Conception de relais haute tension GIGAVAC

31 Mars 2022

Vous trouverez ci-dessous une discussion des conceptions de relais haute tension typiques utilisées par GIGAVAC pour les applications de commutation haute tension.

Les relais HT de GIGAVAC sont scellés, offrant des conceptions haute tension robustes, petites et efficaces pour les applications les plus exigeantes.

Style d'armature interne

La figure 1 est une conception GIGAVAC typique utilisée dans de nombreux relais GIGAVAC à courant élevé et haute tension. L'induit se trouve à l'intérieur de l'enveloppe céramique scellée remplie de vide ou de gaz, et la bobine se trouve à l'extérieur de la chambre de commutation scellée. Il s'agit d'un relais unipolaire à double direction. En fonction de l'application de commutation, différents matériaux de contact sont utilisés à l'intérieur de la chambre scellée. Le tungstène/molybdène est utilisé pour la « fabrication ou la rupture » des charges dans les relais GIGAVAC G8, G15, G18, G50, G60 et G61. Les contacts en cuivre ont moins de résistance de contact et sont utilisés pour des applications de « transport uniquement » à courant plus élevé, comme pour les RF dans les relais GIGAVAC G2 et G52. La figure 2 montre la même conception mais avec un blindage interne intégré qui prolonge la durée de vie du relais. Lors de la mise sous tension d'une charge à l'aide d'un relais à vide, même les contacts durs se vaporisent et le matériau se dépose et plaque les parois internes de l'enveloppe en céramique. Au fil du temps, ces dépôts réduisent la tension d'isolement, ce qui entraîne la fin de vie utile du relais. GIGAVAC a résolu le problème de déconnexion en ajoutant un blindage interne comme indiqué. Les dépôts frappent le blindage (relais GIGAVAC G18) plutôt que la paroi en céramique, ce qui entraîne une durée de vie du relais plusieurs fois plus longue que celle des relais sans blindage. Lorsque l'alimentation est appliquée à la bobine de ces relais, un champ magnétique est transféré à travers un pôle qui traverse le centre de la bobine jusqu'à l'armature située à l'intérieur de la chambre de commutation scellée. L'armature déplace le contact commun vers les contacts normalement ouverts. Un ressort à l'intérieur de la chambre scellée ramène le contact mobile au contact normalement fermé lorsque la tension de la bobine est supprimée.

 
Conception de relais à double jet
Fig. 1, style d'armature interne GIGAVAC,
Conception de relais à double jet
   
Conception de relais à double jet
2 , relais GIGAVAC G18. Identique à la figure 1,
mais avec bouclier intégré pour la commutation de puissance

Style de diaphragme

Les figures 3 et 4 montrent les relais de type diaphragme GIGAVAC. Les contacts sont scellés dans une chambre au sommet du relais. La chambre est scellée par un joint brasé en haut et par un diaphragme en dessous. Les connexions externes haute tension font partie intégrante du joint brasé. L'induit du relais se trouve sous la chambre scellée et n'est pas représenté. Lorsque l'alimentation est appliquée à la bobine, l'armature se déplace et une tige isolante en céramique fixée au diaphragme déplace le contact commun vers le contact normalement ouvert (une petite tige) à l'intérieur de la chambre scellée. La figure 3 est une configuration à un seul jet, normalement ouverte. Le contact supérieur (A3) est ouvert et le contact mobile (A2) est en dessous. La figure 4 est un relais à double jet. Le contact normalement ouvert est en haut, le contact normalement fermé est au centre et le contact mobile est en bas. Pour ce relais, la chambre scellée s'étend du haut du relais jusqu'au diaphragme qui est le contact mobile. Les contacts normalement ouverts et normalement fermés se trouvent dans la même chambre scellée.

Conception de relais à jet unique
Fig. 3, style de diaphragme GIGAVAC,
Conception de relais à jet unique
 
Conception de relais à jet unique
4 , relais GIGAVAC G18. Identique à la figure 1,
mais avec bouclier intégré pour la commutation de puissance

Conception du boîtier G81

La figure 5 est le relais de style GIGAVAC G81. Pour ce relais, le relais GIGAVAC G41 (Fig. 3 ou 4) est emballé dans une coupelle qui offre plus d'options de montage et de bornes haute tension. Étant donné que les contacts du GIGAVAC G41 sont sous vide, les contacts peuvent supporter une tension plus élevée que la distance entre les bornes externes. En insérant le relais GIGAVAC G41 dans la coupelle GIGAVAC G81, les capacités haute tension sont grandement améliorées. GIGAVAC propose de nombreux relais pour cette même raison, comme le relais GIGAVAC G60 (style figure 1) pour réaliser le relais G61.

Conception de relais à jet unique
Fig. 5, boîtier GIGAVAC G81,
utilisant le style de diaphragme GIGAVAC, conception de relais à double jet.
 

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