2024-09-23
Zunanji vakuumski odklopniki so zelo zanesljivi in zahtevajo minimalno vzdrževanje. Uporabljajo se lahko tudi v različnih okoljih, vključno z lokacijami z visoko stopnjo prahu in drugimi onesnaževalci. Zunanji vakuumski odklopniki so tudi kompaktni in lahki, kar omogoča enostavno namestitev in prevoz.
Pri izbiri zunanjega odklopnika vakuumskega vezja upoštevajte nazivno napetost, nazivno tok, krivuljo spopadanja, prelomno zmogljivost in delovni mehanizem. Upoštevati bi morali tudi okolje, v katerem bo uporabljen odklopnik, in njeno stopnjo zaščite pred onesnaževalci. Pomembno je tudi zagotoviti, da Breaker izpolnjuje ustrezne standarde in predpise.
Zunanji vakuumski odklopniki se običajno uporabljajo v sistemih z nizko napetostjo, transformatorji, generatorji in motorji. Uporabljajo se tudi v aplikacijah na prostem, vključno z distribucijskimi stikali, daljnovodi in železniškimi sistemi za elektrifikacijo.
Če povzamemo, je zunanji vakuumski odklopnik bistvena sestavina v mnogih električnih sistemih. Pri izbiri zunanjega vakuumskega odklopnika je pomembno upoštevati dejavnike, kot so nazivna napetost, nazivni tok in zmogljivost lomljenja, pa tudi okolje, v katerem se bo uporabil odklopnik.
Daya Electric Group Easy Co., Ltd. Specializirano je za zagotavljanje kakovostnih zunanjih vakuumskih odklopnikov za vrsto aplikacij. Za več informacij obiščitehttps://www.cndayeelectic.com. Za vsa vprašanja nas lahko kontaktirate namina@dayaeaeasy.com.
1. Abhyankar, D., & Khaparde, S. (2005). Vrednotenje zmogljivosti vakuumskih odklopnikov za srednje napetostno stikalo. Transakcije IEEE o dostavi moči, 20 (2), 988-995.
2. Chen, G., Yang, L., & Tang, Y. (2018). Študija o dinamičnih značilnostih odklopnika vakuumskega vezja, ki temelji na elektromagnetni prehodni simulaciji. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 96, 251-260.
3. Huang, H., Guo, Z., Yang, Z., & Zhao, Y. (2018). Ocenjevanje življenja in optimalna zamenjava odklopnika vakuumskega vezja glede na učinek rezalskih operacij. Generacija, prenos in distribucija IET, 12 (14), 3245-3252.
4. Sun, X., Zhang, B., Wang, Y., & Gao, H. (2019). Nova metoda sekanja z dvojnim tokom za hitre hitrosti za odklopnike vakuumskih vezja s prekrivanimi impulzi. IEEE transakcije o dostavi moči, 34 (1), 1-8.
5. Yin, X., Chen, J., Wang, G., & Li, F. (2020). Več objektivni model optimizacije za stroške življenjskega cikla vakuumskih odklopnikov, ki upoštevajo več dejavnikov. Raziskave električnih napajalnih sistemov, 185, 106414.
6. Zhou, J., Zou, Y., Li, Y., Yin, Z., Chen, G., & Liu, C. (2020). Raziskave analize napak in metode odkrivanja vakuumskega vezja, ki temeljijo na velikih podatkih. IEEE Access, 8, 91303-91313.
7. Kosierkiewicz, M., & Skytte, K. (2018). Pogojno spremljanje vakuumskih odklopnikov z uporabo UHF spektroskopije. Transakcije IEEE o dostavi električne energije, 33 (5), 2021-2030.
8. Pham, N. Q., & Yun, S. (2020). Preklopna primerjava zmogljivosti 24 kV vakuumskega odklopnika in odklopnika SF6 pod hitro prehodno prenapetostjo. Uporabne znanosti, 10 (9), 3103.
9. Zhang, C., Wang, L., Li, T., Li, T. (2016). Raziskave o samodejnem strategiji ponovne menjave vakuumskega vezja za distribucijsko omrežje z porazdeljeno generacijo. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 83, 271-277.
10. Xie, S., Ma, G., & Xu, L. (2019). Ocena stanja stanja vakuumskega vezja, ki temelji na mehki metodi AHP in entropije. Journal of Environmental Management, 237, 314–323.