Comment choisir le disjoncteur à vide extérieur adapté à vos besoins ?

2024-09-23

Disjoncteur à vide extérieurest un appareillage électrique qui peut être utilisé pour contrôler et protéger les systèmes électriques contre les surintensités et les courts-circuits. Contrairement au disjoncteur à air, le disjoncteur à vide n'utilise pas d'air comme moyen d'extinction de l'arc. Au lieu de cela, il utilise une ampoule à vide pour briser l'arc. L'ampoule à vide est enfermée dans une bouteille à vide, ce qui empêche la pression atmosphérique d'affecter les performances de l'ampoule. Le disjoncteur à vide extérieur est parfait pour une utilisation dans des environnements difficiles car il résiste à la poussière, au sel et à d’autres contaminants. Cela fait du disjoncteur à vide extérieur un choix idéal pour les applications extérieures.
Outdoor Vacuum Circuit Breaker


Quels sont les avantages de l’utilisation d’un disjoncteur à vide extérieur ?

Les disjoncteurs à vide extérieurs sont très fiables et nécessitent un entretien minimal. Ils peuvent également être utilisés dans divers environnements, notamment dans des endroits présentant des niveaux élevés de poussière et d’autres contaminants. Les disjoncteurs à vide extérieurs sont également compacts et légers, ce qui les rend faciles à installer et à transporter.

Quels facteurs devez-vous prendre en compte lors de la sélection d’un disjoncteur à vide extérieur ?

Lors de la sélection d'un disjoncteur à vide extérieur, vous devez tenir compte de la tension nominale, du courant nominal, de la courbe de déclenchement, du pouvoir de coupure et du mécanisme de fonctionnement. Vous devez également tenir compte de l'environnement dans lequel le disjoncteur sera utilisé et de son niveau de protection contre les contaminants. Il est également important de s'assurer que le disjoncteur répond aux normes et réglementations en vigueur.

Quelles sont les applications courantes des disjoncteurs à vide extérieurs ?

Les disjoncteurs à vide extérieurs sont couramment utilisés dans les systèmes de distribution basse tension, les transformateurs, les générateurs et les moteurs. Ils sont également utilisés dans les applications de sous-stations extérieures, notamment les postes de distribution, les lignes de transmission et les systèmes d'électrification ferroviaire.

En résumé, le disjoncteur à vide extérieur est un composant essentiel dans de nombreux systèmes électriques. Lors de la sélection d'un disjoncteur à vide extérieur, il est important de prendre en compte des facteurs tels que la tension nominale, le courant nominal et le pouvoir de coupure, ainsi que l'environnement dans lequel le disjoncteur sera utilisé. Groupe électrique DAYA Easy Co., Ltd. se spécialise dans la fourniture de disjoncteurs à vide extérieurs de haute qualité pour une gamme d'applications. Pour plus d'informations, veuillez visiterhttps://www.cndayaelectric.com. Pour toute question, vous pouvez nous contacter aumina@dayaeasy.com.


Articles scientifiques sur le disjoncteur à vide extérieur :

1. Abhyankar, D. et Khaparde, S. (2005). Évaluation des performances des disjoncteurs à vide pour appareillage moyenne tension. Transactions IEEE sur la fourniture d'énergie, 20(2), 988-995.

2. Chen, G., Yang, L. et Tang, Y. (2018). Etude des caractéristiques dynamiques d'un disjoncteur à vide basée sur une simulation électromagnétique des transitoires. Journal international des systèmes d'énergie électrique et d'énergie, 96, 251-260.

3. Huang, H., Guo, Z., Yang, Z. et Zhao, Y. (2018). Évaluation de la durée de vie et remplacement optimal du disjoncteur à vide en tenant compte de l'effet des opérations de réenclenchement. IET Génération, Transmission et Distribution, 12(14), 3245-3252.

4. Sun, X., Zhang, B., Wang, Y. et Gao, H. (2019). Une nouvelle méthode de découpage à double courant à grande vitesse pour les disjoncteurs à vide à impulsions superposées. Transactions IEEE sur la fourniture d'énergie, 34(1), 1-8.

5. Yin, X., Chen, J., Wang, G. et Li, F. (2020). Un modèle d'optimisation multi-objectifs pour le coût du cycle de vie des disjoncteurs à vide prenant en compte plusieurs facteurs. Recherche sur les systèmes électriques, 185, 106414.

6. Zhou, J., Zou, Y., Li, Y., Yin, Z., Chen, G. et Liu, C. (2020). Recherche sur l'analyse des défauts et la méthode de détection des disjoncteurs à vide basées sur le Big Data. Accès IEEE, 8, 91303-91313.

7. Kosierkiewicz, M. et Skytte, K. (2018). Surveillance de l'état des disjoncteurs à vide par spectroscopie UHF. Transactions IEEE sur la livraison d'énergie, 33(5), 2021-2030.

8. Pham, NQ et Yun, S. (2020). Comparaison des performances de commutation du disjoncteur à vide 24 kV et du disjoncteur SF6 sous surtension transitoire rapide. Sciences appliquées, 10(9), 3103.

9. Zhang, C., Wang, L., Li, T., Li, T. (2016). Recherche sur la stratégie de réenclenchement automatique des disjoncteurs à vide pour réseaux de distribution à génération distribuée. Journal international des systèmes d'énergie électrique et d'énergie, 83, 271-277.

10. Xie, S., Ma, G. et Xu, L. (2019). L'évaluation de l'état de vieillissement du disjoncteur à vide basée sur la méthode floue de l'AHP et du poids d'entropie. Journal de gestion environnementale, 237, 314-323.

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