2024-09-23
Kanpoko hutseko etengailuak oso fidagarriak dira eta gutxieneko mantentze-lanak behar dituzte. Hainbat ingurunetan ere erabil daitezke, hauts eta beste kutsatzaile asko dituzten tokietan barne. Kanpoko hutseko etengailuak ere trinkoak eta arinak dira, erraz instalatu eta garraiatzeko.
Kanpoko hutseko etengailu bat hautatzerakoan, tentsio nominala, korronte nominala, abiarazte-kurba, hausteko ahalmena eta funtzionamendu-mekanismoa kontuan hartu behar dituzu. Haustura erabiliko den ingurunea eta kutsatzaileen aurkako babes maila ere kontuan hartu behar dituzu. Garrantzitsua da hausturak dagozkion arauak eta arauak betetzen dituela ziurtatzea.
Kanpoko hutsean etengailuak tentsio baxuko banaketa-sistemetan, transformadoreetan, sorgailuetan eta motorretan erabili ohi dira. Kanpoko azpiestazioen aplikazioetan ere erabiltzen dira, banaketa-eremuetan, transmisio-lineetan eta trenbide-elektrifikazio-sistemetan barne.
Laburbilduz, Kanpoko Hutseko Circuit Breaker ezinbesteko osagaia da sistema elektriko askotan. Kanpoko hutsezko etengailu bat hautatzerakoan, garrantzitsua da tentsio nominala, korronte nominala eta etengailu-ahalmena bezalako faktoreak kontuan hartzea, baita etengailua erabiliko den ingurunea ere. DAYA Electric Group Easy Co.,Ltd. Kalitate handiko Kanpoko Hutseko Etengailuak eskaintzen espezializatuta dago hainbat aplikaziotarako. Informazio gehiagorako, mesedez bisitatuhttps://www.cndayaelectric.com. Edozein zalantza argitzeko, gurekin harremanetan jar zaitezkemina@dayaeasy.com.
1. Abhyankar, D. eta Khaparde, S. (2005). Tentsio ertaineko etengailuen hutseko etengailuen errendimenduaren ebaluazioa. IEEE Transactions on Power Delivery, 20(2), 988-995.
2. Chen, G., Yang, L. eta Tang, Y. (2018). Hutseko etengailuaren ezaugarri dinamikoei buruzko azterketa, iragankor elektromagnetikoen simulazioan oinarrituta. Power Electrical & Energy Systems Nazioarteko Aldizkaria, 96, 251-260.
3. Huang, H., Guo, Z., Yang, Z. eta Zhao, Y. (2018). Bizitzaren ebaluazioa eta hutseko etengailuaren ordezkapen optimoa ixteko eragiketen eragina kontuan hartuta. IET Generation, Transmission & Distribution, 12(14), 3245-3252.
4. Sun, X., Zhang, B., Wang, Y. eta Gao, H. (2019). Hutseko etengailuetarako abiadura handiko korronte bikoitzeko metodo berri bat gainjarritako pultsuekin. IEEE Transactions on Power Delivery, 34(1), 1-8.
5. Yin, X., Chen, J., Wang, G. eta Li, F. (2020). Hutseko etengailuen bizitza-zikloaren kosturako helburu anitzeko optimizazio-eredua, faktore anitzak kontuan hartuta. Energia Elektrikoen Sistemen Ikerketa, 185, 106414.
6. Zhou, J., Zou, Y., Li, Y., Yin, Z., Chen, G. eta Liu, C. (2020). Hutseko etengailuaren matxurak aztertzeko eta hautemateko metodoari buruzko ikerketa big datan oinarrituta. IEEE Sarbidea, 8, 91303-91313.
7. Kosierkiewicz, M. eta Skytte, K. (2018). Hutseko etengailuen egoera monitorizatzea UHF espektroskopia erabiliz. IEEE Transactions on Power Delivery, 33(5), 2021-2030.
8. Pham, N. Q. eta Yun, S. (2020). 24 kV-ko hutseko etengailuaren eta SF6 etengailuaren etenaldi-errendimenduen konparaketa gaintentsio iragankor azkarrean. Zientzia Aplikatuak, 10(9), 3103.
9. Zhang, C., Wang, L., Li, T., Li, T. (2016). Sorkuntza banatuko banaketa-sarerako hutseko etengailuaren berrezartze-estrategiaren inguruko ikerketa. Power Electrical & Energy Systems Nazioarteko Aldizkaria, 83, 271-277.
10. Xie, S., Ma, G. eta Xu, L. (2019). Hutseko etengailuaren zahartze-egoeraren ebaluazioa AHP lausoan eta entropiaren pisuaren metodoan oinarrituta. Ingurumen Kudeaketako Aldizkaria, 237, 314-323.