特定の状況下では、真空遮断器は、交流回路の自然なゼロ (および電流の反転) の前に、回路の電流を強制的にゼロにすることができます。交流電圧波形に対して遮断器の動作タイミングが悪い場合(アークが消えても接点が動いていて、遮断器内で電離が消散していない場合)、電圧がギャップの耐電圧を超える可能性があります。これにより、アークが再点火され、急激な過渡電流が発生する可能性があります。電流を非常に低い値またはゼロ値にするのに十分な金属蒸気を放出する接点材料を選択することで、チョッピングが発生する電流レベルを下げることができます。 、しかし、これは絶縁耐力に悪影響を及ぼすため、めったに行われません。
今日では、電流チョッピングが非常に低いため、真空遮断器は周囲の機器からの絶縁を低下させる可能性のある過電圧を誘発しません。
真空スイッチチューブとも呼ばれる真空消弧室は、電源スイッチのコアコンポーネントです。その主な機能は、事故や事故を回避するために、チューブ内の優れた真空絶縁を通じて電源を遮断した後、回路がアークをすばやく消して電流を抑えることです。
接点は閉じたときに回路電流を流し、開いたときにアークの端子を形成します。それらは、真空遮断器の用途と長い接点寿命、定格電圧の迅速な回復、および電流チョッピングによる過電圧の制御のための設計に応じて、さまざまな材料で作られています。
真空遮断器には、接点の周囲と遮断器の端にシールドがあり、アーク中に気化した接点材料が真空エンベロープの内側に凝縮するのを防ぎます。これにより、エンベロープの絶縁強度が低下し、最終的に遮断器が開いたときにアークが発生します。シールドは、遮断器内の電界分布の形状を制御するのにも役立ち、より高い開回路電圧定格に貢献します。アークで生成されたエネルギーの一部を吸収するのに役立ち、デバイスの遮断定格を高めます。