopo la chiusura", il motore inizierà a immagazzinare energia per la successiva operazione di chiusura nell'istante in cui l'azione di chiusura viene completata. Questo processo di accumulo dell'energia richiede tempo (da diversi a dieci secondi).
Rischio: se durante il processo di accumulo di energia la protezione del sistema emette un comando di apertura richiedendo l'intervento dell'interruttore, la molla di chiusura non è ancora completamente carica! Sebbene ciò non influisca sullo sgancio dell'interruttore, questo non sarà in grado di richiudersi automaticamente immediatamente dopo lo sgancio. Ancora più importante, non sarà pronto per il prossimo tentativo di chiusura. Se il sistema richiede una chiusura di emergenza (ad esempio quando è attivata la fonte di alimentazione di backup), l'interruttore si rifiuterà di chiudersi per mancanza di energia.
I vantaggi dell'"accumulo di energia dopo lo sgancio": finché l'interruttore è nello stato aperto, la sua molla di chiusura è sempre completamente carica e pronta. Può eseguire immediatamente il comando di chiusura indipendentemente dal sistema. Anche se si verifica un guasto immediatamente dopo la chiusura, può aprirsi in modo affidabile (per l'apertura non è necessario alcun accumulo di energia). Una volta completata l'apertura, inizia automaticamente a caricare l'energia per la successiva chiusura possibile. Ciò garantisce che l'apertura abbia sempre la priorità e che l'energia di chiusura sia sempre disponibile.
Garantire l'affidabilità delle funzioni "anti-scatto" e "richiusura".
I sistemi di alimentazione richiedono che gli interruttori automatici attivino la funzione "anti-scatto" quando si chiude in corrispondenza di un punto di guasto per evitare che chiusure multiple abbiano un impatto sulla rete. Questa logica richiede chiare distinzioni di stato nell'interruttore. "Immagazzinamento di energia dopo l'apertura" rende il ciclo di "chiusura-apertura-accumulo di energia" chiaro e affidabile, perfettamente allineato con la logica di controllo.

3. Esempio di flusso di lavoro
Un tipico ciclo di funzionamento dell'interruttore in vuoto è il seguente:
Stato iniziale: l'interruttore è in posizione aperta e la molla di chiusura è carica (pronto a chiudere).
Alla ricezione del comando di chiusura: il meccanismo rilascia l'energia della molla di chiusura, determinando la chiusura dell'interruttore. Dopo la chiusura, l'energia della molla di chiusura è esaurita.
Accumulo automatico di energia: al termine della manovra di chiusura, un microinterruttore attiva l'avvio del motore di accumulo dell'energia.
Mentre l'accumulo di energia è in corso: il motore funziona, tirando l'ingranaggio a vite senza fine e altri meccanismi, ri-tensionando e bloccando la molla di chiusura (accumulo di energia). A questo punto l'interruttore è nello stato chiuso e la molla di chiusura non è carica.
Carica di energia completata: La molla di chiusura è completamente carica e il motore si ferma. L'interruttore è nello stato chiuso e la molla di chiusura è carica (pronta per il ciclo successivo).
Comando di apertura ricevuto: Indipendentemente dal fatto che la molla di chiusura sia carica o meno, il comando di apertura ha la precedenza. Il meccanismo scatta e la molla di apertura (o molla di pressione di contatto) rilascia energia, determinando l'apertura rapida dell'interruttore.
Ricarica automatica-dopo l'apertura: al termine dell'azione di apertura, il meccanismo attiva nuovamente automaticamente il motore di ricarica dell'energia per caricare la molla di chiusura, tornando allo stato iniziale del passaggio 1.
In poche parole, il design "carica dopo l'apertura" è come tenere una pistola carica ma armare il cane dopo aver sparato. Ciò garantisce di essere sempre pronti a sparare il colpo successivo (chiudendo l'interruttore), ma la cosa più importante dopo lo sparo è armare il cane e prepararsi per il colpo successivo.
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Interruttore automatico in vuoto miniaturizzato per interni ZN85B-40.5è prodotto daShaanxi West Power Tongzhong Electrical Co., Ltd.è un prodotto miniaturizzato da 40,5 kV progettato e sviluppato dalla nostra azienda. Può sostituire perfettamente i carrelli a pavimento serie VD4-40.5 e HD4-40.5 prodotti da ABB. Questa serie comprende principalmente due serie:meccanismo a magnete permanente e meccanismo a molla.È un componente del quadro interno con tensione nominale 40,5 KV, CA 50 HZ.

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