2024-09-23
Наружные выключатели вакуумных цепи очень надежны и требуют минимального технического обслуживания. Они также могут использоваться в ряде сред, в том числе места с высоким уровнем пыли и другими загрязнениями. Наружные выключатели вакуума также являются компактными и легкими, что облегчает их установку и транспортировку.
При выборе выключателя вакуумной цепи на открытом воздухе вам следует рассмотреть номинальное напряжение, номинальный ток, кривую отключения, разрыв и эксплуатационный механизм. Вам также следует принять во внимание среду, в которой будет использоваться выключатель, и уровень его защиты от загрязняющих веществ. Также важно обеспечить, чтобы выключатель соответствовал соответствующим стандартам и правилам.
Внешние выключатели вакуумных цепи обычно используются в системах низкого напряжения, трансформаторов, генераторов и двигателей. Они также используются в приложениях для подстанций на наружных подстанциях, включая распределительные выключатели, линии передачи и системы электрификации железной дороги.
Таким образом, наружный выключатель вакуума является важным компонентом во многих электрических системах. При выборе выключателя вакуумной цепи на открытом воздухе важно учитывать такие факторы, как номинальное напряжение, номинальный ток и пропускная способность, а также среду, в которой будет использоваться выключатель.
Daya Electric Group Easy Co., Ltd. Специализируется на предоставлении высококачественных выключателей вакуумных цепи на открытом воздухе для ряда приложений. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетитеhttps://www.cndayaelectric.comПолем Для любых запросов вы можете связаться с нами поmina@dayaeasy.com.
1. Abhyankar, D. & Khaparde, S. (2005). Оценка производительности вакуумных выключателей для распределительного устройства среднего напряжения. IEEE транзакции по доставке питания, 20 (2), 988-995.
2. Chen, G., Yang, L. & Tang, Y. (2018). Исследование динамических характеристик выключателя вакуумной цепи на основе электромагнитного переходного моделирования. Международный журнал электроэнергии и энергетических систем, 96, 251-260.
3. Huang, H., Guo, Z., Yang, Z. & Zhao, Y. (2018). Оценка срока службы и оптимальная замена выключателя вакуумных цепей с учетом влияния операций по отключению. Генерация IET, передача и распределение, 12 (14), 3245-3252.
4. Sun, X., Zhang, B., Wang, Y. & Gao, H. (2019). Новый высокоскоростный метод разрезания двойного тока для выключателей вакуумных цепей с наложенными импульсами. IEEE транзакции на доставку питания, 34 (1), 1-8.
5. Инь, X., Чен Дж., Ван, Г. и Ли, Ф. (2020). Многоцелевая модель оптимизации для затрат на жизненный цикл выключателей вакуумных цепи, рассматривающих несколько факторов. Исследование электроэнергии, 185, 106414.
6. Zhou, J., Zou, Y., Li, Y., Yin, Z., Chen, G. & Liu, C. (2020). Исследования по анализу неисправностей и методу обнаружения выключателя вакуумной схемы на основе больших данных. IEEE Access, 8, 91303-91313.
7. Kosierkiewicz, M. & Skytte, K. (2018). Мониторинг состояния выключателей вакуумных цепи с использованием спектроскопии UHF. IEEE транзакции на доставку питания, 33 (5), 2021-2030.
8. Pham, N. Q., & Yun, S. (2020). Сравнение производительности переключения 24 кВ выключателя вакуумной цепи и автоматического выключателя SF6 при быстром переходном перевозите. Прикладные науки, 10 (9), 3103.
9. Zhang, C., Wang, L., Li, T., Li, T. (2016). Исследования по стратегии автоматического отключения вакуумной схемы для распределительной сети с распределенной генерацией. Международный журнал электроэнергии и энергетических систем, 83, 271-277.
10. Xie, S., MA, G. & Xu, L. (2019). Оценка статуса старения выключателя вакуумной схемы на основе нечеткого AHP и метода веса энтропии. Журнал управления окружающей средой, 237, 314-323.