English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик 2024-09-23

Utomhusvakuumbrytare är mycket tillförlitliga och kräver minimalt underhåll. De kan också användas i en rad miljöer, inklusive platser med höga dammnivåer och andra föroreningar. Utomhusvakuumbrytare är också kompakta och lätta, vilket gör dem enkla att installera och transportera.
När du väljer en utomhusvakuumbrytare bör du överväga den nominella spänningen, nominell ström, snubbla kurva, bryta kapacitet och driftsmekanism. Du bör också ta hänsyn till miljön där brytaren kommer att användas och dess skyddsnivå mot föroreningar. Det är också viktigt att se till att brytaren uppfyller relevanta standarder och förordningar.
Utomhusvakuumbrytare används ofta i lågspänningsfördelningssystem, transformatorer, generatorer och motorer. De används också i utomhusstationsapplikationer, inklusive distributionsomkopplare, transmissionslinjer och järnvägselektrifieringssystem.
Sammanfattningsvis är utomhusvakuumbrytaren en viktig komponent i många elektriska system. När du väljer en utomhusvakuumbrytare är det viktigt att överväga faktorer som den nominella spänningen, nominell ström och brytkapacitet samt miljön där brytaren kommer att användas.
Daya Electric Group Easy Co., Ltd. Specialiserar sig på att tillhandahålla högkvalitativa vakuumbrytare utomhus för en rad applikationer. För mer information, besökhttps://www.cndayaelectric.com. För alla frågor kan du kontakta oss påmina@dayaeasy.com.
1. Abhyankar, D., & Khaparde, S. (2005). Prestandautvärdering av vakuumbrytare för medelspänningsomkopplare. IEEE Transactions on Power Delivery, 20 (2), 988-995.
2. Chen, G., Yang, L., & Tang, Y. (2018). Studie på dynamiska egenskaper hos vakuumkretsbrytare baserat på elektromagnetisk övergående simulering. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 96, 251-260.
3. Huang, H., Guo, Z., Yang, Z., & Zhao, Y. (2018). Livsbedömning och optimal utbyte av vakuumbrytare med tanke på effekten av att återlämna operationer. IET Generation, Transmission & Distribution, 12 (14), 3245-3252.
4. Sun, X., Zhang, B., Wang, Y., & Gao, H. (2019). En ny höghastighetsdubbelströmhackmetod för vakuumbrytare med överlagrade pulser. IEEE-transaktioner vid kraftleverans, 34 (1), 1-8.
5. Yin, X., Chen, J., Wang, G., & Li, F. (2020). En multi-objektiv optimeringsmodell för livscykelkostnaden för vakuumbrytare med tanke på 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 vakuumkretsbrytare baserad på big data. IEEE Access, 8, 91303-91313.
7. Kosierkiewicz, M., & Skytte, K. (2018). Tillståndsövervakning av vakuumbrytare med användning av UHF -spektroskopi. IEEE Transactions on Power Delivery, 33 (5), 2021-2030.
8. Pham, N. Q., & Yun, S. (2020). Växlingsprestandajämförelse av 24 kV vakuumbrytare och SF6 -brytare under snabb övergående överspänning. Applied Sciences, 10 (9), 3103.
9. Zhang, C., Wang, L., Li, T., Li, T. (2016). Forskning om automatisk återlosningsstrategi för vakuumkretsbrytare för distributionsnätverk med distribuerad produktion. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 83, 271-277.
10. Xie, S., Ma, G., & Xu, L. (2019). Åldringsstatusbedömningen av vakuumkretsbrytaren baserad på fuzzy AHP och entropiviktsmetod. Journal of Environmental Management, 237, 314-323.