2024-10-07
Elektrický 11 kV proudový transformátor pracuje na principu magnetické indukce. Když vedení vysoce napětí prochází primárním vinutím transformátoru, vytvoří magnetické pole, které indukuje signál sekundárního napětí v sekundárním vinutí transformátoru. Indukovaný signál je úměrný průtoku primárního proudu a poté se měří ampérem nebo wattmetrem.
Existují dva typy elektrického proudového transformátoru 11 kV: typ rány a toroidální typ. Transformátory typu rány mají primární vinutí, které je fyzicky navinuté kolem jádra. Toroidální typ transformátoru nemá primární vinutí a pracuje na principu uzavřené magnetické smyčky.
Elektrické transformátory proudu 11 kV se používají hlavně pro ochranu, měření a kontrolu v energetických systémech. Používají se při měření současného měření, provozu na ochranu a pro měření aplikací. Poskytují údaje pro účely fakturace, správu energie a analýzu poruch v systému Power Grid.
Elektrické 11 kV proudové transformátory se snadno instalují, kompaktní ve velikosti a mají dlouhou životnost. Nabízejí vysoce přesné údaje o měření a spolehlivou ochranu, což z nich činí preferovanou volbu pro elektrické aplikační odvětví.
Elektrický proudový transformátor 11 kV revolucionizoval elektrický průmysl. Usnadnili se měření, sledování a kontrolu spotřeby energie a zajistily bezpečnost a efektivní fungování energetických systémů. Prostřednictvím jejich přesnosti a dlouhého života zůstávají nezbytnou součástí systémů distribuce elektrické energie.
Zhejiang Dahu Electric Co., Ltd. Specializuje se na výrobu elektrického proudového transformátoru 11 kV. Se zaměřením na inženýrskou dokonalost je společnost od svého založení předním výrobcem v tomto odvětví. Kontaktujte nás naRiver@dahuelec.comDalší informace o společnosti a našich produktech.
1. J. Wang, Z. Wang, Y. Li a X. Zhang. (2015). Aplikace transformátorů elektrického proudu v energetických systémech. Elektrické systémy Systems Research, 123 (2), 42-50.
2. Y. Liu a L. Wang. (2017). Zkoumání a analýza charakteristik chyb transformátoru elektrického proudu. Transakce IEEE při dodávce energie, 32 (5), 2358-2365.
3. W. Ding, J. Li a F. Zhang. (2019). Nový přístup k identifikaci přechodné odezvy transformátorů elektrického proudu. Generování IET, přenos a distribuce, 13 (7), 1250-1256.
4. Y. Li, X. Lu, W. Yin a Z. Li. (2016). Nová metoda pro vyhodnocení koherence transformátorů elektrického proudu. International Journal of Electric Power and Energy Systems, 83 (2), 25-30.
5. S. Huang a X. Zhang. (2018). Nová kalibrační metoda pro transformátory elektrického proudu pomocí inverzního algoritmu. Electric Power Systems Research, 164 (4), 175-180.
6. H. Qi a X. Wu. (2016). Aplikace transformátorů elektrického proudu v systému monitorování kvality energie. Elektrotechnika, 98 (3), 123-132.
7. J. Wu a L. Li. (2017). Teoretická analýza a návrh přesného transformátoru elektrického proudu. Měření, 105 (1), 149-155.
8. K. Liu a Y. Zhang. (2019). Návrh a simulace nového transformátoru elektrického proudu pro rozvodny. IET Science, Measurement & Technology, 13 (6), 876-880.
9. X. Wu, H. Qi a H. Zhang. (2015). Transformátor elektrického proudu s vysokou přesností založený na magnetické modulaci. International Journal of Electric Power and Energy Systems, 65 (3), 11-18.
10. L. Wang, X. Qin a Y. Liu. (2018). Nový algoritmus pro identifikaci saturačních charakteristik transformátorů elektrického proudu. Transakce IEEE při dodávce energie, 33 (4), 1885-1892.