2024-09-23
Venkovní vakuové jističe jsou vysoce spolehlivé a vyžadují minimální údržbu. Mohou být také použity v řadě prostředí, včetně míst s vysokou úrovní prachu a jiných nečistot. Venkovní vakuové jističe jsou také kompaktní a lehké, takže se snadno instalují a přepravují.
Při výběru venkovního vakuového jističe byste měli vzít v úvahu jmenovité napětí, jmenovitý proud, vypínací křivku, vypínací schopnost a provozní mechanismus. Měli byste také vzít v úvahu prostředí, ve kterém bude jistič používán, a úroveň jeho ochrany před nečistotami. Je také důležité zajistit, aby jistič splňoval příslušné normy a předpisy.
Venkovní vakuové jističe se běžně používají v nízkonapěťových distribučních systémech, transformátorech, generátorech a motorech. Používají se také ve venkovních rozvodnách, včetně distribučních rozvoden, přenosových vedení a železničních elektrifikačních systémů.
Stručně řečeno, venkovní vakuový jistič je nezbytnou součástí mnoha elektrických systémů. Při výběru venkovního vakuového jističe je důležité vzít v úvahu faktory, jako je jmenovité napětí, jmenovitý proud a vypínací schopnost, a také prostředí, ve kterém bude jistič používán. DAYA Electric Group Easy Co., Ltd. se specializuje na poskytování vysoce kvalitních venkovních vakuových jističů pro řadu aplikací. Další informace naleznete na adresehttps://www.cndayaelectric.com. V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat namina@dayaeasy.com.
1. Abhyankar, D., & Khaparde, S. (2005). Hodnocení výkonu vakuových vypínačů pro rozváděče vysokého napětí. IEEE Transactions on Power Delivery, 20(2), 988-995.
2. Chen, G., Yang, L., & Tang, Y. (2018). Studium dynamických charakteristik vakuového vypínače na základě simulace elektromagnetických přechodových jevů. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 96, 251-260.
3. Huang, H., Guo, Z., Yang, Z., & Zhao, Y. (2018). Posouzení životnosti a optimální výměna vakuového vypínače s ohledem na vliv operací opětovného zapnutí. IET Generation, Transmission & Distribution, 12(14), 3245-3252.
4. Sun, X., Zhang, B., Wang, Y., & Gao, H. (2019). Nová vysokorychlostní metoda dvouproudového sekání pro vakuové vypínače se superponovanými impulsy. IEEE Transactions on Power Delivery, 34(1), 1-8.
5. Yin, X., Chen, J., Wang, G., & Li, F. (2020). Multi-cílový optimalizační model pro náklady životního cyklu vakuových vypínačů 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 vakuového vypínače na základě velkých dat. IEEE Access, 8, 91303-91313.
7. Kosierkiewicz, M., & Skytte, K. (2018). Monitorování stavu vakuových vypínačů pomocí UHF spektroskopie. IEEE Transactions on Power Delivery, 33(5), 2021-2030.
8. Pham, N. Q., & Yun, S. (2020). Porovnání spínacího výkonu vakuového vypínače 24 kV a vypínače SF6 při rychlém přechodovém přepětí. Applied Sciences, 10(9), 3103.
9. Zhang, C., Wang, L., Li, T., Li, T. (2016). Výzkum strategie automatického opětovného zapnutí vakuového vypínače pro distribuční síť s distribuovanou výrobou. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 83, 271-277.
10. Xie, S., Ma, G., & Xu, L. (2019). Hodnocení stavu stárnutí vakuového vypínače na základě fuzzy AHP a metody entropických vah. Journal of Environmental Management, 237, 314-323.