2024-09-23
Ulkona käytettävät tyhjiökatkaisijat ovat erittäin luotettavia ja vaativat vain vähän huoltoa. Niitä voidaan käyttää myös erilaisissa ympäristöissä, mukaan lukien paikat, joissa on paljon pölyä ja muita epäpuhtauksia. Ulkona käytettävät tyhjiökatkaisijat ovat myös kompakteja ja kevyitä, joten ne on helppo asentaa ja kuljettaa.
Kun valitset ulkotyhjiökatkaisijaa, ota huomioon nimellisjännite, nimellisvirta, laukaisukäyrä, katkaisukapasiteetti ja toimintamekanismi. Sinun tulee myös ottaa huomioon ympäristö, jossa katkaisijaa käytetään, ja sen suojaustaso epäpuhtauksia vastaan. On myös tärkeää varmistaa, että katkaisija täyttää asiaankuuluvat standardit ja määräykset.
Ulkoilman tyhjiökatkaisijoita käytetään yleisesti pienjännitejakelujärjestelmissä, muuntajissa, generaattoreissa ja moottoreissa. Niitä käytetään myös ulkosähköasemissa, mukaan lukien jakelukeskukset, voimajohdot ja rautateiden sähköistysjärjestelmät.
Yhteenvetona voidaan todeta, että Outdoor Vacuum Circuit Breaker on olennainen osa monissa sähköjärjestelmissä. Ulkoilman tyhjiökatkaisijaa valittaessa on tärkeää ottaa huomioon sellaiset tekijät kuin nimellisjännite, nimellisvirta ja katkaisukyky sekä ympäristö, jossa katkaisijaa käytetään. DAYA Electric Group Easy Co., Ltd. on erikoistunut tarjoamaan korkealaatuisia ulkoilman tyhjiökatkaisijoita erilaisiin sovelluksiin. Lisätietoja on osoitteessahttps://www.cndayaelectric.com. Jos sinulla on kysyttävää, voit ottaa meihin yhteyttä osoitteessamina@dayaeasy.com.
1. Abhyankar, D., & Khaparde, S. (2005). Keskijännitekojeiston tyhjökatkaisijoiden suorituskyvyn arviointi. IEEE Transactions on Power Delivery, 20(2), 988-995.
2. Chen, G., Yang, L. ja Tang, Y. (2018). Tutkimus tyhjökatkaisijan dynaamisista ominaisuuksista perustuu sähkömagneettiseen transienttisimulaatioon. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 96, 251-260.
3. Huang, H., Guo, Z., Yang, Z., & Zhao, Y. (2018). Tyhjiökytkimen käyttöiän arviointi ja optimaalinen vaihto uudelleensulkemistoimintojen vaikutus huomioon ottaen. IET Generation, Transmission & Distribution, 12(14), 3245-3252.
4. Sun, X., Zhang, B., Wang, Y. ja Gao, H. (2019). Uusi nopea kaksoisvirrankatkaisumenetelmä tyhjiökatkaisimille, joissa on päällekkäisiä pulsseja. IEEE Transactions on Power Delivery, 34(1), 1-8.
5. Yin, X., Chen, J., Wang, G., & Li, F. (2020). Monitavoite optimointimalli tyhjiökatkaisijoiden elinkaarikustannuksille useat tekijät huomioiden. Electric Power Systems Research, 185, 106414.
6. Zhou, J., Zou, Y., Li, Y., Yin, Z., Chen, G., & Liu, C. (2020). Tutkimus alipainekatkaisijan vikaanalyysistä ja havaitsemismenetelmästä big datan pohjalta. IEEE Access, 8, 91303-91313.
7. Kosierkiewicz, M., & Skytte, K. (2018). Tyhjiökatkaisijoiden kunnonvalvonta UHF-spektroskopialla. IEEE Transactions on Power Delivery, 33(5), 2021-2030.
8. Pham, N. Q., & Yun, S. (2020). 24 kV tyhjökatkaisijan ja SF6-katkaisijan kytkentätehovertailu nopeassa transienttiylijännitteessä. Applied Sciences, 10(9), 3103.
9. Zhang, C., Wang, L., Li, T., Li, T. (2016). Hajautetun tuotannon jakeluverkon tyhjökatkaisijan automaattisen uudelleensulkeutumisstrategian tutkimus. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 83, 271-277.
10. Xie, S., Ma, G., & Xu, L. (2019). Tyhjiökatkaisijan ikääntymistilan arviointi sumean AHP:n ja entropiapainomenetelmän perusteella. Journal of Environmental Management, 237, 314-323.