2024-09-23
Vacuümstroomonderbrekers voor buiten zijn zeer betrouwbaar en vereisen minimaal onderhoud. Ze kunnen ook in allerlei omgevingen worden gebruikt, waaronder locaties met veel stof en andere verontreinigingen. Vacuümstroomonderbrekers voor buiten zijn bovendien compact en licht van gewicht, waardoor ze gemakkelijk te installeren en te vervoeren zijn.
Wanneer u een vacuümstroomonderbreker voor buiten selecteert, moet u rekening houden met de nominale spanning, de nominale stroom, de uitschakelcurve, het uitschakelvermogen en het bedieningsmechanisme. U moet ook rekening houden met de omgeving waarin de sloophamer zal worden gebruikt en het beschermingsniveau tegen verontreinigingen. Het is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat de onderbreker voldoet aan de relevante normen en voorschriften.
Vacuümstroomonderbrekers voor buiten worden vaak gebruikt in laagspanningsdistributiesystemen, transformatoren, generatoren en motoren. Ze worden ook gebruikt in buitenstationtoepassingen, waaronder distributieschakelstations, transmissielijnen en spoorwegelektrificatiesystemen.
Samenvattend is de buitenvacuümstroomonderbreker een essentieel onderdeel in veel elektrische systemen. Bij het selecteren van een vacuümstroomonderbreker voor buitengebruik is het belangrijk om rekening te houden met factoren zoals de nominale spanning, de nominale stroom en het uitschakelvermogen, evenals met de omgeving waarin de onderbreker zal worden gebruikt. DAYA Electric Group Easy Co., Ltd. is gespecialiseerd in het leveren van hoogwaardige vacuümstroomonderbrekers voor buiten voor een scala aan toepassingen. Voor meer informatie kunt u terecht ophttps://www.cdayaelectric.com. Voor eventuele vragen kunt u contact met ons opnemen viamina@dayaeasy.com.
1. Abhyankar, D., en Khaparde, S. (2005). Prestatie-evaluatie van vacuümstroomonderbrekers voor middenspanningsschakelaars. IEEE-transacties over stroomvoorziening, 20(2), 988-995.
2. Chen, G., Yang, L., en Tang, Y. (2018). Studie naar de dynamische eigenschappen van vacuümstroomonderbrekers op basis van elektromagnetische transiëntsimulatie. Internationaal tijdschrift voor elektrische energie- en energiesystemen, 96, 251-260.
3. Huang, H., Guo, Z., Yang, Z., en Zhao, Y. (2018). Levensduurbeoordeling en optimale vervanging van vacuümstroomonderbrekers, rekening houdend met het effect van hersluitoperaties. IET Generatie, Transmissie & Distributie, 12(14), 3245-3252.
4. Zon, X., Zhang, B., Wang, Y., & Gao, H. (2019). Een nieuwe, snelle dubbele stroomafkapmethode voor vacuümstroomonderbrekers met over elkaar heen geplaatste pulsen. IEEE-transacties bij stroomvoorziening, 34(1), 1-8.
5. Yin, X., Chen, J., Wang, G., en Li, F. (2020). Een multi-objectief optimalisatiemodel voor de levenscycluskosten van vacuümstroomonderbrekers, waarbij meerdere factoren in aanmerking worden genomen. Onderzoek naar elektrische energiesystemen, 185, 106414.
6. Zhou, J., Zou, Y., Li, Y., Yin, Z., Chen, G., & Liu, C. (2020). Onderzoek naar foutanalyse en detectiemethode van vacuümvermogenschakelaars op basis van big data. IEEE-toegang, 8, 91303-91313.
7. Kosierkiewicz, M., en Skytte, K. (2018). Conditiebewaking van vacuümstroomonderbrekers met behulp van UHF-spectroscopie. IEEE-transacties over stroomvoorziening, 33(5), 2021-2030.
8. Pham, NQ, & Yun, S. (2020). Vergelijking van schakelprestaties van 24 kV-vacuümstroomonderbreker en SF6-stroomonderbreker onder snelle transiënte overspanning. Toegepaste Wetenschappen, 10(9), 3103.
9. Zhang, C., Wang, L., Li, T., Li, T. (2016). Onderzoek naar de automatische hersluitstrategie van vacuümstroomonderbrekers voor distributienetwerken met gedistribueerde opwekking. Internationaal tijdschrift voor elektrische energie- en energiesystemen, 83, 271-277.
10. Xie, S., Ma, G., en Xu, L. (2019). Beoordeling van de verouderingsstatus van vacuümstroomonderbrekers op basis van fuzzy AHP en entropiegewichtmethode. Tijdschrift voor Milieubeheer, 237, 314-323.