2024-09-23
Зовнішні вакуумні вимикачі є високонадійними та потребують мінімального обслуговування. Їх також можна використовувати в різних середовищах, включаючи місця з високим рівнем пилу та інших забруднень. Зовнішні вакуумні вимикачі також компактні та легкі, що робить їх простими в установці та транспортуванні.
Вибираючи зовнішній вакуумний вимикач, ви повинні враховувати номінальну напругу, номінальний струм, криву спрацьовування, відключаючу здатність і робочий механізм. Слід також враховувати середовище, в якому буде використовуватися молоток, і рівень його захисту від забруднень. Також важливо переконатися, що рубильник відповідає відповідним стандартам і нормам.
Зовнішні вакуумні вимикачі зазвичай використовуються в системах розподілу низької напруги, трансформаторах, генераторах і двигунах. Вони також використовуються на відкритих підстанціях, включаючи розподільні розподільні станції, лінії електропередач та системи електрифікації залізниць.
Таким чином, зовнішній вакуумний вимикач є важливим компонентом багатьох електричних систем. Вибираючи вакуумний вимикач для зовнішнього використання, важливо враховувати такі фактори, як номінальна напруга, номінальний струм і відключаюча здатність, а також середовище, в якому використовуватиметься вимикач. DAYA Electric Group Easy Co., Ltd. спеціалізується на постачанні високоякісних зовнішніх вакуумних вимикачів для різноманітних застосувань. Для отримання додаткової інформації відвідайтеhttps://www.cndayaelectric.com. З будь-яких питань ви можете зв’язатися з нами за адресоюmina@dayaeasy.com.
1. Абхянкар Д. і Хапарде С. (2005). Оцінка ефективності вакуумних вимикачів для розподільних пристроїв середньої напруги. IEEE Transactions on Power Delivery, 20(2), 988-995.
2. Чен Г., Ян Л. та Тан Ю. (2018). Дослідження динамічних характеристик вакуумного вимикача на основі моделювання електромагнітних перехідних процесів. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 96, 251-260.
3. Хуан Х., Го З., Ян З. та Чжао Ю. (2018). Оцінка ресурсу та оптимальна заміна вакуумного вимикача з урахуванням ефекту повторного вмикання. IET Generation, Transmission & Distribution, 12(14), 3245-3252.
4. Сун, X., Чжан, Б., Ван, Ю., і Гао, Х. (2019). Новий високошвидкісний двострумовий метод відсікання для вакуумних вимикачів з накладеними імпульсами. IEEE Transactions on Power Delivery, 34(1), 1-8.
5. Інь, X., Чень, Дж., Ван, Г., і Лі, Ф. (2020). Багатоцільова модель оптимізації вартості життєвого циклу вакуумних вимикачів з урахуванням багатьох факторів. Дослідження систем електроенергії, 185, 106414.
6. Чжоу, Дж., Цзоу, Ю., Лі, Ю., Інь, З., Чень, Г., і Лю, К. (2020). Дослідження методу аналізу та виявлення несправностей вакуумного вимикача на основі великих даних. IEEE Access, 8, 91303-91313.
7. Косєркевич, М., Скайтт, К. (2018). Контроль стану вакуумних вимикачів методом УВЧ спектроскопії. IEEE Transactions on Power Delivery, 33(5), 2021-2030.
8. Фам Н. К. та Юн С. (2020). Порівняння характеристик комутації вакуумного автоматичного вимикача 24 кВ і елегазового вимикача за швидкої перенапруги. Прикладні науки, 10 (9), 3103.
9. Чжан К., Ван Л., Лі Т., Лі Т. (2016). Дослідження стратегії автоматичного повторного вмикання вакуумного вимикача для розподільної мережі з розподіленою генерацією. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 83, 271-277.
10. Се С., Ма Г. та Сю Л. (2019). Оцінка стану старіння вакуумного вимикача на основі методу нечіткої AHP та ентропійної ваги. Журнал управління навколишнім середовищем, 237, 314-323.