2024-10-07
Elektromos 11 kV -os áramtranszformátor a mágneses indukció elvén működik. Amikor a nagyfeszültségű energiavezeték áthalad a transzformátor elsődleges tekercsén, létrehoz egy mágneses mezőt, amely másodlagos feszültségjelet indukál a transzformátor másodlagos tekercsében. Az indukált jel arányos az elsődleges áram áramlásával, majd azt egy ampermérővel vagy wattmérővel mérik.
Kétféle elektromos 11 kV -os transzformátor létezik: seb típusú és toroid típusú. A seb típusú transzformátorok elsődleges tekercse van, amelyet a mag körül fizikailag sebeznek meg. A transzformátor toroid típusú típusa nem rendelkezik primer tekercseléssel, és a zárt mágneses hurok elvén működik.
Az elektromos 11 kV -os áramtranszformátorokat elsősorban az energiarendszerek védelmére, mérésére és vezérlésére használják. Ezeket az aktuális mérés, a védelmi relé működésében és a mérési alkalmazásokhoz használják. Adatokat szolgáltatnak a számlázási célokra, az energiagazdálkodásra és az energiahálózat rendszerében a hibaelemzésre.
Az elektromos 11 kV -os transzformátorok könnyen telepíthetők, kompakt méretűek és hosszú élettartamúak. Nagyon pontos mérési adatokat és megbízható védelmet kínálnak, így az elektromos alkalmazás iparágak számára előnyben részesített választás.
Az Electric 11 kV -os transzformátor forradalmasította az elektromos ipart. Megkönnyítették az energiafogyasztás mérését, nyomon követését és ellenőrzését, és biztosították az energiarendszerek biztonságát és hatékony működését. Pontosságuk és hosszú élettartamuk révén továbbra is alapvető elemek az elektromos energiaelosztó rendszerekben.
Zhejiang Dahu Electric Co., Ltd. Szakterülete az elektromos 11 kV -os transzformátor előállítására. A mérnöki kiválóságra összpontosítva a vállalat kezdete óta az iparág vezető gyártója. Vegye fel velünk a kapcsolatotRiver@dahuelec.comTovábbi információ a cégről és termékeinkről.
1. J. Wang, Z. Wang, Y. Li és X. Zhang. (2015). Az elektromos áram transzformátorok alkalmazása az energiarendszerekben. Elektromos energiarendszerek kutatása, 123 (2), 42-50.
2. Y. Liu és L. Wang. (2017). Az elektromos áram transzformátor hibajellemzőinek vizsgálata és elemzése. IEEE tranzakciók az energiaellátásról, 32 (5), 2358-2365.
3. W. Ding, J. Li és F. Zhang. (2019). Új megközelítés az elektromos áram transzformátorok átmeneti válaszának azonosítására. IET generáció, átvitel és eloszlás, 13 (7), 1250-1256.
4. Y. Li, X. Lu, W. Yin és Z. Li. (2016). Új módszer az elektromos áram transzformátorok koherenciájának értékelésére. Az Elektromos Power and Energy Systems International Journal, 83 (2), 25-30.
5. S. Huang és X. Zhang. (2018). Új kalibrációs módszer az elektromos áram transzformátorokhoz inverz algoritmus segítségével. Electric Power Systems Research, 164 (4), 175-180.
6. H. Qi és X. Wu. (2016). Az elektromos áram transzformátorok alkalmazása az energiaminőség -megfigyelő rendszerben. Villamosmérnöki, 98 (3), 123-132.
7. J. Wu és L. Li. (2017). A precíz elektromos áram transzformátor elméleti elemzése és megtervezése. Mérés, 105 (1), 149-155.
8. Liu K. és Y. Zhang. (2019). Egy új elektromos áram transzformátor tervezése és szimulálása az alállomásokhoz. IET Science, Mérés és Technológia, 13 (6), 876-880.
9. X. Wu, H. Qi és H. Zhang. (2015). Nagyszerűen működő elektromos áram transzformátor mágneses moduláció alapján. Az Elektromos Power and Energy Systems International Journal, 65 (3), 11-18.
10. L. Wang, X. Qin és Y. Liu. (2018). Új algoritmus az elektromos áram transzformátorok telítési jellemzőinek azonosítására. IEEE tranzakciók az energiaellátásról, 33 (4), 1885-1892.