1.Mehaaniline eluiga2. Elektriline eluiga3.Mõjutavad tegurid4. Tüüpiline eluiga5. Kokkuvõttes
"Isoleerimiseks sobiva vaakumkaitselüliti" mõistmiseks saame selle mõistmiseks jagada kaheks osaks ja seejärel need integreerida. Esimene osa: vaakumkaitselüliti (VCB) Vaakumkaitse
Kuidas trafo puks töötab Trafo läbiviigu sisemine struktuur Trafo läbiviigu sisemine struktuur koosneb peamiselt: südamikust voolu juhtimiseks, isolatsiooni andvast "südamest" ning
1. Nuga-kujuline kontakt2.Butt-Tippige kontakt3.Kiilu -kujuline (sõrme)kontakt4.Sisestage-Sisestage (ristikleht) kontaktid
trafode peamiste klassifikatsioonide tabel Järgnev on tabel trafode peamiste klassifikatsioonide kohta, mis on liigitatud südamiku mõõtmete järgi, nagu rakendus ja isolatsioonimeet
Kesk- ja kõrgepingekaitselülitite vedru töömehhanism on laialdaselt kasutatav mehaaniline töömehhanism. Selle põhiprintsiip on kasutada eelsalvestatud vedru vabanevat energiat-kait
1.Vacuum ja SF6 kaitselülitid2. Õhukaitselülitid3.Trafod4. Elektroonilised seadmed ja soojuse hajutamise tooted5. Elektrilise kliirensi jaotuspinge
Kaitselüliti katkestusvõime on selle "päästerõngas" kui kaitseseade, parameeter, mis on sama kriitiline kui selle nimipinge. Kui nimipinge määrab selle "tööetapi", siis katkestusvõ
Vaakumkaitselülitite kondensaatoripankade vahetamisel tekkiv ülepinge on elektrisüsteemides tavaline ja oluline probleem, mis nõuab suurt tähelepanu. Selline ülepinge võib ohustada
1. Kehv kontakt kontaktidel2. Seadmete paigaldamise ja tööga seotud probleemid3.Ebanormaalne koormus4. Materjali ja konstruktsiooni omadused5. Soovitused
Katkestusvõimsuse ja nimipinge põhisuhe: vastastikune sõltuvus Järgmine tabel selgitab seda peamist seost: Peamised mõjutegurid katkestusvõimsuse ja nimipinge vahel Kõrgem pinge su
Kaitselülitid on mõlemas otsas varustatud lahtiühendavate lülititega (üldtuntud kui "noalülitid"), et saavutada neli peamist eesmärki, mille kokkuvõte on "isolatsioon, maandus, sel