2024-09-23
Udendørs vakuumafbrydere er yderst pålidelige og kræver minimal vedligeholdelse. De kan også bruges i en række miljøer, herunder steder med høje niveauer af støv og andre forurenende stoffer. Udendørs vakuumafbrydere er også kompakte og lette, hvilket gør dem nemme at installere og transportere.
Når du vælger en udendørs vakuumafbryder, bør du overveje nominel spænding, nominel strøm, udløsningskurve, brydekapacitet og driftsmekanisme. Du bør også tage højde for miljøet, hvori afbryderen skal bruges, og dets beskyttelsesniveau mod forurenende stoffer. Det er også vigtigt at sikre, at afbryderen opfylder relevante standarder og regler.
Udendørs vakuumafbrydere bruges almindeligvis i lavspændingsdistributionssystemer, transformere, generatorer og motorer. De bruges også i udendørs understationsapplikationer, herunder distributionscentraler, transmissionsledninger og jernbaneelektrificeringssystemer.
Sammenfattende er den udendørs vakuumafbryder en væsentlig komponent i mange elektriske systemer. Når du vælger en udendørs vakuumafbryder, er det vigtigt at overveje faktorer som den nominelle spænding, nominelle strøm og brydekapacitet, samt det miljø, hvori afbryderen skal bruges. DAYA Electric Group Easy Co.,Ltd. har specialiseret sig i at levere udendørs vakuumafbrydere af høj kvalitet til en række applikationer. For mere information, besøg venligsthttps://www.cndayaelectric.com. For eventuelle spørgsmål kan du kontakte os påmina@dayaeasy.com.
1. Abhyankar, D., & Khaparde, S. (2005). Ydeevneevaluering af vakuumafbrydere til mellemspændingsanlæg. IEEE Transactions on Power Delivery, 20(2), 988-995.
2. Chen, G., Yang, L., & Tang, Y. (2018). Undersøgelse af dynamiske karakteristika for vakuumafbryder baseret på elektromagnetisk transientsimulering. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 96, 251-260.
3. Huang, H., Guo, Z., Yang, Z., & Zhao, Y. (2018). Levetidsvurdering og optimal udskiftning af vakuumafbryder i betragtning af effekten af genlukningsoperationer. IET Generation, Transmission & Distribution, 12(14), 3245-3252.
4. Sun, X., Zhang, B., Wang, Y., & Gao, H. (2019). En ny højhastigheds-dobbeltstrømskaktningsmetode til vakuumafbrydere med overlejrede impulser. IEEE Transactions on Power Delivery, 34(1), 1-8.
5. Yin, X., Chen, J., Wang, G., & Li, F. (2020). En multi-objektiv optimeringsmodel for livscyklusomkostningerne for vakuumafbrydere under hensyntagen til 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 vakuumafbryder baseret på big data. IEEE Access, 8, 91303-91313.
7. Kosierkiewicz, M., & Skytte, K. (2018). Tilstandsovervågning af vakuumafbrydere ved hjælp af UHF-spektroskopi. IEEE Transactions on Power Delivery, 33(5), 2021-2030.
8. Pham, N. Q., & Yun, S. (2020). Switching-ydelsessammenligning af 24 kV vakuumafbryder og SF6-afbryder under hurtig transient overspænding. Applied Sciences, 10(9), 3103.
9. Zhang, C., Wang, L., Li, T., Li, T. (2016). Forskning i automatisk genlukningsstrategi for vakuumafbryder til distributionsnetværk med distribueret generation. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 83, 271-277.
10. Xie, S., Ma, G., & Xu, L. (2019). Ældningsstatusvurderingen af vakuumafbryder baseret på fuzzy AHP og entropivægtmetode. Journal of Environmental Management, 237, 314-323.