Le disjoncteur à air est un dispositif de protection de circuit pour courant élevé, couramment utilisé dans les grands systèmes de distribution de circuits, il peut empêcher les surcharges, les courts-circuits, les défauts à la terre, la protection contre les fuites, la télécommande et d'autres disjoncteurs intégrés. Par conséquent, son fonctionnement peut être efficace et fiable conformément à la série de normes CEI 60947-2.
L'ACB est une variation mécanique qui génère, maintient et interrompt efficacement le courant dans des conditions de circuit conventionnelles, en utilisant l'atmosphère comme moyen d'extinction d'arc. Il peut également générer et transporter efficacement du courant pendant un temps donné et couper des circuits sous des circuits spécifiés irréguliers, tels que des courts-circuits ou des circuits de surcharge. Les disjoncteurs sont disponibles dans des modèles complètement différents allant de 800A à 10KA avec des type et tiroir type ACB.
Le disjoncteur est équipé d'une chambre de fermeture du contact. La chambre est pensée comme une "chute d'arc". L'arc a été créé pour conduire à l'intérieur de celui-ci. La chambre de coupure doit aider à réaliser le refroidissement. La goulotte d'arc est formée d'un produit réfractaire. Les parois internes de la goulotte d'arc sont formées de manière à ce que l'arc ne soit pas uniquement forcé à proximité, mais peut cependant conduire au canal sinueux projeté sur la paroi de la goulotte d'arc.
La goulotte d'arc est divisée en une variété de très petits compartiments simplement par une séparation de victimisation bimétallique. les plaques de séparation bimétalliques sont des séparateurs d'arc et chacun des minuscules compartiments devient une mini goulotte d'arc. L'arc initial doit se diviser en une variété d'arcs, ce qui peut créer toutes les tensions d'arc au-dessus de la tension du système. Ce sont généralement des alternatives préférées dans les applications basse tension.
Les disjoncteurs à soufflage magnétique à air assurent la gestion magnétique de l'instant où l'arc crée l'extinction de l'arc dans le produit. L'extinction de l'arc est contrôlée créant ainsi l'utilisation du commerce qui est magnétique par cela dans des bobines de soufflage reliées par un moteur non parallèle assisté par le circuit interrompu. Ces bobines sont notées comme "soufflez la bobine". le flux ne se positionne pas et n'éteint pas l'arc créé dans le disjoncteur ; mais il déplace l'arc dans des goulottes partout où l'arc est allongé, détruit et refroidi en conséquence. Ces disjoncteurs silencieux sont utilisés au maximum à 11kV.
Ce type de disjoncteur peut être utilisé pour une tension système de 245 kilovolts, 420 kilovolts et bien plus encore.
Le circuit d'air qui souffle a plus divisé en 3 groupes :
Le contact qui transfère le contact. Il existe un orifice de buse en contact fixe dans des conditions normales qui est obturé. Lorsqu'un défaut se produit, une haute pression est introduite dans la chambre. L'air à haute pression doit se déplacer à travers l'orifice de la buse et la tension est suffisante pour la maintenir.
Le principe de fonctionnement du disjoncteur est assez différent des autres styles de disjoncteur. L'objectif principal du disjoncteur est toujours d'éviter le rétablissement de l'arc après le zéro présent où, en réalité, l'écart de contact résistera à la tension de rétablissement de la machine. Il fait le même travail, mais d'une manière différente. Pendant l'interruption de l'arc, un arc est créé par sa tension au lieu de la tension d'alimentation. La tension d'arc est définie comme la tension minimale nécessaire pour maintenir l'arc. Le disjoncteur augmente la tension de trois manières différentes :
M | T | W | T | F | S | S |
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