2024-10-07
Transformator prądu elektrycznego 11 kV działa na zasadzie indukcji magnetycznej. Gdy linia mocy wysokiego napięcia przechodzi przez uzwojenie pierwotne transformatora, tworzy pole magnetyczne, które indukuje wtórny sygnał napięcia w wtórnym uzwojeniu transformatora. Indukowany sygnał jest proporcjonalny do pierwotnego przepływu prądu, a następnie jest mierzony za pomocą amperomierza lub watacie.
Istnieją dwa rodzaje prądu elektrycznego transformatora 11 kV: rodzaj rany i rodzaj toroidalny. Transformatory typu rany mają uzwojenie pierwotne, które jest fizycznie ranne wokół rdzenia. Toroidalny typ transformatora nie ma uzwojenia pierwotnego i działa na zasadzie zamkniętej pętli magnetycznej.
Transformatory prądu elektrycznego 11KV są wykorzystywane głównie do ochrony, pomiaru i kontroli w systemach zasilania. Są one stosowane w bieżącym pomiarze, działaniu przekaźnika ochrony i zastosowaniach do pomiaru. Zapewniają dane do celów rozliczeniowych, zarządzanie energią i analizę błędów w systemie siatki mocy.
Transformatory prądu elektrycznego 11KV są łatwe w instalacji, kompaktowe i mają długą żywotność. Oferują bardzo dokładne dane pomiarowe i niezawodną ochronę, co czyni je preferowanym wyborem dla przemysłu elektrycznego.
Transformator prądu Electric 11KV zrewolucjonizował przemysł elektryczny. Ułatwili mierzenie, śledzenie i kontrolowanie zużycia energii oraz zapewnili bezpieczeństwo i wydajne funkcjonowanie systemów zasilania. Dzięki dokładności i długiej żywotności pozostają niezbędnym elementem systemów dystrybucji energii elektrycznej.
Zhejiang Dahu Electric Co., Ltd. Specjalizuje się w produkcji transformatora prądu elektrycznego 11 kV. Koncentrując się na doskonałości inżynieryjnej, od samego początku firma jest wiodącym producentem w branży. Skontaktuj się z nami pod adresemRiver@dahuelec.comAby uzyskać więcej informacji o firmie i naszych produktach.
1. J. Wang, Z. Wang, Y. Li i X. Zhang. (2015). Zastosowanie transformatorów prądu elektrycznego w systemach zasilania. Electrical Power Systems Research, 123 (2), 42-50.
2. Y. Liu i L. Wang. (2017). Badanie i analiza charakterystyk błędu transformatora prądu elektrycznego. Transakcje IEEE dotyczące dostarczania mocy, 32 (5), 2358-2365.
3. W. Ding, J. Li i F. Zhang. (2019). Nowe podejście do identyfikacji przejściowej reakcji transformatorów prądu elektrycznego. Generowanie IET, transmisja i dystrybucja, 13 (7), 1250-1256.
4. Y. Li, X. Lu, W. Yin i Z. Li. (2016). Nowa metoda oceny spójności transformatorów prądu elektrycznego. International Journal of Electrical Power and Energy Systems, 83 (2), 25-30.
5. S. Huang i X. Zhang. (2018). Nowa metoda kalibracji dla transformatorów prądu elektrycznego za pomocą algorytmu odwrotnego. Electric Power Systems Research, 164 (4), 175-180.
6. H. Qi i X. Wu. (2016). Zastosowanie transformatorów prądu elektrycznego w systemie monitorowania jakości mocy. Inżynieria elektryczna, 98 (3), 123-132.
7. J. Wu i L. Li. (2017). Analiza teoretyczna i projekt precyzyjnego transformatora prądu elektrycznego. Pomiar, 105 (1), 149-155.
8. K. Liu i Y. Zhang. (2019). Projektowanie i symulacja nowatorskiego transformatora prądu elektrycznego podstacji. IET Science, Pomiar & Technology, 13 (6), 876-880.
9. X. Wu, H. Qi i H. Zhang. (2015). Wysokowydajny transformator prądu elektrycznego oparty na modulacji magnetycznej. International Journal of Electrical Power and Energy Systems, 65 (3), 11-18.
10. L. Wang, X. Qin i Y. Liu. (2018). Nowy algorytm identyfikacji charakterystyk nasycenia transformatorów prądu elektrycznego. Transakcje IEEE dotyczące dostarczania mocy, 33 (4), 1885-1892.