2024-09-23
Vonkajšie vákuové ističe sú vysoko spoľahlivé a vyžadujú minimálnu údržbu. Môžu byť tiež použité v rôznych prostrediach vrátane miest s vysokou úrovňou prachu a iných nečistôt. Vonkajšie vákuové ističe sú tiež kompaktné a ľahké, vďaka čomu sa ľahko inštalujú a prepravujú.
Pri výbere vonkajšieho vákuového ističa by ste mali zvážiť menovité napätie, menovitý prúd, vypínaciu krivku, vypínaciu schopnosť a prevádzkový mechanizmus. Mali by ste tiež vziať do úvahy prostredie, v ktorom sa bude istič používať, a úroveň jeho ochrany pred kontaminantmi. Je tiež dôležité zabezpečiť, aby istič spĺňal príslušné normy a predpisy.
Vonkajšie vákuové ističe sa bežne používajú v nízkonapäťových distribučných systémoch, transformátoroch, generátoroch a motoroch. Používajú sa aj v aplikáciách vonkajších rozvodní vrátane rozvodných rozvodní, prenosových vedení a elektrifikačných systémov železníc.
Stručne povedané, vonkajší vákuový istič je základnou súčasťou mnohých elektrických systémov. Pri výbere vonkajšieho vákuového ističa je dôležité zvážiť faktory, ako je menovité napätie, menovitý prúd a vypínacia schopnosť, ako aj prostredie, v ktorom sa istič bude používať. DAYA Electric Group Easy Co., Ltd. sa špecializuje na poskytovanie vysoko kvalitných vonkajších vákuových ističov pre celý rad aplikácií. Ďalšie informácie nájdete na stránkehttps://www.cndayaelectric.com. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať namina@dayaeasy.com.
1. Abhyankar, D., & Khaparde, S. (2005). Hodnotenie výkonu vákuových ističov pre rozvádzače vysokého napätia. IEEE Transactions on Power Delivery, 20(2), 988-995.
2. Chen, G., Yang, L., & Tang, Y. (2018). Štúdia dynamických charakteristík vákuového ističa založená na simulácii elektromagnetických prechodových javov. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 96, 251-260.
3. Huang, H., Guo, Z., Yang, Z., & Zhao, Y. (2018). Posúdenie životnosti a optimálna výmena vákuového ističa s ohľadom na vplyv operácií opätovného zapínania. IET Generation, Transmission & Distribution, 12(14), 3245-3252.
4. Sun, X., Zhang, B., Wang, Y., & Gao, H. (2019). Nová vysokorýchlostná metóda dvojprúdového sekania pre vákuové ističe so superponovanými impulzmi. IEEE Transactions on Power Delivery, 34(1), 1-8.
5. Yin, X., Chen, J., Wang, G., & Li, F. (2020). Viacúčelový optimalizačný model pre náklady životného cyklu vákuových ističov zohľadňujúci viacero faktorov. Electric Power Systems Research, 185, 106414.
6. Zhou, J., Zou, Y., Li, Y., Yin, Z., Chen, G., & Liu, C. (2020). Výskum analýzy porúch a metódy detekcie vákuového ističa na základe veľkých dát. IEEE Access, 8, 91303-91313.
7. Kosierkiewicz, M., & Skytte, K. (2018). Monitorovanie stavu vákuových ističov pomocou UHF spektroskopie. IEEE Transactions on Power Delivery, 33(5), 2021-2030.
8. Pham, N. Q., & Yun, S. (2020). Porovnanie spínacieho výkonu vákuového ističa 24 kV a ističa SF6 pri rýchlom prechodnom prepätí. Applied Sciences, 10(9), 3103.
9. Zhang, C., Wang, L., Li, T., Li, T. (2016). Výskum stratégie automatického opätovného zapnutia vákuového vypínača pre distribučnú sieť s distribuovanou výrobou. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 83, 271-277.
10. Xie, S., Ma, G., & Xu, L. (2019). Hodnotenie stavu starnutia vákuového ističa na základe fuzzy AHP a metódy entropických váh. Journal of Environmental Management, 237, 314-323.