English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик 2024-09-23

Venkovní vakuové jističe jsou vysoce spolehlivé a vyžadují minimální údržbu. Mohou být také použity v řadě prostředí, včetně míst s vysokou hladinou prachu a jiných kontaminantů. Venkovní vakuové jističe jsou také kompaktní a lehké, což je usnadňuje instalaci a transport.
Při výběru jističe venkovních vakuových obvodů byste měli zvážit jmenovité napětí, jmenovitý proud, zakopnou křivku, rozbitou kapacitu a provozní mechanismus. Měli byste také vzít v úvahu prostředí, ve kterém bude jistič použit, a jeho úroveň ochrany před kontaminanty. Je také důležité zajistit, aby jistič splňoval relevantní standardy a předpisy.
Venkovní vakuové jističe se běžně používají v distribučních systémech, transformátorech, generátorech a motorech s nízkým napětím. Používají se také v aplikacích venkovních rozvodů, včetně distribučních rozpínacích, přenosových vedení a systémů elektrifikace železnic.
Stručně řečeno, venkovní vakuový jistič je nezbytnou součástí mnoha elektrických systémů. Při výběru jističe venkovních vakuových obvodů je důležité zvážit faktory, jako je jmenovité napětí, jmenovitý proud a rozbita, jakož i prostředí, ve kterém bude jistič použit.
Daya Electric Group Easy Co., Ltd. Specializuje se na poskytování vysoce kvalitních venkovních vakuových jističů pro řadu aplikací. Pro více informací navštivtehttps://www.cndayaelectric.com. Pro všechny dotazy nás můžete kontaktovatmina@dayaeasy.com.
1. Abhyankar, D., & Khaparde, S. (2005). Vyhodnocení výkonu vypínačů vakuových obvodů pro středně napěťové rozváděče. Transakce IEEE při dodávce energie, 20 (2), 988-995.
2. Chen, G., Yang, L., & Tang, Y. (2018). Studie o dynamických charakteristikách jističe vakuových obvodů na základě elektromagnetické přechodné simulace. International Journal of Electric Power & Energy Systems, 96, 251-260.
3. Huang, H., Guo, Z., Yang, Z. a Zhao, Y. (2018). Posouzení života a optimální nahrazení jističe vakuových obvodů s ohledem na účinek operací reklazujícího. Generování IET, přenos a distribuce, 12 (14), 3245-3252.
4. Sun, X., Zhang, B., Wang, Y., & Gao, H. (2019). Nová vysokorychlostní metoda sekání s duálním proudem pro vypínače vakuových obvodů s překrývajícími se impulsy. Transakce IEEE při dodávce energie, 34 (1), 1-8.
5. Yin, X., Chen, J., Wang, G., & Li, F. (2020). Multi-objektivní optimalizační model pro náklady na životní cyklus na jističe vakuových obvodů s ohledem na více faktorů. Electric Power Systems Research, 185, 106414.
6. Zhou, J., Zou, Y., Li, Y., Yin, Z., Chen, G., & Liu, C. (2020). Výzkum analýzy poruch a metody detekce detekce vakuového jističe na základě velkých dat. IEEE Access, 8, 91303-91313.
7. Kosierkiewicz, M., & Skytte, K. (2018). Monitorování podmínek vakuových jističů pomocí UHF spektroskopie. Transakce IEEE při dodávce energie, 33 (5), 2021-2030.
8. Pham, N. Q., & Yun, S. (2020). Srovnání výkonu přepínání 24 kV vakuového obvodu a jističe obvodu SF6 pod rychlým překročením překročení. Applied Sciences, 10 (9), 3103.
9. Zhang, C., Wang, L., Li, T., Li, T. (2016). Výzkum automatické strategie reclosingové strategie vakuového jističe pro distribuční síť s distribuovanou generování. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 83, 271-277.
10. Xie, S., Ma, G., & Xu, L. (2019). Posouzení stavu stárnutí vysavače vakuového obvodu na základě metody Fuzzy AHP a hmotnosti entropie. Journal of Environmental Management, 237, 314-323.