2024-09-23
Întreruptoarele de vid în aer liber sunt extrem de fiabile și necesită o întreținere minimă. De asemenea, pot fi utilizate într -o serie de medii, inclusiv locații cu niveluri ridicate de praf și alți contaminanți. Întreruptoarele de vid în aer liber sunt, de asemenea, compacte și ușoare, ceea ce le face ușor de instalat și de transport.
Atunci când selectați un întrerupător de vid în aer liber, ar trebui să luați în considerare tensiunea nominală, curentul nominal, curba de declanșare, capacitatea de rupere și mecanismul de funcționare. De asemenea, ar trebui să țineți cont de mediul în care va fi utilizat întrerupătorul și nivelul său de protecție împotriva contaminanților. De asemenea, este important să vă asigurați că întrerupătorul respectă standardele și reglementările relevante.
Întreruptoarele de vid în aer liber sunt utilizate în mod obișnuit în sistemele de distribuție de joasă tensiune, transformatoare, generatoare și motoare. De asemenea, sunt utilizate în aplicații de stații exterioare, inclusiv comutatoare de distribuție, linii de transmisie și sisteme de electrificare feroviară.
În rezumat, întrerupătorul de circuit de vid în aer liber este o componentă esențială în multe sisteme electrice. Atunci când selectați un întrerupător de vid în aer liber, este important să luați în considerare factori precum tensiunea nominală, curentul nominal și capacitatea de rupere, precum și mediul în care va fi utilizat întrerupătorul.
Daya Electric Group Easy Co., Ltd. Este specializată în furnizarea de întrerupătoare de vid în aer liber de înaltă calitate pentru o serie de aplicații. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitațihttps://www.cnddayaelectric.com. Pentru orice întrebări, ne puteți contacta lamina@dayaeasy.com.
1. Abhyankar, D., & Khaparde, S. (2005). Evaluarea performanței întrerupătoarelor de vid pentru comutator de tensiune medie. Tranzacții IEEE pentru livrarea puterii, 20 (2), 988-995.
2. Chen, G., Yang, L., & Tang, Y. (2018). Studiu asupra caracteristicilor dinamice ale întrerupătorului de circuit de vid pe baza simulării tranzitorii electromagnetice. Jurnalul Internațional de Electric Power & Energy Systems, 96, 251-260.
3. Huang, H., Guo, Z., Yang, Z., & Zhao, Y. (2018). Evaluarea vieții și înlocuirea optimă a întrerupătorului de vid, având în vedere efectul operațiunilor de reîncărcare. Generarea, transmisia și distribuția IET, 12 (14), 3245-3252.
4. Sun, X., Zhang, B., Wang, Y., & Gao, H. (2019). O nouă metodă de tocare dublă de mare viteză pentru întrerupătoare de vid cu impulsuri suprapuse. Tranzacții IEEE pentru livrarea puterii, 34 (1), 1-8.
5. Yin, X., Chen, J., Wang, G., & Li, F. (2020). Un model de optimizare multi-obiectiv pentru costul ciclului de viață al întrerupătorilor de vid, având în vedere mai mulți factori. Electric Power Systems Research, 185, 106414.
6. Zhou, J., Zou, Y., Li, Y., Yin, Z., Chen, G., & Liu, C. (2020). Cercetări privind analiza erorilor și metoda de detectare a întrerupătorului de vid pe baza datelor mari. IEEE Access, 8, 91303-91313.
7. Kosierkiewicz, M., & Skytte, K. (2018). Monitorizarea stării întrerupătoarelor de vid folosind spectroscopie UHF. Tranzacții IEEE pentru livrarea puterii, 33 (5), 2021-2030.
8. Pham, N. Q., & Yun, S. (2020). Compararea performanței de comutare a întrerupătorului de vid de 24 kV și întrerupătorului SF6 sub supratensiune tranzitorie rapidă. Științele aplicate, 10 (9), 3103.
9. Zhang, C., Wang, L., Li, T., Li, T. (2016). Cercetări privind strategia de recuperare automată a întrerupătorului de vid pentru rețeaua de distribuție cu generarea distribuită. Jurnalul internațional de energie electrică și sisteme de energie, 83, 271-277.
10. Xie, S., Ma, G., & Xu, L. (2019). Evaluarea stării de îmbătrânire a întrerupătorului de circuite de vid pe baza AHP -ului fuzzy și a metodei greutății entropiei. Journal of Environmental Management, 237, 314-323.