високим комутаційним ресурсом, що не вимагає обслуговування протягом всього терміну служби.
Вакуумні дугогасильні камери встановлені усередині порожніх опорних ізоляторів, закреп, лених на загальній основі. Рухливі контакти дугогасильних камер жорстко з'єднані зі своїми приводами допомогою ізоляційних тяг, які також розташовуються усередині опорних ізоляторів. Таким чином, всі елементи конструкції полюса мають спільну вісь симетрії, уздовж якої здійснюють зворотно-поступальний рух деталі механізму. Приводи фаз розташовуються усередині підстави вимикача. Вони механічно з'єднані між собою за допомогою загального валу, який виконує наступні функції:
Забезпечує синхронізацію фаз, оберігаючи від неповнофазних режимів роботи
Приводить в дію допоміжні контакти вимикача
Забезпечує механічне блокування роботи РУ, в якому встановлений ВВ / TEL.
Управляє візуальними індикаторами положення ВВ / TEL.
Двухразривний електромагнітний привід з магнітною засувкою
На відміну від попередніх, в даній серії вимикачів застосована двухразривная магнітна система, що дозволяє збільшити зусилля утримання магнітної засувки без істотної зміни габаритів приводу.
Електромагнітний привід може знаходитися в двох стійких положеннях - ВІДІМКНУТО і ВКЛЮЧЕНО.
Фіксація якоря в цих положеннях проводиться без застосування механічних засувок і забезпечується:
Вакуумні дугогасильні камери
В вимикачі застосовані малогабаритні ВДК серії TEL, четвертого покоління.
Ці камери відрізняє низьке перехідний опір, висока стійкість до зварювання при протіканні наскрізних струмів, а також підвищена комутаційназдатність, що забезпечує надійну роботу апарату при токах до 31,5 кА. Конструкція камери, відрізняється високою експлуатаційною надійністю.
В момент розмикання контактів у вакуумному проміжку комутований струм ініціює виникнення електричного розряду, званого «вакуумна дуга».
Існування вакуумної дуги підтримується за рахунок металу, яка випаровується з поверхні контактів у вакуумний проміжок. Плазма, утворена іонізованими парами металу, є провідником струму і підтримує його протікання між контактами до моменту переходу струму через нуль. У цей момент дуга гасне, а що залишилися пари металу миттєво (за 7-10 мікросекунд) конденсуються на поверхні контактів та інших
деталей дугогасильні камери, відновлюючи електропрочность вакуумного проміжку. В цей же час на розведених контактах відновлюється прикладена до них напругу.
Якщо при відновленні напруги на поверхні контакту (як правило, анода) залишаються перегріті ділянки, вони можуть служити джерелом емісії заряджених часток, що викликають пробій вакуумного проміжку, з подальшим протіканням струму через нього. Для уникнення подібних відмов необхідно управляти вакуумної дугою, рівномірно розподіляючи тепловий потік по всій поверхні контактів. Найбільш ефективним способом управління дугою є накладення на неї поздовжнього (сонаправленнимі з напрямком струму) магнітного поля, яке індукується самим струмом. Даний спосіб застосовано у вакуумних дугогасильних камерах
Блокуюче пристрій <...