O que é disjuntor a vácuo
Um disjuntor de vácuo é um dispositivo que interrompe o fluxo de corrente elétrica em um sistema em caso de sobretensão ou subtensão ou curto-circuito. Serve como medida de segurança para prevenir situações perigosas e proteger equipamentos elétricos. Um disjuntor a vácuo é um tipo específico de disjuntor que interrompe a corrente no vácuo. Freqüentemente, um pequeno arco é criado em um disjuntor quando os contatos se afastam. O arco deve ser extinto para que a corrente pare completamente.
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Vantagens do disjuntor a vácuo
O arco é extinto em um recipiente lacrado e o arco e o gás quente não são expostos. Como componente separado, a câmara de extinção de arco é simples e conveniente de instalar e depurar.
A folga de contato é muito pequena, geralmente cerca de 10 mm, o poder de fechamento é pequeno, o mecanismo é simples e a vida útil é longa.
O tempo de extinção do arco é curto, a tensão do arco é baixa, a energia do arco é pequena, a perda de contato é pequena e os tempos de interrupção são muitos.
A inércia da haste guia móvel é pequena e pode ser usada com frequência.
O mecanismo operacional é pequeno, toda a máquina é pequena e leve.
A potência de controle é pequena e o ruído de ação é pequeno quando a chave é operada.
O meio extintor de arco ou meio isolante não necessita de óleo, não há perigo de vida e explosão e é seguro.
A cabeça de contato é dividida em uma estrutura totalmente vedada, que não será afetada por umidade, poeira, gases nocivos, etc., reduzindo seu desempenho. Trabalho confiável, desempenho liga-desliga estável.
Após a quebra do arco, o meio entre as fraturas se recupera rapidamente e o meio não precisa ser substituído.
O anel não envelhece e não precisa ser substituído. Durante a vida útil, a peça de contato não precisa ser reparada ou inspecionada. Geralmente, pode demorar até cerca de 20 anos sem manutenção. A carga de trabalho de manutenção é pequena e o custo de manutenção é baixo, que é apenas cerca de 1/20 do disjuntor sem óleo.
Tem a função de religamento múltiplo, o que é adequado aos requisitos de aplicação da rede de distribuição.
Componentes de disjuntores a vácuo
Os VCBs contêm muitos dos mesmos componentes de outros disjuntores, com a adição de um interruptor a vácuo. Os principais componentes são os seguintes:
Contato fixo
A eletricidade flui para o circuito e passa pelo contato fixo ou estacionário. Este contato permanece no lugar quer o circuito esteja aberto ou fechado.
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Contato móvel
A corrente flui do contato fixo para o contato móvel. Se o circuito for desarmado, o contato móvel se afasta do contato fixo, interrompendo o fluxo de eletricidade.
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Interruptor a vácuo
Em um VCB, o arco é criado no vácuo. O vácuo é um excelente isolante e extingue rapidamente o arco.
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Mecanismo atuador
O mecanismo atuador está conectado ao mecanismo de disparo e ao contato móvel. Sempre que o circuito é desarmado, ele força o mecanismo atuador a separar os circuitos.
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Princípios de funcionamento de um disjuntor a vácuo
Como os disjuntores normalmente protegem contra sobrecorrente e curto-circuito, eles usam um disparo térmico e magnético para detectar cada um. Quando o circuito desarma, ele cria uma cadeia de eventos dentro do meio isolante. No caso de um VCB, o meio isolante é o vácuo.
Assim que o circuito desarma, o mecanismo atuador força o contato móvel a interromper a conexão com o contato fixo. A conexão quebrada ioniza vapores metálicos, criando um arco elétrico entre os dois contatos. Este arco pode danificar equipamentos e deve ser extinto rapidamente, principalmente em situações de alta tensão.
No vácuo, o arco se extingue rapidamente, pois o vácuo é um excelente isolante. Os íons, vapores e elétrons são gerados uniformemente no vácuo.
Os íons se condensam na parte externa dos contatos e o recipiente isolante recupera rapidamente a rigidez dielétrica. O arco se extingue quase imediatamente após seu aparecimento.
Construção de disjuntor a vácuo
Um VCB apresenta uma construção semelhante a outros disjuntores, com exceção do recipiente isolante, que é um vácuo. A câmara de arco é feita de aço e abriga os componentes principais, incluindo os contatos móveis e fixos e o interruptor a vácuo.
Como os contatos são um dos componentes mais críticos de um VCB, é essencial utilizar materiais adequados. Os contatos geralmente são feitos de cobre-cromo ou cobre-bismuto, pois esses materiais transferem bem eletricidade.
