2024-09-23
Наружные вакуумные выключатели очень надежны и требуют минимального обслуживания. Их также можно использовать в различных средах, включая места с высоким уровнем пыли и других загрязнений. Вакуумные автоматические выключатели для наружного применения также компактны и легки, что упрощает их установку и транспортировку.
При выборе вакуумного автоматического выключателя наружного применения следует учитывать номинальное напряжение, номинальный ток, кривую срабатывания, отключающую способность и рабочий механизм. Также следует учитывать среду, в которой будет использоваться гидромолот, и уровень его защиты от загрязнений. Также важно убедиться, что выключатель соответствует соответствующим стандартам и нормам.
Наружные вакуумные выключатели обычно используются в низковольтных распределительных системах, трансформаторах, генераторах и двигателях. Они также используются в наружных подстанциях, включая распределительные устройства, линии электропередачи и системы электрификации железных дорог.
Таким образом, наружный вакуумный выключатель является важным компонентом во многих электрических системах. При выборе вакуумного автоматического выключателя наружного применения важно учитывать такие факторы, как номинальное напряжение, номинальный ток и отключающая способность, а также среду, в которой будет использоваться выключатель. ДАЯ Электрическая Группа Easy Co.,Ltd. специализируется на поставке высококачественных вакуумных выключателей для наружного применения для широкого спектра применений. Для получения дополнительной информации посетитеhttps://www.cndayaelectric.com. По любым вопросам вы можете связаться с нами по адресуmina@dayaeasy.com.
1. Абхьянкар Д. и Хапард С. (2005). Оценка эффективности вакуумных выключателей для распределительных устройств среднего напряжения. Транзакции IEEE по доставке электроэнергии, 20(2), 988-995.
2. Чен Г., Ян Л. и Тан Ю. (2018). Исследование динамических характеристик вакуумного выключателя на основе моделирования электромагнитных переходных процессов. Международный журнал электроэнергетики и энергетических систем, 96, 251–260.
3. Хуан Х., Го З., Ян З. и Чжао Ю. (2018). Оценка срока службы и оптимальная замена вакуумного выключателя с учетом влияния операций повторного включения. Генерация, передача и распределение IET, 12 (14), 3245-3252.
4. Сунь X., Чжан Б., Ван Ю. и Гао Х. (2019). Новый высокоскоростной метод прерывания двойного тока для вакуумных выключателей с наложенными импульсами. Транзакции IEEE по доставке электроэнергии, 34(1), 1-8.
5. Инь X., Чен Дж., Ван Г. и Ли Ф. (2020). Многоцелевая модель оптимизации стоимости жизненного цикла вакуумных выключателей с учетом множества факторов. Исследования электроэнергетических систем, 185, 106414.
6. Чжоу Дж., Цзоу Ю., Ли Ю., Инь З., Чен Г. и Лю К. (2020). Исследование метода анализа неисправностей и обнаружения вакуумных выключателей на основе больших данных. Доступ IEEE, 8, 91303-91313.
7. Косеркевич М. и Скайтт К. (2018). Мониторинг состояния вакуумных выключателей методом УВЧ-спектроскопии. Транзакции IEEE по доставке электроэнергии, 33 (5), 2021–2030 гг.
8. Фам, Н.К., и Юн, С. (2020). Сравнение коммутационных характеристик вакуумного выключателя 24 кВ и элегазового выключателя при быстром переходном перенапряжении. Прикладные науки, 10(9), 3103.
9. Чжан К., Ван Л., Ли Т., Ли Т. (2016). Исследование стратегии автоматического повторного включения вакуумного выключателя для распределительной сети с распределенной генерацией. Международный журнал электроэнергетики и энергетических систем, 83, 271–277.
10. Се С., Ма Г. и Сюй Л. (2019). Оценка состояния старения вакуумного выключателя на основе нечеткого метода AHP и энтропийно-весового метода. Журнал экологического менеджмента, 237, 314–323.