2024-09-23
Прекинувачите со правосмукалка на отворено се многу сигурни и бараат минимално одржување. Тие, исто така, може да се користат во голем број средини, вклучително и локации со високо ниво на прашина и други загадувачи. Прекинувачите со правосмукалка на отворено се исто така компактни и лесни, што ги прави лесни за инсталирање и транспорт.
Кога избирате прекинувач за надворешно правосмукалка, треба да ги земете предвид номиналниот напон, номиналната струја, кривата на исклучување, капацитетот на прекин и механизмот за работа. Треба да ја земете предвид и околината во која ќе се користи прекинувачот и неговото ниво на заштита од загадувачи. Исто така, важно е да се осигура дека прекинувачот ги исполнува релевантните стандарди и прописи.
Прекинувачите за вакуум на отворено најчесто се користат во нисконапонски дистрибутивни системи, трансформатори, генератори и мотори. Тие исто така се користат во апликации на надворешна трафостаница, вклучувајќи разводни постројки за дистрибуција, далноводи и системи за електрификација на железницата.
Накратко, прекинувачот со вакуум на отворено е суштинска компонента во многу електрични системи. При изборот на прекинувач за надворешно правосмукалка, важно е да се земат предвид факторите како што се номиналниот напон, номиналната струја и капацитетот на прекин, како и околината во која ќе се користи прекинувачот. DAYA Electric Group Easy Co., Ltd. специјализирана за обезбедување висококвалитетни прекинувачи на отворено правосмукалка за низа апликации. За повеќе информации, ве молиме посететеhttps://www.cndayaelectric.com. За какви било прашања, можете да не контактирате наmina@dayaeasy.com.
1. Abhyankar, D., & Khaparde, S. (2005). Евалуација на перформансите на вакуумските прекинувачи за среднонапонски разводни уреди. IEEE трансакции при испорака на енергија, 20(2), 988-995.
2. Чен, Г., Јанг, Л., и Танг, Ј. (2018). Студија за динамички карактеристики на вакуумски прекинувач врз основа на електромагнетна минлива симулација. Меѓународен весник за системи за електрична енергија и енергија, 96, 251-260.
3. Хуанг, Х., Гуо, З., Јанг, З., и Жао, Ј. (2018). Проценка на животниот век и оптимална замена на вакуумскиот прекинувач со оглед на ефектот од операциите на повторно затворање. IET Generation, Transmission & Distribution, 12(14), 3245-3252.
4. Sun, X., Zhang, B., Wang, Y., & Gao, H. (2019). Нов метод на сечкање со двојна струја со голема брзина за вакуумски прекинувачи со надредени импулси. IEEE трансакции при испорака на енергија, 34(1), 1-8.
5. Јин, Х., Чен, Џ., Ванг, Г., и Ли, Ф. (2020). Модел за оптимизација со повеќе цели за трошоците за животниот циклус на вакуумските прекинувачи со оглед на повеќе фактори. Истражување на електроенергетските системи, 185, 106414.
6. Zhou, J., Zou, Y., Li, Y., Yin, Z., Chen, G., & Liu, C. (2020). Истражување за анализа на дефекти и метод за откривање на вакуумски прекинувач врз основа на големи податоци. IEEE Access, 8, 91303-91313.
7. Kosierkiewicz, M., & Skytte, K. (2018). Следење на состојбата на вакуумските прекинувачи со помош на UHF спектроскопија. IEEE трансакции при испорака на енергија, 33(5), 2021-2030.
8. Фам, Н. К., и Јун, С. (2020). Споредба на перформансите на прекинувачите на 24 kV вакуумски прекинувач и SF6 прекинувач при брз преоден пренапон. Применети науки, 10 (9), 3103.
9. Џанг, Ц., Ванг, Л., Ли, Т., Ли, Т. (2016). Истражување на стратегија за автоматско повторно затворање на вакуумски прекинувач за дистрибутивна мрежа со дистрибуирано производство. Меѓународен весник за системи за електрична енергија и енергија, 83, 271-277.
10. Xie, S., Ma, G., & Xu, L. (2019). Проценка на статусот на стареење на вакуумски прекинувач врз основа на нејасни AHP и метод на тежина на ентропија. Весник за управување со животната средина, 237, 314-323.