2024-09-23
Välisvaakumkaitselülitid on väga usaldusväärsed ja vajavad minimaalset hooldust. Neid saab kasutada ka erinevates keskkondades, sealhulgas kõrge tolmutaseme ja muude saasteainetega asukohtades. Välisvaakumkaitselülitid on samuti kompaktsed ja kerged, muutes nende paigaldamise ja transportimise hõlpsaks.
Välisvaakumkaitselüliti valimisel peaksite arvestama nimivoolu, nimivoolu, komistamiskõvera, purunemisvõime ja töömehhanismiga. Samuti peaksite arvesse võtma keskkonda, kus kaitselüliti kasutatakse, ja selle kaitsetaset saasteainete eest. Samuti on oluline tagada, et kaitselüliti vastab asjakohastele standarditele ja määrustele.
Välisvaakumkaitselülitid kasutatakse tavaliselt madalapinge jaotussüsteemides, trafodes, generaatorites ja mootorites. Neid kasutatakse ka välistingimustes alajaamarakendustes, sealhulgas jaotuslülitide, ülekandeliinide ja raudtee elektrisüsteemides.
Kokkuvõtlikult võib öelda, et välistingimustes olevad kaitselüliti on paljudes elektrisüsteemides oluline komponent. Välisvaakumkaitselüliti valimisel on oluline arvestada selliste teguritega nagu nimivool, nimivool ja purunemisvõime, aga ka keskkond, milles kaitselüliti kasutatakse.
Daya Electric Group Easy Co., Ltd. Spetsialiseerub kvaliteetsete välistingimustes olevatele vaakumkaitselülititele mitmesuguste rakenduste jaoks. Lisateabe saamiseks külastage palunhttps://www.cndayaelectric.com. Mis tahes päringute korral võite meiega ühendust võtta aadressilMina@dayaeasy.com.
1. Abhyankar, D., ja Khaparde, S. (2005). Keskmise pingelülitiseadmete vaakumkaitselülitite jõudluse hindamine. IEEE tehingud energia kohaletoimetamisel, 20 (2), 988-995.
2. Chen, G., Yang, L., & Tang, Y. (2018). Uuring vaakumkaitselüliti dünaamiliste omaduste kohta, mis põhinevad elektromagnetilisel mööduval simulatsioonil. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 96, 251–260.
3. Huang, H., Guo, Z., Yang, Z., & Zhao, Y. (2018). Vaakumkaitselüliti eluhindamine ja optimaalne asendamine, arvestades lamamistoimingute mõju. IET genereerimine, ülekanne ja jaotus, 12 (14), 3245-3252.
4. Sun, X., Zhang, B., Wang, Y., & Gao, H. (2019). Uue kiire kahe voolu tükeldamismeetod vaakumkaitselülitite jaoks, millel on peal asetatud impulsid. IEEE tehingud energia kohaletoimetamisel, 34 (1), 1-8.
5. Yin, X., Chen, J., Wang, G., & Li, F. (2020). Mitme eesmärgi optimeerimismudel vaakumkaitselülitite elutsükli kulude jaoks, arvestades mitut tegurit. Electric Power Systems Research, 185, 106414.
6. Zhou, J., Zou, Y., Li, Y., Yin, Z., Chen, G., & Liu, C. (2020). Suurandmetel põhinevate vaakumkaitselüliti rikkeanalüüsi ja avastamismeetodi uuringud. IEEE Access, 8, 91303-91313.
7. Kosierkiewicz, M., ja Skytte, K. (2018). Vaakumkaitselülitite seisundi jälgimine UHF spektroskoopia abil. IEEE tehingud energia kohaletoimetamise kohta, 33 (5), 2021-2030.
8. Pham, N. Q., & Yun, S. (2020). 24 kV vaakumkaitselüliti ja SF6 kaitselüliti vahetamise jõudluse võrdlus kiire mööduva ülepinge all. Rakenduteadused, 10 (9), 3103.
9. Zhang, C., Wang, L., Li, T., Li, T. (2016). Uuringud hajutatud genereerimisega jaotusvõrgustikku vaakumkaitselüliti automaatse lahkamise strateegia kohta. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 83, 271-277.
10. Xie, S., MA, G., ja Xu, L. (2019). Vaakumkaitselüliti vananemise oleku hindamine, mis põhineb hägusel AHP ja entroopia kaalu meetodil. Journal of Environmental Management, 237, 314-323.