يتميز قاطع الدائرة الفراغية الجانبي VS1-12 بهيكل ثابت، مصمم أساسًا للتركيب في خزائن المفاتيح الكهربائية الثابتة. كما يمكن استخدامه بشكل مستقل للتحكم في خطوط النقل والتوزيع وحمايتها.
مبدأ آلية تشغيل المغناطيس الدائم:
عندما يكون قاطع الدائرة في وضع الإغلاق أو الفتح، لا يتدفق أي تيار عبر الملف. يحافظ المغناطيس الدائم، مع مسار المعاوقة المغناطيسية المنخفض الذي توفره النوى الحديدية المتحركة والثابتة، على استقرار القلب الحديدي عند الحدين العلوي والسفلي، دون الحاجة إلى أقفال ميكانيكية. عند استقبال إشارة تحكم، يُطبق تيار على الملف المغلق أو المفتوح، مولدًا مجالًا مغناطيسيًا. يُنتج هذا المجال المغناطيسي، مع مجال المغناطيس الدائم في النوى الحديدية المتحركة والثابتة، مجالًا مغناطيسيًا اصطناعيًا يُحرك القلب الحديدي المتحرك وقضيب التشغيل المُتصل به. يُؤدي هذا الإجراء إلى فتح أو إغلاق آلية المفتاح خلال فترة زمنية محددة وبسرعة مُحددة.
ويُطلق على هذه الآلية اسم هيكل ثنائي الاستقرار ثنائي الوضع لأن القلب الحديدي المتحرك يبقى في أي من وضعي نهاية الشوط دون استهلاك طاقة. بخلاف الآليات الكهرومغناطيسية التقليدية، التي تستخدم النوابض أو الأقفال الميكانيكية لتثبيت القلب الحديدي المتحرك في مكانه، لا تتطلب آلية المغناطيس الدائم هذه إدخال طاقة مستمر للحفاظ على أي من الوضعين.
تدمج آلية تشغيل المغناطيس الدائم وظائف آلية قاطع الدائرة التقليدية من خلال الجمع بين مغناطيس كهربائي ومغناطيس دائم. يحل المغناطيس الدائم محل آلية الفصل التقليدية، ويثبت القلب في موضعه، بينما توفر ملفات الفتح والإغلاق الطاقة اللازمة للتشغيل. يؤدي هذا إلى انخفاض كبير في إجمالي عدد المكونات، مما يُحسّن من موثوقية الآلية بشكل عام.
بفضل الخصائص المتأصلة لآلية المغناطيس الدائم، تُعزز موثوقية قاطع الدائرة. تُحدد خصائص الفتح والإغلاق بشكل أساسي من خلال معلمات الملف، ويمكن التحكم فيها إلكترونيًا أو عبر نظام حاسوبي دقيق. يتيح هذا تحكمًا ذكيًا وقدرات فحص ذاتي. يمكن لنظام التحكم استخدام مكونات إلكترونية، مثل موصلات التيار المستمر الخارجية، لإدارة التشغيل.
مبدأ غرفة إطفاء القوس:
يستخدم قاطع الدائرة الفراغية VS1-12/M (بآلية تشغيل مغناطيسية دائمة) قاطع فراغ يعتمد على الفراغ كوسط عازل وكوسيط لإطفاء القوس الكهربائي. يُحافظ على مستوى عالٍ من الفراغ في القاطع. عند فتح نقاط التلامس المتحركة والثابتة في آلية التشغيل، يتولد قوس كهربائي بين نقاط التلامس. بفضل هيكل التلامس الفريد، ينشأ مجال مغناطيسي طولي في فجوة التلامس، مما يساعد على تشتيت قوس الفراغ، مما يجعله أكثر اتساقًا وتوزيعًا متساويًا على أسطح التلامس.
عندما يتجاوز التيار الصفر بشكل طبيعي، تتجمع الأيونات والإلكترونات وأبخرة المعدن المتبقية بسرعة أو تستقر على أسطح التلامس والدروع في غضون ميكروثانية. تعيد هذه إعادة التوليف السريعة القوة العازلة لغرفة إطفاء القوس الكهربائي، مما يطفئ القوس ويقطع التيار بنجاح. إن استخدام المجال المغناطيسي للتحكم في القوس في الفراغ يوفر لقاطع الدائرة قدرة مقاطعة ممتازة ومستقرة، مما يضمن التشغيل الموثوق به حتى في ظل ظروف التيار العالي.