2024-09-23
Външните вакуумни прекъсвачи са много надеждни и изискват минимална поддръжка. Те могат да се използват и в редица среди, включително места с високи нива на прах и други замърсители. Външните вакуумни прекъсвачи също са компактни и леки, което ги прави лесни за инсталиране и транспортиране.
Когато избирате външен вакуумен прекъсвач, трябва да имате предвид номиналното напрежение, номиналния ток, кривата на задействане, капацитета на прекъсване и работния механизъм. Трябва също така да вземете под внимание средата, в която ще се използва къртачът и нивото му на защита срещу замърсители. Също така е важно да се гарантира, че прекъсвачът отговаря на съответните стандарти и разпоредби.
Външните вакуумни прекъсвачи обикновено се използват в разпределителни системи за ниско напрежение, трансформатори, генератори и двигатели. Те се използват и в приложения на външни подстанции, включително разпределителни разпределителни уредби, преносни линии и системи за електрификация на железниците.
В обобщение, външният вакуумен прекъсвач е съществен компонент в много електрически системи. Когато избирате външен вакуумен прекъсвач, е важно да вземете предвид фактори като номинално напрежение, номинален ток и капацитет на прекъсване, както и средата, в която ще се използва прекъсвачът. DAYA Electric Group Easy Co., Ltd. е специализирана в предоставянето на висококачествени външни вакуумни прекъсвачи за редица приложения. За повече информация, моля посететеhttps://www.cndayaelectric.com. За всякакви въпроси можете да се свържете с нас наmina@dayaeasy.com.
1. Abhyankar, D., & Khaparde, S. (2005). Оценка на ефективността на вакуумни прекъсвачи за комутационни уредби за средно напрежение. IEEE Transactions on Power Delivery, 20(2), 988-995.
2. Chen, G., Yang, L., & Tang, Y. (2018). Проучване на динамичните характеристики на вакуумен прекъсвач на базата на електромагнитна преходна симулация. Международен журнал за електроенергия и енергийни системи, 96, 251-260.
3. Huang, H., Guo, Z., Yang, Z., & Zhao, Y. (2018). Оценка на живота и оптимална подмяна на вакуумен прекъсвач, като се има предвид ефектът от операциите на повторно включване. Генериране, предаване и разпределение на IET, 12 (14), 3245-3252.
4. Sun, X., Zhang, B., Wang, Y., & Gao, H. (2019). Нов високоскоростен двутоков метод за прекъсване на вакуумни прекъсвачи с насложени импулси. IEEE Transactions on Power Delivery, 34(1), 1-8.
5. Yin, X., Chen, J., Wang, G., & Li, F. (2020). Многоцелеви оптимизационен модел за разходите за жизнения цикъл на вакуумните прекъсвачи, като се вземат предвид множество фактори. Изследване на електрически енергийни системи, 185, 106414.
6. Zhou, J., Zou, Y., Li, Y., Yin, Z., Chen, G., & Liu, C. (2020). Изследване на анализ на повреда и метод за откриване на вакуумен прекъсвач на базата на големи данни. IEEE Access, 8, 91303-91313.
7. Kosierkiewicz, M., & Skytte, K. (2018). Мониторинг на състоянието на вакуумни прекъсвачи чрез UHF спектроскопия. IEEE Transactions on Power Delivery, 33(5), 2021-2030.
8. Pham, N. Q. & Yun, S. (2020). Сравнение на производителността на превключване на 24 kV вакуумен прекъсвач и SF6 прекъсвач при бързо преходно пренапрежение. Приложни науки, 10 (9), 3103.
9. Джан, К., Уанг, Л., Ли, Т., Ли, Т. (2016). Изследване на стратегия за автоматично повторно включване на вакуумен прекъсвач за разпределителна мрежа с разпределено генериране. Международен журнал за електроенергия и енергийни системи, 83, 271-277.
10. Xie, S., Ma, G. и Xu, L. (2019). Оценка на състоянието на стареене на вакуумен прекъсвач на базата на размит AHP и метод на ентропийно тегло. Вестник за управление на околната среда, 237, 314-323.