2024-09-23
Pemutus sirkuit vakum luar ruangan sangat dapat diandalkan dan membutuhkan perawatan minimal. Mereka juga dapat digunakan dalam berbagai lingkungan, termasuk lokasi dengan tingkat debu yang tinggi dan kontaminan lainnya. Pemutus sirkuit vakum luar ruangan juga kompak dan ringan, membuatnya mudah dipasang dan diangkut.
Saat memilih pemutus sirkuit vakum outdoor, Anda harus mempertimbangkan tegangan pengenal, arus pengenal, kurva tersandung, kapasitas pecah, dan mekanisme operasi. Anda juga harus mempertimbangkan lingkungan di mana pemutus akan digunakan dan tingkat perlindungan terhadap kontaminan. Penting juga untuk memastikan bahwa pemutus memenuhi standar dan peraturan yang relevan.
Pemutus sirkuit vakum luar ruangan biasanya digunakan dalam sistem distribusi tegangan rendah, transformator, generator, dan motor. Mereka juga digunakan dalam aplikasi gardu luar ruangan, termasuk switchyard distribusi, saluran transmisi, dan sistem elektrifikasi kereta api.
Singkatnya, pemutus sirkuit vakum luar ruangan merupakan komponen penting dalam banyak sistem listrik. Saat memilih pemutus sirkuit vakum luar ruangan, penting untuk mempertimbangkan faktor -faktor seperti tegangan pengenal, arus pengenal, dan kapasitas pemecahan, serta lingkungan di mana pemutus akan digunakan.
Daya Electric Group Easy Co., Ltd. Khusus dalam menyediakan pemutus sirkuit vakum outdoor berkualitas tinggi untuk berbagai aplikasi. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungihttps://www.cndayaelectric.com. Untuk pertanyaan apa pun, Anda dapat menghubungi kami dimina@dayaeasy.com.
1. Abhyankar, D., & Khaparde, S. (2005). Evaluasi kinerja pemutus sirkuit vakum untuk switchgear tegangan menengah. Transaksi IEEE pada pengiriman daya, 20 (2), 988-995.
2. Chen, G., Yang, L., & Tang, Y. (2018). Studi tentang karakteristik dinamis pemutus sirkuit vakum berdasarkan simulasi transien elektromagnetik. Jurnal Internasional Sistem Daya Listrik & Energi, 96, 251-260.
3. Huang, H., Guo, Z., Yang, Z., & Zhao, Y. (2018). Penilaian hidup dan penggantian optimal pemutus sirkuit vakum mempertimbangkan efek dari operasi pelutaan. Generasi IET, Transmisi & Distribusi, 12 (14), 3245-3252.
4. Sun, X., Zhang, B., Wang, Y., & Gao, H. (2019). Metode pemotongan dual arus berkecepatan tinggi baru untuk pemutus sirkuit vakum dengan pulsa yang ditumpangkan. Transaksi IEEE pada pengiriman daya, 34 (1), 1-8.
5. Yin, X., Chen, J., Wang, G., & Li, F. (2020). Model optimasi multi-objektif untuk biaya siklus hidup pemutus sirkuit vakum yang mempertimbangkan beberapa faktor. Penelitian Sistem Tenaga Listrik, 185, 106414.
6. Zhou, J., Zou, Y., Li, Y., Yin, Z., Chen, G., & Liu, C. (2020). Penelitian tentang analisis kesalahan dan metode deteksi pemutus sirkuit vakum berdasarkan data besar. Access IEEE, 8, 91303-91313.
7. Kosierkiewicz, M., & Skytte, K. (2018). Kondisi pemantauan pemutus sirkuit vakum menggunakan spektroskopi UHF. Transaksi IEEE pada pengiriman daya, 33 (5), 2021-2030.
8. Pham, N. Q., & Yun, S. (2020). Beralih Perbandingan Kinerja Pemutus Sirkuit Vakum 24 KV dan Pemutus Sirkuit SF6 di bawah tegangan berlebihan cepat. Ilmu Terapan, 10 (9), 3103.
9. Zhang, C., Wang, L., Li, T., Li, T. (2016). Penelitian tentang strategi pelepasan otomatis pemutus sirkuit vakum untuk jaringan distribusi dengan generasi terdistribusi. Jurnal Internasional Sistem Daya Listrik & Energi, 83, 271-277.
10. Xie, S., Ma, G., & Xu, L. (2019). Penilaian status penuaan pemutus sirkuit vakum berdasarkan metode berat AHP dan entropi fuzzy. Jurnal Manajemen Lingkungan, 237, 314-323.