2024-09-23
Udendørs vakuumafbrydere er meget pålidelige og kræver minimal vedligeholdelse. De kan også bruges i en række miljøer, herunder placeringer med høje niveauer af støv og andre forurenende stoffer. Udendørs vakuumafbrydere er også kompakte og lette, hvilket gør dem lette at installere og transportere.
Når du vælger en udendørs vakuumafbrydere, skal du overveje den nominelle spænding, nominel strøm, snuble kurve, brudkapacitet og driftsmekanisme. Du skal også tage hensyn til det miljø, hvor bryderen vil blive brugt, og dets beskyttelsesniveau mod forurenende stoffer. Det er også vigtigt at sikre, at afbryderen opfylder relevante standarder og forskrifter.
Udendørs vakuumafbrydere bruges ofte i lavspændingsfordelingssystemer, transformere, generatorer og motorer. De bruges også i udendørs substationsapplikationer, herunder distributionsafbrydere, transmissionslinjer og jernbanelektrificeringssystemer.
Sammenfattende er udendørs vakuumafbrydere en væsentlig komponent i mange elektriske systemer. Når man vælger en udendørs vakuumafbryder, er det vigtigt at overveje faktorer som den nominelle spænding, nominel strøm og brudkapacitet samt det miljø, hvor bryderen vil blive brugt.
Daya Electric Group Easy Co., Ltd. Specialiseret i levering af udendørs vakuumafbrydere af høj kvalitet til en række applikationer. Besøg for mere informationhttps://www.cndayaelectric.com. For eventuelle spørgsmål kan du kontakte os påmina@dayaeasy.com.
1. Abhyankar, D., & Khaparde, S. (2005). Performance -evaluering af vakuumafbrydere til mellemspændingsafbryder. IEEE-transaktioner om strømforsyning, 20 (2), 988-995.
2. Chen, G., Yang, L., & Tang, Y. (2018). Undersøgelse af dynamiske egenskaber ved vakuumafbrydere baseret på elektromagnetisk forbigående simulering. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 96, 251-260.
3. Huang, H., Guo, Z., Yang, Z., & Zhao, Y. (2018). Livsvurdering og optimal udskiftning af vakuumafbrydere i betragtning af effekten af genindgangsoperationer. IET Generation, Transmission & Distribution, 12 (14), 3245-3252.
4. Sun, X., Zhang, B., Wang, Y., & Gao, H. (2019). En ny højhastighedsstrømstrøm til hakningsmetode til vakuumafbrydere med overlagrede impulser. IEEE-transaktioner om strømforsyning, 34 (1), 1-8.
5. Yin, X., Chen, J., Wang, G., & Li, F. (2020). En multi-objektiv optimeringsmodel til livscyklusomkostningerne ved vakuumafbrydere i betragtning af flere faktorer. Electric Power Systems Research, 185, 106414.
6. Zhou, J., Zou, Y., Li, Y., Yin, Z., Chen, G., & Liu, C. (2020). Forskning i fejlanalyse og detektionsmetode for vakuumafbrydere baseret på big data. IEEE Access, 8, 91303-91313.
7. Kosierkiewicz, M., & Skytte, K. (2018). Tilstandsovervågning af vakuumafbrydere ved hjælp af UHF -spektroskopi. IEEE-transaktioner om strømforsyning, 33 (5), 2021-2030.
8. Pham, N. Q., & Yun, S. (2020). Skift af ydelsessammenligning af 24 kV vakuumafbrydere og SF6 -afbryder under hurtig forbigående overspænding. Applied Sciences, 10 (9), 3103.
9. Zhang, C., Wang, L., Li, T., Li, T. (2016). Forskning i automatisk genindgangsstrategi for vakuumafbrydere til distributionsnetværk med distribueret generation. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 83, 271-277.
10. Xie, S., Ma, G., & Xu, L. (2019). Den aldrende statusvurdering af vakuumafbrydere baseret på fuzzy AHP og entropi -vægtmetode. Journal of Environmental Management, 237, 314-323.