2024-11-22
Kun käytetään 10 kV CTS: ää, voi tapahtua useita potentiaalisia virheitä. Yksi yleinen virhe on kylläisyys, joka tapahtuu, kun CT: n kautta oleva virta ylittää sen nimelliskapasiteetin. Tämä voi aiheuttaa CT: n tulostavan epätarkan mittauksen ja voi myös aiheuttaa vaurioita itse CT: lle.
Virheiden estämiseksi 10 kV CTS: ää käytettäessä on tärkeää varmistaa, että CT on asianmukaisesti arvioitu virtaan, jonka se mittaa. On myös tärkeää varmistaa, että CT on asennettu oikein ja että lyijyjohdot on kytketty oikein. CT: n säännöllinen ylläpito voi myös auttaa estämään virheitä havaitsemalla ja korjaamalla kaikki ongelmat ennen kuin niistä tulee ongelma.
Yksi 10 kV CTS: n käytön tärkeimmistä eduista on niiden kyky tarjota tarkkoja virran mittauksia korkeilla jännittasoilla. Tämä tekee niistä ihanteellisia käytettäväksi sähköjärjestelmissä ja sähkölaitteissa, joissa tarkat virran mittaukset tarvitaan suojaamiseen ja valvontaan. 10KV CTS on myös suunniteltu erittäin luotettavaksi ja kestäväksi, mikä tarkoittaa, että ne voivat tarjota tarkkoja mittauksia pitkän ajanjakson aikana ilman korvaamista.
Yhteenvetona voidaan todeta, että 10 kV CTS on tärkeä työkalu suuren jännitesovellusten virran mittaamiseen. CT: n asianmukainen käyttö, asennus ja ylläpito voivat auttaa estämään virheitä ja varmistamaan tarkkoja mittauksia. Luotettavuudellaan ja kestävyydellä 10 kV CTS: stä on tullut luotettava työkalu sähköteollisuudessa.
Zhejiang Dahu Electric Co., Ltd. on johtava sähkölaitteiden valmistaja, mukaan lukien 10 kV CTS. Tuotteemme on suunniteltu tarjoamaan tarkkoja, luotettavia virran mittauksia useissa sovelluksissa. Lisätietoja tuotteistamme ja palveluistamme on verkkosivustollamme osoitteessahttps://www.dahuelec.comtai ota meihin yhteyttä osoitteessaRiver@dahuelec.com.
Viitteet:
1. Li, X., Li, J., ja Wang, X. (2017). Tutkimus CTS -kyllästymisominaisuuksista sähköjärjestelmässä. Journal of Physics: Conference Series, 904 (1), 012065.
2. Zhang, Y., Liu, Z., Sun, Y., & Li, Q. (2018). Epänormaalin virran havaitsemisjärjestelmän suunnittelu ja toteutus, joka perustuu 10 kV: n virran muuntajaan. IEEE-tapahtumat teollisuuselektroniikassa, 65 (8), 6312-6322.
3. Chen, G., Lei, K., Liu, Z., Xu, K., & Guo, Q. (2019). Tarkka menetelmä LEM: n ja CT: n ominaisuuksien mittaamiseksi DC -bias -virran alla. IEEE Sensors Journal, 19 (20), 9158-9165.
4. Shen, L., Li, C., Huang, Z., ja Chen, X. (2018). Uusi algoritmi CT-kylläisyyden havaitsemiseksi, joka perustuu tasavirta-komponenttianalyysiin. Mittaus, 119, 28-35.
5. Wang, H., Li, X., Wang, Z., ja Gao, H. (2019). CT -kylläisyyden havaitseminen aaltopakettien muunnokseen perustuen. Journal of Test and Arviointi, 47 (6), 3403-3412.
6. Ma, J., Lei, K., Hong, X., & Guo, Q. (2018). Hall -anturin sovellukset ja tarkkuusanalyysi heikossa virran mittauksessa. IEEE-tapahtumat Magneticsissa, 54 (11), 1-4.
7. Sun, C., Xu, C., & Li, H. (2020). Analyysi CT: n kyllästymisominaisuuksista palautumiskäyrän perusteella. IEEE Access, 8, 100307-100316.
8. Wu, X., Wang, X., & Liu, J. (2018). Uusi CT -kylläisyyden havaitsemisalgoritmi, joka perustuu empiiriseen moodin hajoamiseen ja parannettuun analyyttiseen signaaliin. Mittaus, 115, 95-105.
9. Huang, M., Huang, C., Li, Y., & Zou, Z. (2017). Uusi lähestymistapa CT -kylläisyyden havaitsemiseksi, joka on johdettu DC -komponenttien eliminaation perustuvan differentiaalivirran laskemisesta. Energiat, 10 (11), 1727.
10. Wang, J., Liu, Z., Wang, X., & Chen, L. (2017). Uusi menetelmä CT: n kylläisyyden havaitsemiseksi, joka perustuu biasstaajuusinjektioon. IEEE-transaktiot virrankulutuksessa, 32 (1), 347-357.