Was sind die Hauptkomponenten eines Hochspannungs-Gleichstromschützes?

Update:17-11-2022
Typisch Hochspannungs-Gleichstromschütze bestehen aus einer Spule und einem Kontaktpunkt, die kontinuierlich mit einer Nennspannung bestromt werden können. Wenn Strom an die Spule angelegt wird, wird ein Magnetfeld erzeugt, das den beweglichen Kern anzieht und die Kontakte öffnet. Die Kontaktabstoßungskraft hängt von der Geometrie des Stromflusses durch die Kontakte ab. Die Größe der feldinduzierten Abstoßungskraft ist proportional zum Quadrat des Stroms. Bei anblasenden elektrodynamischen Kräften verringert sich die Nennkontaktkraft. Es muss sichergestellt werden, dass der Stromkreis des Schützes bei geöffneten Kontakten innerhalb weniger Sekunden abschalten kann. Dies wird erreicht, indem sichergestellt wird, dass der Strom durch den Kontaktpunkt unter dem minimalen effektiven Strom für jede Phase liegt.
Der Schütz besteht aus einem Magneten, der in einem Metallrahmen montiert ist. Der Stößel fungiert als Aktuator und wird durch Federn vorgespannt, um die Kontakte zu öffnen und zu schließen. Wenn die Stößelkontakte geschlossen sind, bleiben sie am Rahmen stehen. Die axiale Position des Elektromagneten ist verklebt, um das Schütz während seiner Lebensdauer zu fixieren.
Das Schütz kann in zwei Typen unterteilt werden, nämlich ein Doppelspulenschütz und ein Einzelspulenschütz. Das Doppelspulenschütz schaltet die Kontakte weiter, wenn ein polarisierter Strom an die Rücksetzspule angelegt wird. Wenn der polarisierte Strom umgekehrt wird, bewegt das Einzelspulenrelais die Kontakte in eine Richtung.



1. Klein und leicht: Intern wird eine zuverlässige Dichtungstechnologie verwendet und mit Stickstoff gefüllt, der eine hohe Lichtbogenkühlfähigkeit aufweist. Es kann Hochspannungs-Gleichstrom in kurzer Zeit abschalten.
2. Hohe Kontaktzuverlässigkeit: Aufgrund des im Stickstoff versiegelten Kontakts wird dieser nicht oxidiert, wodurch auch ein staub- und wasserdichter Kontakt gewährleistet wird.
3. Sicherheit und Zuverlässigkeit: Verwenden Sie das professionelle explosionsgeschützte Strukturdesign, um ein hohes Maß an Sicherheit zu erreichen. Die magnetische Abschreckung hilft dabei, die Gleichstromlast schnell abzuschalten.
4. Anwendung: DC-Ladesäule, Elektrofahrzeuge, Hybridfahrzeuge, Batterielade- und -entladesystem, Photovoltaik-Stromerzeugungssystem wie DC-Hochspannungsanwendung.