1. Princípio de extinção de arco
O disjuntor de vácuo de alta tensão externo ZW32-40.5 adota um interruptor de vácuo, usando vácuo de alto vácuo como meio de extinção de arco e isolamento. Quando os contatos móveis e estacionários se separam sob a ação do mecanismo operacional enquanto energizados, um arco de vácuo é gerado entre os contatos. Enquanto isso, a estrutura de contato especial forma um campo magnético longitudinal adequado dentro do intervalo de contato, mantendo o arco de vácuo em um estado difuso e permitindo a queima uniforme do arco na superfície de contato para manter uma baixa tensão de arco. Quando a corrente naturalmente ultrapassa zero, íons residuais, elétrons e vapor metálico se recombinam ou condensam nas superfícies de contato e se protegem em microssegundos. A rigidez dielétrica da lacuna do interruptor é rapidamente restaurada, extinguindo o arco e quebrando o circuito. Controlado pelo campo magnético longitudinal, o arco de vácuo permite que o disjuntor forneça um desempenho de interrupção de corrente estável e forte.
2. Armazenamento de energia do motor
O motor emite torque para o pinhão do mecanismo, que é transmitido para a roda dentada grande no eixo principal, acionando o braço da manivela para girar e carregar a mola de fechamento. Quando o parafuso no braço da manivela pressiona o interruptor de limite, a fonte de alimentação do motor é cortada, completando o armazenamento de energia da mola.
3. Armazenamento manual de energia
A rotação manual do eixo de saída do mecanismo transmite torque através do pinhão para a engrenagem grande totalmente engrenada, acionando o braço da manivela para girar e carregar a mola de fechamento.
4. Fechando a operação do solenóide
Após o mecanismo receber o sinal de fechamento, o núcleo móvel do solenóide de fechamento se move para cima e empurra a haste de disparo de fechamento para cima, girando o semieixo de fechamento no sentido anti-horário e liberando a restrição da trava de fechamento. Enquanto isso, a trava de fechamento é pressionada pelo rolo e gira no sentido anti-horário para liberar o compartimento de armazenamento de energia. Acionado pela tensão da mola de fechamento, o came no eixo principal atinge o balancim no eixo de armazenamento manual de energia (eixo de saída) e transmite movimento ao interruptor através da biela, completando a operação de fechamento.
5. Operação manual
A rotação manual do garfo montado no semieixo de fechamento gira o semieixo no sentido anti-horário, obtendo o mesmo efeito da operação de fechamento do solenóide.
6. Operação de Relançamento
Após o mecanismo liberar a energia da mola e concluir o fechamento, ele recarrega automaticamente no estado fechado. Uma vez concluído o armazenamento de energia, o mecanismo permanece no estado fechado e carregado e suporta religamento automático ao receber um sinal de comando válido.
7. Abertura da operação do solenóide
Após o mecanismo receber o sinal de abertura, o núcleo móvel do solenóide de abertura se move para cima e empurra a haste de disparo de abertura para cima, girando o semieixo de abertura no sentido anti-horário e liberando a restrição da trava de abertura. Enquanto isso, a trava de abertura é empurrada pelo rolo e gira no sentido anti-horário. O balancim gira no sentido anti-horário sob o impulso da mola de abertura interna, completando a operação de abertura.
8. Operação manual
A rotação manual do garfo montado no semieixo de abertura gira o semieixo no sentido anti-horário, obtendo o mesmo efeito da operação de abertura do solenóide.
9. Operação de viagem sobrecorrente
Quando a corrente de disparo especificada flui através da bobina da liberação de sobrecorrente, o eletroímã atua e a haste aciona a alavanca de disparo. Isso gira o semieixo de abertura no sentido anti-horário e libera a restrição da trava de abertura, produzindo a mesma ação que a abertura do solenóide e completando o disparo de sobrecorrente do disjuntor.