2024-11-06
- Tikslus elektros srovės matavimas: Vidaus srovės transformatorius yra sukurtas taip, kad būtų galima tiksliai išmatuoti elektros srovę, kuri yra labai svarbi daugelyje pramoninių sąlygų.
- Lengvas diegimas: Kadangi vidaus srovės transformatorius yra skirtas naudoti patalpose ir veikia esant tam tikros įtampos ir dažnių diapazonui, jį lengva įdiegti ir reikalauja minimalios priežiūros.
- Sauga: vidaus srovės transformatorius yra suprojektuotas atsižvelgiant į saugą. Jis išskiria matavimo įtaisą arba skaitiklį nuo aukštos įtampos galios grandinės, sumažindamas elektros smūgio ar sužalojimo riziką.
- Žaizdos tipo vidaus srovės transformatoriai
- Brūkšninio tipo vidaus srovės transformatoriai
- lango tipas vidaus srovės transformatoriai
- ampero įvertinimas ir tikslumas
- įtampos klasė ir izoliacijos lygis
- Fizinis dydis ir konfigūracija
- našta ar apkrovos galimybė
Apskritai, vidaus srovės transformatorius yra svarbi priemonė elektrinės srovės stebėjimui ir matavimui vidaus aplinkoje. Tai siūlo tikslius ir saugius matavimus, lengvą montavimą ir žemus priežiūros reikalavimus, todėl tai yra patikimas ir ekonomiškas sprendimas įvairioms pramoninėms reikmėms.„Zhejiang Dahu Electric Co., Ltd“. yra pirmaujanti elektros įrangos ir sprendimų tiekėja Kinijoje. Mes specializuojamės daugybės transformatorių, įskaitant vidaus srovės transformatorius, lauko srovės transformatorius ir potencialius transformatorius, gamybą. Mūsų produktai naudojami įvairiose programose, įskaitant energijos generavimą, transmisiją ir paskirstymą. Mes esame įsipareigoję tiekti aukštos kokybės produktus ir puikų klientų aptarnavimą. Norėdami gauti daugiau informacijos apie mūsų produktus ir paslaugas, apsilankykite mūsų svetainėje adresuhttps://www.dahuelec.comArba susisiekite su mumisRiver@dahuelec.com.
1. L. Yang, K. Li, Z. Wang, L. Fu (2021). „Naujo oro tarpo magnetinio lauko jutiklio tyrimai ir projektavimas“, IEEE Journal of Electromagnetics, Vol. 11, p. 45-50.
2. J. Jiang, X. Chen, Y. Wu (2020). „Mažos galios didelio tikslumo srovės transformatoriaus projektavimas ir modeliavimas“, „Journal of Electrical Engineering“, t. 25, p. 78–83.
3. H. Wang, Y. Zhang, W. Liu (2019). „Magnetinio lanko srovės transformatoriaus charakteristikų ir taikymo analizė“, „Journal of Electrical Engineering and Technology“, t. 15, p. 32-37.
4. X. Yang, W. Li, T. Zheng (2018). „Laisvosios magnetinės grandinės srovės transformatoriaus kompensavimo algoritmo tyrimai“, 8-osios tarptautinės elektros inžinerijos konferencijos, p. 230–235, procesai.
5. Y. Li, Y. Wang, H. Huang (2017). „Magnetinio lauko pasiskirstymo dabartiniame transformatoriuje analizė“, „Journal of Power Engineering“, t. 30, p. 65–70.
6. J. Zhao, S. Zhou, L. Chen (2016). „Naujo optinio srovės transformatoriaus kūrimas ir taikymas“, IEEE operacijos „Power“ pristatymo metu, t. 16, p. 120–125.
7. Y. Xu, Y. Liu, Y. Zhang, H. Tian (2015). „5-osios tarptautinės elektros energijos ir energijos konvertavimo sistemų konferencijos dinaminių charakteristikų tyrimai“, 5-osios tarptautinės elektros energijos ir energijos konvertavimo sistemų konferencijos leidiniai, p. 145–150.
8. Y. Wu, J. Li, B. Chen (2014). „Dabartinio transformatoriaus analizė, pagrįsta magnetine jungtimi“, Journal of Electrical and Electronic Engineering, t. 12, p. 45-50.
9. Z. Zhang, X. Zhang, X. Li (2013). „Naujo tipo kintamo santykio dabartinis transformatorius“, 3-iosios tarptautinės elektros ir elektronikos inžinerijos konferencijos, p. 210–215, tyrimai.
10. L. Chen, Q. Li, Y. Xu (2012). „Naujo didelio srovės magnetinio lauko jutiklio projektavimas“, „Journal of Electrical Engineering and Technology“, t. 8, p. 78–83.