2024-09-23
Lauko vakuuminiai grandinės pertraukikliai yra labai patikimi ir reikalauja minimalios priežiūros. Jie taip pat gali būti naudojami įvairiose aplinkose, įskaitant vietas, kuriose yra daug dulkių ir kitų teršalų. Lauko vakuuminiai grandinės pertraukikliai taip pat yra kompaktiški ir lengvi, todėl juos lengva montuoti ir transportuoti.
Renkantis lauko vakuuminį grandinės pertraukiklį, turėtumėte atsižvelgti į vardinę įtampą, vardinę srovę, išjungimo kreivę, pertraukimo galią ir veikimo mechanizmą. Taip pat turėtumėte atsižvelgti į aplinką, kurioje bus naudojamas pertraukiklis, ir į jo apsaugos nuo teršalų lygį. Taip pat svarbu užtikrinti, kad pertraukiklis atitiktų atitinkamus standartus ir taisykles.
Lauko vakuuminiai grandinės pertraukikliai dažniausiai naudojami žemos įtampos paskirstymo sistemose, transformatoriuose, generatoriuose ir varikliuose. Jie taip pat naudojami lauko pastotėse, įskaitant skirstomąsias skirstyklas, perdavimo linijas ir geležinkelio elektrifikavimo sistemas.
Apibendrinant galima pasakyti, kad lauko vakuuminis grandinės pertraukiklis yra esminis daugelio elektros sistemų komponentas. Renkantis lauko vakuuminį grandinės pertraukiklį, svarbu atsižvelgti į tokius veiksnius kaip vardinė įtampa, vardinė srovė ir pertraukimo galia, taip pat aplinka, kurioje bus naudojamas pertraukiklis. DAYA Electric Group Easy Co., Ltd. specializuojasi tiekti aukštos kokybės lauko vakuuminius grandinės pertraukiklius įvairioms reikmėms. Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykitehttps://www.cndayaelectric.com. Kilus klausimams, galite susisiekti su mumis elmina@dayaeasy.com.
1. Abhyankar, D. ir Khaparde, S. (2005). Vidutinės įtampos skirstomųjų įrenginių vakuuminių jungiklių veikimo įvertinimas. IEEE Transactions on Power Delivery, 20(2), 988-995.
2. Chen, G., Yang, L. ir Tang, Y. (2018). Vakuuminio grandinės pertraukiklio dinaminių charakteristikų tyrimas remiantis elektromagnetinio pereinamojo laikotarpio modeliavimu. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 96, 251-260.
3. Huang, H., Guo, Z., Yang, Z. ir Zhao, Y. (2018). Vakuuminio grandinės pertraukiklio tarnavimo laiko įvertinimas ir optimalus pakeitimas, atsižvelgiant į pakartotinio uždarymo operacijų poveikį. IET Generation, Transmission & Distribution, 12(14), 3245-3252.
4. Sun, X., Zhang, B., Wang, Y. ir Gao, H. (2019). Naujas didelės spartos dvigubos srovės kapojimo metodas, skirtas vakuuminiams grandinės pertraukikliams su uždėtais impulsais. IEEE Transactions on Power Delivery, 34(1), 1-8.
5. Yin, X., Chen, J., Wang, G. ir Li, F. (2020). Kelių tikslų optimizavimo modelis, skirtas vakuuminių grandinės pertraukiklių gyvavimo ciklo sąnaudoms, atsižvelgiant į kelis veiksnius. Elektros energijos sistemų tyrimas, 185, 106414.
6. Zhou, J., Zou, Y., Li, Y., Yin, Z., Chen, G. ir Liu, C. (2020). Vakuuminio grandinės pertraukiklio gedimų analizės ir aptikimo metodo tyrimas remiantis dideliais duomenimis. IEEE Access, 8, 91303-91313.
7. Kosierkiewicz, M., & Skytte, K. (2018). Vakuuminių jungiklių būklės stebėjimas naudojant UHF spektroskopiją. IEEE Transactions on Power Delivery, 33(5), 2021–2030.
8. Pham, N. Q. ir Yun, S. (2020). 24 kV vakuuminio grandinės pertraukiklio ir SF6 grandinės pertraukiklio perjungimo efektyvumo palyginimas esant greitam pereinamajam viršįtampiui. Taikomieji mokslai, 10(9), 3103.
9. Zhang, C., Wang, L., Li, T., Li, T. (2016). Paskirstytosios generacijos paskirstymo tinklo vakuuminio jungtuvo automatinio atjungimo strategijos tyrimas. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 83, 271-277.
10. Xie, S., Ma, G. ir Xu, L. (2019). Vakuuminio grandinės pertraukiklio senėjimo būklės įvertinimas, pagrįstas neaiškiu AHP ir entropijos svorio metodu. Aplinkos vadybos žurnalas, 237, 314-323.