Toda a construção é envolta em um recipiente isolante de vidro ou cerâmica. É selado a vácuo. O interior do disjuntor é um interruptor a vácuo ou onde o arco é extinto.
Aplicações de um disjuntor a vácuo
Diferença entre disjuntor a vácuo (VCB) e disjuntor a ar (ACB)
Tanto os disjuntores a vácuo (VCB) quanto os disjuntores a ar (ACB) têm funções valiosas. No entanto, eles têm inúmeras distinções, listadas abaixo:
1- Aplicações de Tensão
Os disjuntores pneumáticos são usados apenas em aplicações onde a tensão é inferior a 690 volts. Estas são comumente chamadas de aplicações LT (baixa tensão). Por outro lado, os disjuntores a vácuo são ideais para níveis de média tensão com tensões inferiores a 33 kV.
2- Princípio de funcionamento
Os contatos móveis e estacionários são mantidos ao ar livre em uma embalagem selada em um disjuntor aberto. Assim, o arco é extinto pelo ar toda vez que o disjuntor abre. Os disjuntores a ar são facilmente ionizados porque contêm menos ar e o ar atua como meio dielétrico.
No entanto, o vácuo atua como meio de extinção de arco em um VCB. A capacidade de um disjuntor a vácuo de interromper curtos-circuitos é bastante impressionante, uma vez que elétrons livres não podem existir na presença de vácuo.
3- Pressão Média
A pressão ao ar livre é suficiente para extinguir o arco nos disjuntores abertos. Por outro lado, os VCBs devem manter uma pressão de vácuo variando de 10-2 a 10-6 torr.
4- Reabastecimento
Como o ar externo é gratuito, o ACB não exige recarga manual. Por outro lado, não há como reabastecer automaticamente o vácuo em um VCB. Você deve substituir o recipiente de vácuo se ele parar de funcionar.
5- Aplicativo
Os disjuntores abertos são frequentemente utilizados no LT MCC, no circuito alimentador secundário do transformador de potência e no LT PCC. São ideais para uso interno; você não pode usá-los fora.
Por outro lado, os disjuntores a vácuo são utilizados para dar partida em motores com maior potência.
6- Arc Chute e desenvolvimento de arco
Em disjuntores abertos, calhas de arco são usadas para evitar a formação de arco. Ele divide o arco em seções menores. Sem uma rampa de arco, o ACB não pode funcionar. O desenvolvimento de arco é alto em ACBs.
Por outro lado, chutes de arco não são exigidos pela VCB. Além disso, os disjuntores a vácuo têm menos desenvolvimento de arco porque não há nada para ionizar além da substância de contato.
Tipos de disjuntores a vácuo
Disjuntor a vácuo externo
• Usado em locais de painéis externos expostos às intempéries.
• Alojado em tanque selado com interruptores a vácuo para isolamento e extinção de arco.
Disjuntor a vácuo interno
• Utilizado em ambientes fechados e protegidos das intempéries.
• Design semelhante ao tipo externo, mas sem gabinete para serviços pesados.
Disjuntor a vácuo Sf6
• Utiliza propriedades isolantes e de extinção de arco do gás SF6 dentro da câmara do interruptor.
• Tamanho mais compacto que os disjuntores de jato de ar.
Disjuntor a vácuo de óleo
• Utiliza um meio de óleo isolante dentro do tanque junto com interruptores a vácuo.
• Design mais antigo, pouco comum hoje em dia devido a preocupações ambientais com o petróleo.
Disjuntor de vácuo de campo magnético axial
• Ampolas a vácuo com campo magnético axial aplicado para extinção mais rápida do arco.
• Utilizado em aplicações de média tensão até 72,5 kV.
Disjuntor de vácuo segregado por fase
• Cada fase possui um interruptor a vácuo e contatos independentes.
• Melhora a confiabilidade em relação ao projeto de interruptor compartilhado.
Disjuntor a vácuo híbrido
• Combina interruptor a vácuo com SF6 ou sistema de isolamento/extinção por jato de ar.
• Melhor desempenho do que projetos de vácuo puro ou SF6.

Análise do motivo de disparo do disjuntor a vácuo
Sobrecarga
Quando a corrente no circuito ultrapassar o valor nominal do disjuntor, fará com que a temperatura interna do disjuntor suba, e os contatos terão mau contato, acionando a proteção contra sobrecarga e desarmando o disjuntor.
