2024-10-07
Elektrinis 11KV srovės transformatorius veikia pagal magnetinės indukcijos principą. Kai aukštos įtampos elektros linija eina per pirminę transformatoriaus apviją, ji sukuria magnetinį lauką, kuris sukelia antrinio įtampos signalą transformatoriaus antrinėje apvijoje. Sukeltas signalas yra proporcingas pirminės srovės srautui, o po to jis matuojamas ampermetru arba vatmetru.
Yra dviejų tipų elektriniai 11 kV srovės transformatorius: žaizdos tipas ir toroidinis tipas. Žaizdos tipo transformatoriai turi pirminę apviją, fiziškai suvyniotą aplink šerdį. Toroidinis transformatoriaus tipas neturi pirminės apvijos ir veikia pagal uždaros magnetinės kilpos principą.
Elektriniai 11 kV srovės transformatoriai daugiausia naudojami apsaugai, matavimams ir valdymui galios sistemose. Jie naudojami atliekant dabartinius matavimus, apsaugos relės eksploatavimą ir matavimo programas. Jie pateikia duomenis atsiskaitymo tikslais, energijos valdymu ir gedimų analize elektros tinklo sistemoje.
Elektrinius 11 kV srovės transformatorius lengva įdiegti, kompaktiško dydžio ir ilgai tarnauti. Jie siūlo labai tikslius matavimo duomenis ir patikimą apsaugą, todėl jie yra tinkamiausias pasirinkimas elektrinių programų pramonei.
Elektrinis 11KV srovės transformatorius sukėlė revoliuciją elektros pramonėje. Jie leido lengviau išmatuoti, sekti ir valdyti energijos suvartojimą ir užtikrino saugumo ir efektyvų energijos sistemų funkcionavimą. Dėl savo tikslumo ir ilgo gyvenimo jie išlieka esminiu elektros energijos paskirstymo sistemų komponentu.
„Zhejiang Dahu Electric Co., Ltd“. Specializuojasi elektrinio 11 kV srovės transformatoriaus gamyboje. Daugiausia dėmesio skirdama inžinerijos kompetencijai, įmonė nuo pat įkūrimo buvo pagrindinė pramonės gamintoja. Susisiekite su mumisRiver@dahuelec.comNorėdami gauti daugiau informacijos apie įmonę ir mūsų produktus.
1. J. Wang, Z. Wang, Y. Li ir X. Zhang. (2015). Elektros srovės transformatorių taikymas energijos sistemose. Elektros energijos sistemų tyrimai, 123 (2), 42-50.
2. Y. Liu ir L. Wang. (2017). Elektros srovės transformatoriaus klaidų charakteristikų tyrimas ir analizė. IEEE operacijos dėl energijos tiekimo, 32 (5), 2358–2365.
3. W. Ding, J. Li ir F. Zhang. (2019). Naujas požiūris į trumpalaikį elektros srovės transformatorių reakciją. IET generavimas, transmisija ir paskirstymas, 13 (7), 1250–1256.
4. Y. Li, X. Lu, W. Yin ir Z. Li. (2016). Naujas elektros srovės transformatorių darnos įvertinimo metodas. Tarptautinis elektros energijos ir energijos sistemų žurnalas, 83 (2), 25–30.
5. S. Huang ir X. Zhang. (2018). Naujas elektros srovės transformatorių kalibravimo metodas, naudojant atvirkštinį algoritmą. Elektros energijos sistemų tyrimai, 164 (4), 175–180.
6. H. Qi ir X. Wu. (2016). Elektros srovės transformatorių taikymas energijos kokybės stebėjimo sistemoje. Elektros inžinerija, 98 (3), 123–132.
7. J. Wu ir L. Li. (2017). Teorinė tikslios elektros srovės transformatoriaus analizė ir projektavimas. Matavimas, 105 (1), 149–155.
8. K. Liu ir Y. Zhang. (2019). Naujo elektrinio srovės transformatoriaus, skirto pastotėms, projektavimas ir modeliavimas. IET mokslas, matavimas ir technologijos, 13 (6), 876–880.
9. X. Wu, H. Qi ir H. Zhang. (2015). Didelio tikslumo elektros srovės transformatorius, pagrįstas magnetine moduliacija. Tarptautinis elektros energijos ir energijos sistemų žurnalas, 65 (3), 11-18.
10. L. Wang, X. Qin ir Y. Liu. (2018). Naujas algoritmas, skirtas nustatyti elektros srovės transformatorių sodrumo charakteristikas. IEEE operacijos dėl energijos tiekimo, 33 (4), 1885–1892.