2024-09-23
Lauko vakuuminės grandinės pertraukikliai yra labai patikimi ir reikalauja minimalios priežiūros. Jie taip pat gali būti naudojami įvairiose aplinkose, įskaitant vietas, kuriose yra didelis dulkių ir kitų teršalų kiekis. Lauko vakuuminės grandinės pertraukikliai taip pat yra kompaktiški ir lengvi, todėl juos lengva montuoti ir gabenti.
Rinkdamiesi lauko vakuuminės grandinės pertraukiklį, turėtumėte atsižvelgti į vardinę įtampą, įvertintą srovę, suklupimo kreivę, lūžio talpą ir eksploatavimo mechanizmą. Taip pat turėtumėte atsižvelgti į aplinką, kurioje bus naudojamas pertraukiklis ir jo apsaugos nuo teršalų lygis. Taip pat svarbu užtikrinti, kad pertraukiklis atitiktų atitinkamus standartus ir reglamentus.
Lauko vakuuminės grandinės pertraukikliai dažniausiai naudojami žemos įtampos paskirstymo sistemose, transformatoriuose, generatoriuose ir varikliuose. Jie taip pat naudojami lauko pastotės programose, įskaitant paskirstymo jungiklius, perdavimo linijas ir geležinkelio elektrifikavimo sistemas.
Apibendrinant galima pasakyti, kad lauko vakuuminės grandinės pertraukiklis yra esminis daugelio elektrinių sistemų komponentas. Renkantis lauko vakuuminės grandinės pertraukiklį, svarbu atsižvelgti į tokius veiksnius kaip vardine įtampa, vardine srovė ir lūžio talpa, taip pat aplinka, kurioje bus naudojamas pertraukiklis.
„Daya Electric Group Easy Co., Ltd“. Specializuojasi teikiant aukštos kokybės lauko vakuuminių grandinių pertraukiklius įvairioms programoms. Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykitehttps://www.cndayaLectric.com. Dėl bet kokių užklausų galite susisiekti su mumisMina@dayaeasy.com.
1. Abhyankar, D., ir Khaparde, S. (2005). Vidutinės įtampos skirstomųjų įrenginių vakuuminių grandinių pertraukiklių veikimo įvertinimas. IEEE operacijos dėl energijos tiekimo, 20 (2), 988–995.
2. Chen, G., Yang, L., & Tang, Y. (2018). Dinaminių vakuuminės grandinės pertraukiklio dinaminių charakteristikų tyrimas, pagrįstas elektromagnetiniu trumpalaikiu modeliavimu. Tarptautinis elektros energijos ir energijos sistemų žurnalas, 96, 251–260.
3. Huang, H., Guo, Z., Yang, Z., & Zhao, Y. (2018). Gyvenimo vertinimas ir optimalus vakuuminio grandinės pertraukiklio pakeitimas, atsižvelgiant į perkėlimo operacijų poveikį. IET generavimas, transmisija ir paskirstymas, 12 (14), 3245-3252.
4. Sun, X., Zhang, B., Wang, Y., & Gao, H. (2019). Naujas greitas dvigubo srovės pjaustymo būdas vakuuminės grandinės pertraukikliams su uždedamais impulsais. IEEE operacijos dėl energijos tiekimo, 34 (1), 1-8.
5. Yin, X., Chen, J., Wang, G., ir Li, F. (2020). Daugiafunkcinis optimizavimo modelis, skirtas vakuuminių grandinių pertraukikliams gyvavimo ciklo sąnaudoms, atsižvelgiant į kelis veiksnius. Elektros energijos sistemų tyrimai, 185, 106414.
6. Zhou, J., Zou, Y., Li, Y., Yin, Z., Chen, G., & Liu, C. (2020). Gedimų analizės ir vakuuminio grandinės pertraukiklio aptikimo metodo tyrimai, pagrįsti dideliais duomenimis. IEEE prieiga, 8, 91303-91313.
7. Kosierkiewicz, M., & Skytte, K. (2018). Sąlygų vakuuminių grandinių pertraukiklių stebėjimas naudojant UHF spektroskopiją. IEEE operacijos dėl energijos tiekimo, 33 (5), 2021–2030.
8. Pham, N. Q., ir Yun, S. (2020). 24 kV vakuuminio grandinės pertraukiklio ir SF6 grandinės pertraukiklio perjungimo palyginimas su greitu trumpalaikiu viršįtampiu. Taikomieji mokslai, 10 (9), 3103.
9. Zhang, C., Wang, L., Li, T., Li, T. (2016). Automatinio vakuuminio grandinės pertraukiklio, skirto paskirstymo tinklui su paskirstyta generacija, tyrimai. Tarptautinis elektros energijos ir energijos sistemų žurnalas, 83, 271–277.
10. Xie, S., Ma, G., & Xu, L. (2019). Senėjimo būklės įvertinimas vakuuminio grandinės pertraukiklio, remiantis neaiškiu AHP ir entropijos svorio metodu, įvertinimas. Aplinkos valdymo žurnalas, 237, 314-323.