2024-09-23
Välistingimustes kasutatavad vaakumkaitselülitid on väga töökindlad ja vajavad minimaalset hooldust. Neid saab kasutada ka erinevates keskkondades, sealhulgas kohtades, kus on palju tolmu ja muid saasteaineid. Välistingimustes kasutatavad vaakumkaitselülitid on samuti kompaktsed ja kerged, mistõttu on neid lihtne paigaldada ja transportida.
Välisvaakumkaitselüliti valimisel peaksite arvestama nimipingega, nimivooluga, väljalülituskõveraga, katkestusvõimsusega ja töömehhanismiga. Samuti peaksite võtma arvesse keskkonda, milles kaitselülitit kasutatakse, ja selle kaitse taset saasteainete eest. Samuti on oluline tagada, et kaitselüliti vastaks asjakohastele standarditele ja eeskirjadele.
Välisvaakumkaitselüliteid kasutatakse tavaliselt madalpinge jaotussüsteemides, trafodes, generaatorites ja mootorites. Neid kasutatakse ka välisalajaamades, sealhulgas jaotusjaotlates, ülekandeliinides ja raudtee elektrifitseerimissüsteemides.
Kokkuvõtteks võib öelda, et välisvaakumkaitselüliti on paljude elektrisüsteemide oluline komponent. Välisvaakumkaitselüliti valimisel on oluline arvestada selliseid tegureid nagu nimipinge, nimivool ja katkestusvõime, samuti kaitselüliti kasutamise keskkond. DAYA Electric Group Easy Co., Ltd. on spetsialiseerunud kvaliteetsete välitingimustes kasutatavate vaakumkaitselülitite pakkumisele mitmesuguste rakenduste jaoks. Lisateabe saamiseks külastagehttps://www.cndayaelectric.com. Kõigi küsimuste korral võite meiega ühendust võtta aadressilmina@dayaeasy.com.
1. Abhyankar, D., & Khaparde, S. (2005). Keskpinge jaotusseadmete vaakumkaitselülitite jõudluse hindamine. IEEE Transactions on Power Delivery, 20(2), 988-995.
2. Chen, G., Yang, L. ja Tang, Y. (2018). Vaakumkaitselüliti dünaamiliste omaduste uuring elektromagnetilise siirde simulatsioonil. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 96, 251-260.
3. Huang, H., Guo, Z., Yang, Z. ja Zhao, Y. (2018). Eluea hindamine ja vaakumkaitselüliti optimaalne vahetus, arvestades taassulgemistoimingute mõju. IET Generation, Transmission & Distribution, 12(14), 3245-3252.
4. Sun, X., Zhang, B., Wang, Y. ja Gao, H. (2019). Uudne kiire kahe voolu eraldusmeetod vaakumkaitselülititele, millel on kattuvad impulsid. IEEE Transactions on Power Delivery, 34(1), 1-8.
5. Yin, X., Chen, J., Wang, G. ja Li, F. (2020). Mitme eesmärgiga optimeerimismudel vaakumkaitselülitite elutsükli kulude jaoks, võttes arvesse mitmeid tegureid. Electric Power Systems Research, 185, 106414.
6. Zhou, J., Zou, Y., Li, Y., Yin, Z., Chen, G. ja Liu, C. (2020). Vaakumkaitselüliti rikete analüüsi ja avastamise meetodi uurimine suurandmete põhjal. IEEE Access, 8, 91303-91313.
7. Kosierkiewicz, M., & Skytte, K. (2018). Vaakumkaitselülitite seisukorra jälgimine UHF-spektroskoopia abil. IEEE Transactions on Power Delivery, 33(5), 2021–2030.
8. Pham, N. Q. ja Yun, S. (2020). 24 kV vaakumkaitselüliti ja SF6 kaitselüliti lülitusvõimsuse võrdlus kiire siirdeülepinge korral. Rakendusteadused, 10(9), 3103.
9. Zhang, C., Wang, L., Li, T., Li, T. (2016). Hajatootmisega jaotusvõrgu vaakumkaitselüliti automaatse taassulgemise strateegia uurimine. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 83, 271-277.
10. Xie, S., Ma, G. ja Xu, L. (2019). Vaakumkaitselüliti vananemise oleku hindamine fuzzy AHP ja entroopia kaalu meetodil. Journal of Environmental Management, 237, 314-323.