A continuación, se presenta una discusión de los diseños típicos de relés de alto voltaje utilizados por GIGAVAC para aplicaciones de conmutación de alto voltaje.
Los relés HV de GIGAVAC están sellados, lo que proporciona diseños de alto voltaje robustos, pequeños y eficientes para las aplicaciones más exigentes.
La Figura 1 es un diseño GIGAVAC típico utilizado en muchos relés GIGAVAC de alta corriente y alto voltaje. La armadura está dentro de la envoltura de cerámica sellada llena de vacío o gas, y la bobina está fuera de la cámara de conmutación sellada. Este es un relé unipolar de doble tiro. Dependiendo de la aplicación de conmutación, se utilizan varios materiales de contacto dentro de la cámara sellada. El tungsteno/molibdeno se usa para “hacer o romper” cargas en relés GIGAVAC G8, G15, G18, G50, G60 y G61. Los contactos de cobre tienen menos resistencia de contacto y se usan para aplicaciones de "solo transporte" de corriente más alta, como RF en relés GIGAVAC G2 y G52. La figura 2 muestra el mismo diseño pero con un protector interno incorporado que prolonga la vida útil del relé. Cuando se enciende una carga con un relé de vacío, incluso los contactos duros se vaporizan y el material se deposita y cubre las paredes internas de la envoltura de cerámica. Con el tiempo, estos depósitos reducen la tensión de aislamiento, lo que provoca el fin de la vida útil del relé. GIGAVAC ha resuelto la condición de desprendimiento de placa al agregar un escudo interno como se muestra. Los depósitos golpean el escudo (relé GIGAVAC G18) en lugar de la pared de cerámica, lo que da como resultado una vida útil del relé mucho más larga que la de los relés sin escudo. Cuando se aplica energía a la bobina de estos relés, se transfiere un campo magnético a través de un polo que pasa por el centro de la bobina hasta la armadura, que se encuentra dentro de la cámara de conmutación sellada. La armadura mueve el contacto común a los contactos normalmente abiertos. Un resorte dentro de la cámara sellada devuelve el contacto móvil al contacto normalmente cerrado cuando se elimina el voltaje de la bobina.
Las Figuras 3 y 4 muestran los relés estilo diafragma GIGAVAC. Los contactos están sellados en una cámara en la parte superior del relé. La cámara está sellada con una junta de soldadura fuerte en la parte superior y con un diafragma en la parte inferior. Las conexiones externas de alto voltaje son parte integral del sello de soldadura fuerte. La armadura del relé está debajo de la cámara sellada y no se muestra. Cuando se aplica energía a la bobina, la armadura se mueve y una varilla aislante de cerámica que está unida al diafragma mueve el contacto común al contacto normalmente abierto (una varilla pequeña) dentro de la cámara sellada. La figura 3 es una configuración normalmente abierta de tiro único. El contacto superior (A3) está abierto y el contacto móvil (A2) está debajo. La figura 4 es un relevo de doble tiro. El contacto normalmente abierto está en la parte superior, el contacto normalmente cerrado está en el centro y el contacto móvil está en la parte inferior. Para este relé, la cámara sellada se extiende desde la parte superior del relé hasta el diafragma que es el contacto móvil. Tanto los contactos normalmente abiertos como los normalmente cerrados están en la misma cámara sellada.
La figura 5 es el relé estilo GIGAVAC G81. Para este relé, el relé GIGAVAC G41 (Fig. 3 o 4) se empaqueta dentro de una copa que brinda más opciones de montaje y terminales de alto voltaje. Debido a que los contactos del GIGAVAC G41 están en el vacío, los contactos pueden soportar más alto voltaje que la distancia entre los terminales externos. Al colocar el relé GIGAVAC G41 dentro de la copa GIGAVAC G81, las capacidades de alto voltaje mejoran considerablemente. GIGAVAC empaqueta muchos relés por la misma razón, como el relé GIGAVAC G60 (estilo figura 1) para hacer el relé G61.
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