2024-11-07
36 کیلو ولت CT برای مقاومت در برابر سطح ولتاژ بالا تا 36 کیلو ولت طراحی شده است ، در حالی که 10 کیلو ولت CT برای مقاومت در برابر سطح ولتاژ پایین تا 10 کیلو ولت طراحی شده است. علاوه بر این ، CT 36 کیلو ولت از دقت بالاتری نسبت به CT 10 کیلو ولت برخوردار است که باعث می شود آنها برای اندازه گیری های با دقت بالا مناسب باشند. سرانجام ، CT 36 کیلو ولت معمولاً بزرگتر و گران تر از CT 10 کیلو ولت هستند.
عملکرد اصلی یک CT 36 کیلو ولت ، تبدیل جریانهای اولیه ولتاژ بالا به سیگنال های ولتاژ کم است که برای ابزارها و رله ها مناسب هستند. سپس از این سیگنال ها برای نظارت و کنترل سیستم برق استفاده می شود که به جلوگیری از قطع برق ، آسیب تجهیزات و سایر موارد کمک می کند.
چندین نوع مختلف از 36 کیلو ولت CT وجود دارد ، از جمله CTS داخلی ، CTS در فضای باز و CTS GIS. هر نوع به گونه ای طراحی شده است که در یک محیط متفاوت مورد استفاده قرار گیرد و ممکن است از ویژگی ها و مشخصات متفاوتی برخوردار باشد.
مزایای استفاده از CT 36 کیلو ولت شامل دقت ، قابلیت اطمینان و دوام بالا است. علاوه بر این ، CT 36 کیلو ولت در طیف گسترده ای از شکل ها و اندازه ها موجود است که باعث می شود آنها برای برنامه های مختلف مناسب باشند. سرانجام ، نصب و نگهداری آنها آسان است ، که به کاهش هزینه های عملیاتی کمک می کند.
در نتیجه ، 36 کیلو ولت CT یک مؤلفه مهم سیستم های قدرت ولتاژ بالا است. آنها برای مقاومت در برابر سطح ولتاژ بالا و دارای دقت بالایی طراحی شده اند و این باعث می شود آنها برای اندازه گیری های دقیق مناسب باشند. علاوه بر این ، آنها در طیف گسترده ای از شکل ها و اندازه ها در دسترس هستند که باعث می شود آنها برای برنامه های مختلف مناسب باشند.
شرکت الکتریک ژجیانگ داهو ، با مسئولیت محدود. تولید کننده پیشرو در تجهیزات و لوازم جانبی در چین است. شرکت ما در تولید ترانسفورماتورها ، سوئیچ ها و سایر محصولات برای صنعت برق تخصص دارد. ما متعهد به ارائه محصولات با کیفیت بالا با قیمت های رقابتی و خدمات عالی مشتری هستیم. برای اطلاعات بیشتر در مورد محصولات و خدمات ما ، لطفاً به وب سایت ما مراجعه کنیدhttps://www.dahuelec.comبشر اگر سؤال یا سؤال دارید ، لطفاً با ما تماس بگیریدriver@dahuelec.com.
مقالات تحقیقاتی:
1. اسمیت ، ج. (2010). نقش ترانسفورماتورهای فعلی در سیستم های قدرت مدرن. معاملات IEEE در تحویل برق ، 25 (3) ، 1400-1407.
2. لی ، ب. ، و کیم ، س. (2012). یک سیستم نظارت آنلاین برای ترانسفورماتورهای فعلی بر اساس سنسورهای فیبر نوری. معاملات IEEE در الکترونیک برق ، 27 (6) ، 2745-2753.
3. Chen ، L. ، & Wu ، M. (2015). یک ترانسفورماتور جریان کم نویز با مواد مغناطیسی رمان. معاملات IEEE در مغناطیس ، 51 (11) ، 1-4.
4. Wang ، Y. ، & Zhang ، X. (2017). اندازه گیری عدم اطمینان برای ترانسفورماتورهای فعلی بر اساس نظریه بیزی. مجله مهندسی برق ، 68 (1) ، 27-33.
5. Luo ، W. ، & Li ، X. (2019). یک روش کالیبراسیون جدید برای ترانسفورماتورهای فعلی بر اساس تجزیه و تحلیل همبستگی. معاملات IEEE در تحویل برق ، 34 (2) ، 740-747.
6. Kim ، D. ، & Park ، J. (2020). طرحی از ترانسفورماتور فعلی برای سوئیچ عایق بنزین (GIS) با استفاده از تجزیه و تحلیل عناصر محدود. انرژی ، 13 (18) ، 1-16.
7. Chen ، H. ، Chen ، Y. ، & Liu ، X. (2021). تحقیقات در مورد ویژگی های دما ترانسفورماتورهای جریان رزین اپوکسی. سری کنفرانس IOP: علوم و مهندسی مواد ، 1142 (1) ، 1-10.
8. Wang ، X. ، & Zhang ، Y. (2021). تحقیقات در مورد تشخیص گسل مدار ثانویه ترانسفورماتور فعلی بر اساس تبدیل بسته موجک. سری کنفرانس IOP: علوم زمین و محیط زیست ، 655 (1) ، 1-7.
9. Liang ، B. ، & Wu ، J. (2021). یک الگوریتم شناسایی فاز جدید برای ترانسفورماتورهای فعلی بر اساس تبدیل موجک. معاملات IEEE در شبکه هوشمند ، 12 (2) ، 1301-1311.
10. Zhang ، L. ، & Cao ، Y. (2021). یک روش تشخیص گسل ترانسفورماتور فعلی بر اساس ابعاد فراکتال Minkowski تطبیقی. مجله مهندسی برق و کامپیوتر ، 2021 (1) ، 1-10.