2024-09-23
Utomhusvakuumbrytare är mycket pålitliga och kräver minimalt underhåll. De kan också användas i en rad olika miljöer, inklusive platser med höga halter av damm och andra föroreningar. Utomhusvakuumbrytare är också kompakta och lätta, vilket gör dem lätta att installera och transportera.
När du väljer en utomhusvakuumbrytare bör du överväga märkspänning, märkström, utlösningskurva, brytkapacitet och driftsmekanism. Du bör också ta hänsyn till miljön där brytaren kommer att användas och dess skyddsnivå mot föroreningar. Det är också viktigt att säkerställa att brytaren uppfyller relevanta standarder och föreskrifter.
Utomhusvakuumbrytare används ofta i lågspänningsdistributionssystem, transformatorer, generatorer och motorer. De används också i utomhustransformatorstationstillämpningar, inklusive distributionsställverk, transmissionsledningar och järnvägselektrifieringssystem.
Sammanfattningsvis är utomhusvakuumbrytaren en viktig komponent i många elektriska system. När du väljer en utomhusvakuumbrytare är det viktigt att ta hänsyn till faktorer som märkspänning, märkström och brytkapacitet, samt miljön där brytaren kommer att användas. DAYA Electric Group Easy Co.,Ltd. specialiserar sig på att tillhandahålla högkvalitativa utomhusvakuumbrytare för en rad applikationer. För mer information, besökhttps://www.cndayaelectric.com. För eventuella frågor kan du kontakta oss påmina@dayaeasy.com.
1. Abhyankar, D., & Khaparde, S. (2005). Prestandautvärdering av vakuumbrytare för mellanspänningsställverk. IEEE Transactions on Power Delivery, 20(2), 988-995.
2. Chen, G., Yang, L., & Tang, Y. (2018). Studie av dynamiska egenskaper hos vakuumbrytare baserad på elektromagnetisk transientsimulering. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 96, 251-260.
3. Huang, H., Guo, Z., Yang, Z., & Zhao, Y. (2018). Livslängdsbedömning och optimalt byte av vakuumbrytare med tanke på effekten av återstängningsoperationer. IET Generation, Transmission & Distribution, 12(14), 3245-3252.
4. Sun, X., Zhang, B., Wang, Y., & Gao, H. (2019). En ny höghastighetsmetod för dubbelströmsklippning för vakuumbrytare med överlagrade pulser. IEEE Transactions on Power Delivery, 34(1), 1-8.
5. Yin, X., Chen, J., Wang, G., & Li, F. (2020). En multi-objektiv optimeringsmodell för livscykelkostnaden för vakuumbrytare med hänsyn till flera faktorer. Electric Power Systems Research, 185, 106414.
6. Zhou, J., Zou, Y., Li, Y., Yin, Z., Chen, G., & Liu, C. (2020). Forskning om felanalys och detekteringsmetod för vakuumbrytare baserad på big data. IEEE Access, 8, 91303-91313.
7. Kosierkiewicz, M., & Skytte, K. (2018). Tillståndsövervakning av vakuumbrytare med UHF-spektroskopi. IEEE Transactions on Power Delivery, 33(5), 2021-2030.
8. Pham, N. Q., & Yun, S. (2020). Jämförelse av switchprestanda mellan 24 kV vakuumbrytare och SF6-brytare under snabb transient överspänning. Applied Sciences, 10(9), 3103.
9. Zhang, C., Wang, L., Li, T., Li, T. (2016). Forskning om automatisk återstängningsstrategi för vakuumbrytare för distributionsnät med distribuerad generation. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 83, 271-277.
10. Xie, S., Ma, G., & Xu, L. (2019). Åldringsstatusbedömningen av vakuumbrytare baserad på fuzzy AHP och entropiviktsmetod. Journal of Environmental Management, 237, 314-323.