Jaké jsou rozdíly mezi transformátorem napětí 12 kV a proudovým transformátorem?

2024-10-14

Transformátor napětí 12 kVje typ transformátoru, který je navržen tak, aby přeměnil signály s vysokým napětím na nižší napětí. Tento proces je nezbytný v mnoha různých aplikacích, včetně systémů přenosu a distribuce elektrické energie. Primární vinutí tohoto transformátoru je připojeno paralelně s přenosovým vedením s vysokým napětím, zatímco napětí měřené sekundárním vinutím v poměru k primárnímu navíjecímu napětí se transformuje na standardní hodnotu vhodnou pro přístroj.
12kV Voltage Transformer


Jaké typy aplikací vyžadují transformátory napětí 12 kV?

Transformátory napětí 12 kV se používají v široké škále aplikací, včetně:

- elektrárny

- Elektrické služby

- průmyslové energetické systémy

- Power rozvodny

- Elektrické testování a měření

Jaký je rozdíl mezi transformátory napětí 12 kV a proudovými transformátory?

K měření elektrického proudu se používají proudové transformátory, zatímco k měření napětí se používají napěťové transformátory. Oba typy transformátorů jsou kritickými součástmi v mnoha elektrických aplikacích a oba hrají důležitou roli při ochraně elektrického zařízení.

Jaké jsou některé klíčové vlastnosti transformátorů 12 kV napětí?

Mezi klíčové vlastnosti 12kV napěťových transformátorů patří:

- Vysoká izolační odolnost

- Měření vysoké přesnosti

- Ztráta nízkého výkonu

- Kompaktní design

- Snadno se nainstalovat a udržovat

Co byste měli zvážit při výběru transformátoru napětí 12 kV?

Mezi některé faktory, které je třeba zvážit při výběru transformátoru napětí 12 kV, patří:

- Požadavky na přesnost

- nakládací kapacita

- Úroveň izolace

- Velikost a hmotnost

- náklady

Závěrem lze říci, že 12kV napěťové transformátory jsou nezbytnými součástmi v mnoha různých elektrických aplikacích. Jsou navrženy tak, aby snížily signály s vysokým napětím na nižší napětí pro použití při elektrickém testování a měření, přenosu a distribuci výkonu a dalších aplikacích. Při výběru transformátoru napětí 12 kV je důležité zvážit faktory, jako jsou požadavky na přesnost, zatížení, úroveň izolace, velikost a hmotnost a náklady.

Zhejiang Dahu Electric Co., Ltd. je předním výrobcem 12 kV napěťových transformátorů a dalších elektrických součástí. Naše výrobky se široce používají při systémech přenosu a distribuce výkonu, průmyslových energetických systémech a dalších aplikacích. Další informace o našich produktech a službách naleznete na našich webových stránkách nahttps://www.dahuelec.com. Můžete nás také kontaktovat e -mailem naRiver@dahuelec.com.



Výzkumné práce:

M. Merz, F. Hilfiker, R. Borenstein, A. Rougeau a G. Schuder, „Ochrana proti přepětí pro měřicí transformátory v elektrických energetických systémech“ v IEEE Transactions on Power Delivery, sv. 9, ne. 2, str. 977-982, duben 1994.

X. Chaud, I. Munteanu a A. Morisset, „Rychlá kalibrace napěťových transformátorů pomocí signálu výkonové frekvence,“ v Electric Power Systems Research, sv. 101, str. 102-113, 2013.

H. G. Wackwitz, „Vývoj pouzdra kondenzátoru impregnovaných olejem pro 400 kV transformátory napětí“, v IEEE Electrical Izolační časopis, sv. 29, ne. 6, str. 33-43, listopad. 2013.

A. K. Srivastava a S. K. Sharma, „Přístup k metodě charakterizace vln pro odhad dynamické odezvy transformátoru“, v transakcích IEEE na dodávce energie, sv. 24, ne. 2, str. 904-915, duben 2009.

F. Milano, R. Riva Sanseverino a C. Favuzza, „Vylepšené testování frekvenční odezvy ochrany přepětí pro měřicí transformátory“ v Electric Power Systems Research, sv. 110, str. 91-103, 2014.

N. Hozumi, S. Hondo a T. Kawai, „Aplikace předem impregnované pásky skleněných vláken pro izolaci napěťových transformátorů UHV“, v konferenčním záznamu mezinárodního sympozia IEEE o elektrické izolaci z roku 1989, 1989, str. 105-108 sv. 1.

D. Muhartoyo a S. Darmawan, „Plánování přenosové sítě při vysoké penetraci větru pomocí kritérií kombinované optimalizace a spolehlivosti na energetickém systému,“ mezinárodní sympozium 2015 o inovacích v inteligentních systémech a aplikacích (Inista), Madrid, 2015, s. 1-6.

S. Canals, F. Sagues, M. A. Montes a R. Pindado, „Modelování EMTP modelování třífázové vinutí chyby v současném transformátoru,“ Mezinárodní konference 2011 o automatizaci a ochraně pokročilých energetických systémů (APAP), Wuhan, 2011, s. 1-6.

L. M. Gray, K. S. Smith a A. Jossen, „Zkoumání fyzických limitů na coulombickou účinnost v lithium-iontových bateriích“, 22. mezinárodní baterie, hybridní a palivové elektrické vozidlo sympozium a výstava (EVS), Yokohama, 2011, s. 1-8.

J. Danabalan, N. Padmanaban, V. Prince, J. Alfred Franklin a P. Sivaraman, „Vylepšená přímá kontrola výkonu DFIG pomocí minimálního adaptivního filtru založeného na obnovitelných zdrojích pro aplikaci pro obnovitelné zdroje,“, s. 1641-1646.

R. Anandha Krishnan, S. Sowmya a L. Ramesh, „Optimální plánování operace virtuální elektrárny a zvýšené kontroly frekvence zatížení pomocí hybridních technik Fuzzy-PSO,“ Mezinárodní konference o obvodech a výpočetních technologiích v roce 2015, pp. 1-6.

X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept