2024-10-07
Electric 11KV -virtamuuntaja toimii magneettisen induktion periaatteessa. Kun korkeajännitevirtaviiva kulkee muuntajan ensisijaisen käämin läpi, se luo magneettikentän, joka indusoi toissijaisen jännitesignaalin muuntajan toissijaisessa käämityksessä. Indusoitu signaali on verrannollinen ensisijaiseen virran virtaukseen, ja sitten se mitataan ampeerimittarilla tai wattimittarilla.
Sähköisiä 11 kV -virtamuuntajaa on kahta tyyppiä: haavatyyppi ja toroidinen tyyppi. Haavatyyppiset muuntajilla on ensisijainen käämi, joka haavoittaa fyysisesti ytimen ympärillä. Toroidisella muuntajatyypillä ei ole ensisijaista käämitystä ja se toimii suljetun magneettisen silmukan periaatteessa.
Electric 11KV -virtamuuntajia käytetään pääasiassa sähköjärjestelmien suojaamiseen, mittaamiseen ja hallintaan. Niitä käytetään nykyisessä mittauksessa, suojausreleoperaatiossa ja mittaussovelluksissa. Ne tarjoavat tietoja laskutustarkoituksiin, energianhallintaan ja vikaanalyysiin sähköverkkojärjestelmässä.
Electric 11KV -virtamuuntajat on helppo asentaa, kooltaan kompakti ja niiden käyttöikä ovat pitkä. Ne tarjoavat erittäin tarkkoja mittaustietoja ja luotettavia suojauksia, mikä tekee niistä edullisen valinnan sähkökäyttöteollisuudelle.
Electric 11KV -virtamuuntaja on mullistanut sähköteollisuuden. Ne ovat helpottaneet energian kulutuksen mittaamista, seuraamista ja hallintaa ja varmistaneet sähköjärjestelmien turvallisuuden ja tehokkaan toiminnan. Tarkkuutensa ja pitkän käyttöiänsä avulla ne ovat edelleen olennainen komponentti sähkövoiman jakelujärjestelmissä.
Zhejiang Dahu Electric Co., Ltd. erikoistuu Electric 11KV -virtamuuntajan tuotantoon. Keskittyen tekniikan huippuosaamiseen, yritys on ollut alan johtava valmistaja sen perustamisesta lähtien. Ota yhteyttä osoitteessaRiver@dahuelec.comLisätietoja yrityksestä ja tuotteistamme.
1. J. Wang, Z. Wang, Y. Li ja X. Zhang. (2015). Sähkövirtamuuntajien käyttö sähköjärjestelmissä. Sähkövoimajärjestelmien tutkimus, 123 (2), 42-50.
2. Y. Liu ja L. Wang. (2017). Sähkövirran muuntajan virheominaisuuksien tutkiminen ja analysointi. IEEE-transaktiot virrankulutuksessa, 32 (5), 2358-2365.
3. W. Ding, J. Li ja F. Zhang. (2019). Uusi lähestymistapa sähkövirtamuuntajien ohimenevän vasteen tunnistamiseksi. IET: n luominen, siirto ja jakelu, 13 (7), 1250-1256.
4. Y. Li, X. Lu, W. Yin ja Z. Li. (2016). Uusi menetelmä sähkövirtamuuntajien johdonmukaisuuden arvioimiseksi. International Journal of Electrical Power and Energy Systems, 83 (2), 25-30.
5. S. Huang ja X. Zhang. (2018). Uusi kalibrointimenetelmä sähkövirran muuntajille käyttämällä käänteistä algoritmia. Electric Power Systems Research, 164 (4), 175-180.
6. H. Qi ja X. Wu. (2016). Sähkövirtamuuntajien soveltaminen virranlaadunvalvontajärjestelmään. Sähkötekniikka, 98 (3), 123-132.
7. J. Wu ja L. Li. (2017). Tarkkuuden sähkövirtamuuntajan teoreettinen analyysi ja suunnittelu. Mittaus, 105 (1), 149-155.
8. K. Liu ja Y. Zhang. (2019). Uuden sähkövirran muuntajan suunnittelu ja simulointi sähköasemille. IET-tiede, mittaus ja tekniikka, 13 (6), 876-880.
9. X. Wu, H. Qi ja H. Zhang. (2015). Korkean tarkkuuden sähkövirran muuntaja magneettisen modulaation perusteella. International Journal of Electrical Power and Energy Systems, 65 (3), 11-18.
10. L. Wang, X. Qin ja Y. Liu. (2018). Uusi algoritmi sähkövirtamuuntajien kyllästymisominaisuuksien tunnistamiseksi. IEEE-transaktiot virrankulutuksessa, 33 (4), 1885-1892.