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Curto-circuito
Um curto-circuito levará a um aumento repentino na corrente do circuito, resultando em sobrecorrente instantânea, fazendo com que o fusível do disjuntor queime instantaneamente, resultando no disparo imediato do disjuntor.
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Interferência de fatores externos
Tais como raios, sujeira e outros fatores externos também podem causar o disparo do disjuntor a vácuo.
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Falhas mecânicas
Incluindo as más propriedades mecânicas do corpo do disjuntor, após muitas operações devido a razões mecânicas levam a um valor de salto não simultâneo, grande; disjuntor dividido devido à distância da alavanca de operação é grande, a força dividida para os contatos, o desvio entre as fases, resultando em valor de salto não simultâneo, é grande.
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Falha na proteção contra raios
Em áreas com descargas atmosféricas frequentes, os raios podem causar o disparo do disjuntor se as medidas de proteção contra raios forem inadequadas ou falharem.
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Falhas comuns do disjuntor a vácuo
Falha do solenóide da trava de fechamento:Isto pode resultar na impossibilidade de passagem do circuito de fecho e na recusa do fecho eléctrico. Isso pode ser feito verificando o valor da resistência da bobina de travamento, caso esteja anormal pode ser um curto-circuito entre as espiras da bobina de travamento ou um fio quebrado, sendo necessário substituir o módulo solenóide de travamento de fechamento; se o valor da resistência estiver normal, verifique se a ação do contato do microinterruptor S2 está em vigor e faça ajustes se necessário.
O vácuo da bolha de vácuo é reduzido:Isso se deve ao material da bolha de vácuo ou a problemas no processo de produção, ou a muitas operações após o vazamento causado pelo ponto. Isso afeta a capacidade do disjuntor de interromper sobrecorrentes e pode causar a explosão da chave. São necessários testes periódicos de vácuo e a bolha de vácuo deve ser substituída, se necessário.
Toque em Falha:Isto pode ser manifestado pela falha do disjuntor em derivar remotamente de um local remoto ou manualmente in situ. As causas incluem fios quebrados no circuito de operação de disparo, fios quebrados na bobina de disparo e tensão reduzida da fonte de alimentação operacional. É necessário verificar o circuito de interrupção e a bobina de interrupção, medir o valor da resistência, verificar se a barra superior de interrupção está deformada e substituí-la ou ajustá-la se necessário.
1. Preparação
Antes de realizar a instalação do quebra-vácuo, é necessário realizar os seguintes trabalhos preparatórios:
• Confirme os parâmetros e requisitos técnicos do disjuntor e selecione o modelo e especificação adequados de acordo com as reais necessidades.
• Prepare as ferramentas de instalação e instrumentos de medição necessários.
• Verifique se o local de instalação atende aos requisitos de construção e determine se os materiais, estrutura e condições do local de instalação atendem aos requisitos de instalação do quebra-vácuo.
2. Posição de instalação
• Antes da instalação, o local de instalação precisa ser inspecionado e avaliado, e um local adequado precisa ser selecionado para garantir que atenda aos requisitos de instalação do quebra-vácuo.
• O local de instalação deve estar longe de fontes de incêndio, materiais inflamáveis, produtos químicos corrosivos, poluentes atmosféricos e interferência eletromagnética e outros fatores perigosos.
• O local de instalação deve ser plano e resistente e manter condições adequadas de ventilação e exaustão de calor.
3. Conectando cabos e acessórios
• Selecione os cabos e acessórios corretamente para garantir que atendam aos parâmetros elétricos e aos requisitos de conexão do disjuntor.
• Verifique as superfícies de contato dos conectores elétricos para garantir que as conexões estejam boas, os terminais estejam firmes e o encaixe esteja firme.
• Fixe firmemente os cabos de ligação e acessórios no quebra-vácuo e proteja as juntas de topo.
4. Aterramento
• Aterre o disjuntor a vácuo de acordo com os padrões nacionais e regulamentações do setor de energia.
• Durante o processo de instalação, preste atenção à qualidade da conexão do fio terra e à seleção do local de instalação para garantir um efeito de aterramento estável e confiável.
5. Teste
• Antes da operação experimental, verifique se os parâmetros do quebra-vácuo atendem aos requisitos reais.
• O teste deve ser realizado primeiro teste em pequena escala, verificando a integridade do disjuntor, desempenho elétrico e propriedades mecânicas.
• Após o término do teste, devemos fazer registros relevantes, realizar inspeção e avaliação e lidar com os problemas a tempo.
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