2024-09-23
Ulkoilmoilijat ovat erittäin luotettavia ja vaativat minimaalista huoltoa. Niitä voidaan käyttää myös monissa ympäristöissä, mukaan lukien sijainnit, joissa on korkea pöly ja muut epäpuhtaudet. Ulkoilma -tyhjiökatkaisijat ovat myös kompakteja ja kevyitä, mikä tekee niistä helppoa asentaa ja kuljettaa.
Kun valitset ulkona tyhjiökatkaisijaa, sinun tulee harkita nimellisjännitettä, nimellisvirtaa, laukaisukäyrää, katkaisukykyä ja toimintamekanismia. Sinun tulisi myös ottaa huomioon ympäristö, jossa katkaisijaa käytetään ja sen suojaustaso epäpuhtauksia vastaan. On myös tärkeää varmistaa, että katkaisija täyttää asiaankuuluvat standardit ja määräykset.
Ulkoilma-tyhjiökatkaisijoita käytetään yleisesti pienijännitteisissä jakelujärjestelmissä, muuntajissa, generaattoreissa ja moottoreissa. Niitä käytetään myös ulkoilma -asemien sovelluksissa, mukaan lukien jakelukytkimet, lähetyslinjat ja rautatien sähköistysjärjestelmät.
Yhteenvetona voidaan todeta, että tyhjiökatkaisin ulkoväyläkatkaisija on olennainen komponentti monissa sähköjärjestelmissä. Kun valitset ulkoilman tyhjiön katkaisijaa, on tärkeää ottaa huomioon tekijät, kuten nimellisjännite, nimellisvirta ja murtokyky, sekä ympäristö, jossa katkaisijaa käytetään.
Daya Electric Group Easy Co., Ltd. erikoistuu korkealaatuisten ulko tyhjiökatkaisijoiden tarjoamiseen moniin sovelluksiin. Lisätietoja on osoitteessahttps://www.cndayelectric.com. Kaikkien kyselyjen osalta voit ottaa meihin yhteyttä osoitteessaMina@dayaeasy.com.
1. Abhyankar, D., & Khaparde, S. (2005). Keskijännitekytkimen tyhjiön katkaisijoiden suorituskyvyn arviointi. IEEE-transaktiot virrankulutuksessa, 20 (2), 988-995.
2. Chen, G., Yang, L., & Tang, Y. (2018). Tutkimus tyhjiökatkaisijan dynaamisista ominaisuuksista sähkömagneettisen ohimenevän simulaation perusteella. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 96, 251-260.
3. Huang, H., Guo, Z., Yang, Z., ja Zhao, Y. (2018). Elämän arviointi ja tyhjiön katkaisijan optimaalinen korvaaminen ottaen huomioon uudelleen sulkemisen toiminnan vaikutus. IET: n luominen, siirto ja jakelu, 12 (14), 3245-3252.
4. Sun, X., Zhang, B., Wang, Y., & Gao, H. (2019). Uusi nopea kaksoisvirran pilkkomismenetelmä tyhjiökatkaisijoille, joissa on päällekkäiset pulssit. IEEE-tapahtumat virrankulutuksessa, 34 (1), 1-8.
5. Yin, X., Chen, J., Wang, G., & Li, F. (2020). Monitabjektiivinen optimointimalli tyhjiökatkaisijoiden elinkaarikustannuksille, jotka otetaan huomioon useita tekijöitä. Electric Power Systems Research, 185, 106414.
6. Zhou, J., Zou, Y., Li, Y., Yin, Z., Chen, G., & Liu, C. (2020). Suurten tietojen perusteella tyhjiön katkaisijan vika -analyysin ja havaitsemismenetelmän tutkimus. IEEE Access, 8, 91303-91313.
7. Kosierkiewicz, M., ja Skytte, K. (2018). Tyhjiökatkaisimien ehtojen valvonta UHF -spektroskopialla. IEEE-transaktiot virrankulutuksessa, 33 (5), 2021-2030.
8. Pham, N. Q., & Yun, S. (2020). 24 kV: n tyhjiökatkaisijan ja SF6 -katkaisijan kytkentä suorituskykyvertailu nopeasti ohimenevän ylijännitteen alla. Applied Sciences, 10 (9), 3103.
9. Zhang, C., Wang, L., Li, T., Li, T. (2016). Hajautetun sukupolven kanssa jakeluverkon automaattisen uudelleen sulkemistrategian tutkimus. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 83, 271-277.
10. Xie, S., Ma, G., ja Xu, L. (2019). Tyhjiön katkaisijan ikääntymisen tilan arviointi, joka perustuu sumeaan AHP: hen ja entropian painomenetelmään. Journal of Environmental Management, 237, 314-323.