Principais destaques técnicos
✔ Certificação dupla (IEC + GB) para conformidade de projeto global
✔ Transição perfeita <15ms para cargas sensíveis
✔ Polos com isolamento sólido com corrente de fuga <0,5μA
✔ Pronto para IoT com protocolo RS485/Modbus
Aplicações típicas: data centers, hospitais, fábricas de semicondutores
Introdução à estrutura do corpo do switch
![HVATS structure outside Estrutura HVATS externa]()
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1. Unidade de pólo com isolamento sólido 2. Intertravamento Mecânico 3. Mecanismo Operacional 4. Operação e exibição de status 5. Botão manual 6. Carrinho do chassi |
Recursos do corpo do interruptor
1. Unidade de pólo com isolamento sólido:
O interruptor a vácuo, com resistência de contato ultrabaixa, é fundido com precisão em resina epóxi usando técnicas proprietárias para formar um caminho de corrente primária com isolamento sólido.
- O Princípio da Quebra de Pólo com Isolamento Sólido
1 |
Quando o mecanismo de operação aciona a haste de tração 1 no sentido anti-horário, a haste de ligação 1 transmite movimento para a haste de tração isolante 2. Devido à sua conexão rígida com o interruptor a vácuo, o deslocamento da haste de tração 2 para a esquerda causa a separação imediata dos contatos internos, resultando em uma interrupção confiável do circuito. |
2 |
Da mesma forma, quando a haste de tração 1 se move no sentido horário sob o acionamento do grupo de transmissão do mecanismo de operação, a haste de conexão 1 faz com que a haste de tração isolada 2 e o bloco de contato dentro da câmara de extinção de arco a vácuo 3 se movam sincronizadamente para entrar em contato um com o outro, de modo a realizar a conexão da linha. |
3 |
O pólo 1 é projetado como uma estrutura mecânica de ligação rígida para garantir que as duas fontes de alimentação não sejam conectadas ao mesmo tempo, e a segurança é melhor do que a da fonte de alimentação dupla composta por dois interruptores independentes de alta tensão. |
Diagrama esquemático conforme abaixo:
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2. Mecanismo Operacional
Design modular com alto nível de padronização, facilitando desmontagem, instalação e manutenção.
(Características principais: Módulos intercambiáveis de acordo com IEC 62271-3, tempo de manutenção típico <30 minutos)
3. Intertravamento Mecânico
O sistema avançado de intertravamento mecânico evita efetivamente o fechamento simultâneo de fontes de energia duplas causadas por operações incorretas de comutação.
(Conformidade: Atende aos requisitos de intertravamento IEEE C37.20.7, força de resistência mecânica ≥500N)
4. Operação e indicação de status
Exibição do contador de operações da chave: registra o total de ciclos de comutação (memória: mais de 10.000 operações)
Indicador de status de armazenamento de energia:
• Mola carregada (LED verde)
• Descarregado (LED vermelho)
(Padrão: indicação de quebra visível IEC 62271-102)
5. Botões manuais
Controle manual da fonte primária: ABRIR/FECHAR para circuito de alimentação principal
Controle manual da fonte secundária: ABRIR/FECHAR para circuito de energia de backup
(Segurança: botões com classificação IP54 com coberturas protetoras de 3 mm)
6. Sistema de chassi
Operação de chassi de modo duplo:
Versão manual: Operação com manivela (Torque ≤50Nm)
Versão motorizada:
• Retirada sem mão de obra para manutenção
• Extração controlada remotamente (motor de 24 Vcc, precisão de curso ± 1 mm)
(Padrão de teste: mais de 10.000 ciclos de operação de acordo com IEC 62271-200)
![Estrutura HVATS interna]()
Mudar dimensões do corpo
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