Die Vakuumschaltröhre, auch Vakuumschaltröhre genannt, ist ein entscheidendes Element in Hochspannungsschaltgeräten. Die Hauptfunktion dieser Komponente besteht darin, Lichtbögen zu löschen, indem sie die überlegenen Isoliereigenschaften einer Vakuumumgebung in Hochspannungskreisen nutzt und so den Strom schnell unterdrückt, um Unfälle und Gefahren zu verhindern. Vakuum-Schaltröhren sind in verschiedenen Branchen weit verbreitet und spielen eine zentrale Rolle in Systemen zur Übertragung und Verteilung elektrischer Energie. Seine Anwendungen gehen über diese Systeme hinaus und umfassen die Metallurgie-, Bergbau-, Erdöl-, Chemie-, Eisenbahn-, Rundfunk-, Kommunikations- und industrielle Hochfrequenz-Heizstromverteilungsindustrie.
Die Vakuum-Schaltkammer zeichnet sich durch Energieeffizienz, Materialeinsparung, Brandschutzfähigkeit, Explosionsschutz, kompakte Bauweise, Langlebigkeit, minimalen Wartungsaufwand, Betriebssicherheit und Umweltfreundlichkeit aus und stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Elektrotechnik dar. Diese Merkmale erhöhen nicht nur die Sicherheit und Effizienz elektrischer Systeme, sondern tragen auch zur Nachhaltigkeit der Abläufe bei, in die sie integriert sind.
Vakuum-Schaltkammern können in zwei Haupttypen eingeteilt werden: solche, die für den Einsatz in Leistungsschaltern konzipiert sind, und solche, die speziell für Lastschalter konzipiert sind. Leistungsschalterspezifische Vakuum-Schaltkammern werden überwiegend in Umspannwerken und Stromnetzanlagen im Stromerzeugungssektor eingesetzt und dienen als wesentliche Komponenten zur Gewährleistung der Stabilität und Sicherheit des Stromnetzes. Umgekehrt werden Vakuumschaltröhren für Lastschalter häufiger auf der Verbraucherseite des Stromnetzes eingesetzt, was eine effiziente und sichere Stromverteilung an Endverbraucher ermöglicht. Jeder Typ wurde sorgfältig entwickelt, um die unterschiedlichen Anforderungen seiner Anwendung zu erfüllen und optimale Leistung und Zuverlässigkeit unter verschiedenen Betriebsbedingungen zu gewährleisten


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Technische Parameter
| Nennfrequenz | 50 | Hz |
| Nennspannung | 12 | kV |
| Bewertete kurzzeitige Spannungsfestigkeit | 48 | kV |
| Bewertete Blitzstoßfestigkeitsspannung | 85 | kV |
| Nennstrom | 1250 | A |
| Schaltkreiswiderstand bei der niedrigsten Nennkontaktkraft | Kleiner oder gleich 25 | μΩ |
| Nenn-Kurzschluss-Ausschaltstrom | 25 | kA |
| Nenn-Kurzschluss-Ausschaltstrom, Ausschaltzeiten | 30 | Mal |
| Bewerteter Kurzzeitstrom | 25 | kA |
| Nenndauer des Kurzschlusses | 4 | s |
| Bewerteter Spitzenstrom | 63 | kA |
| Bewerteter Kurzschluss-Einschaltstrom | 63 | kA |
| Bewerteter Betriebsablauf | O{{0}}.3(0,5)s-CO-180s-CO | |
| Kontaktschlaganfall | 9±1 | mm |
| Kontaktschließkraft | 60±30 | N |
| Erforderliche Kraft, um die Kontakte bei vollem Hub offen zu halten | 140±30 | N |
| Durchschnittliche Öffnungsgeschwindigkeit (erster 75 %-Hub) | 1.2±0.2 | m/s |
| Durchschnittliche Schließgeschwindigkeit (letzte 30 % des Hubs) | 0.6±0.2 | m/s |
| Bewertete Kontaktkraft | 2000±200 | N |
| Kontaktkraft am Berührungspunkt | 1400±100 | N |
| Kontakt-Schließungs-Bounce-Dauer | Kleiner oder gleich 2 | MS |
| Ungleichzeitiges Öffnen und Schließen des Kontakts | Kleiner oder gleich 2 | MS |
| Kontaktöffnungs-Rückprallamplitude | Kleiner oder gleich 2 | mm |
| Haltbarkeit | 20 | Jahre |
| Mechanische Ausdauer | 10000 | Mal |
| Kontakterosionsgrenze | 3 | mm |
