2024-11-06
- Sähkövirran tarkka mittaus: Sisävirran muuntaja on suunniteltu tarjoamaan erittäin tarkkoja sähkövirran mittauksia, mikä on ratkaisevan tärkeä monissa teollisuusasetuksissa.
- Helppo asennus: Koska sisävirtamuuntaja on suunniteltu sisäkäyttöön ja toimii tietyllä jännite- ja taajuusalueella, se on helppo asentaa ja vaatii minimaalista huoltoa.
- Turvallisuus: Sisävirtamuuntaja on suunniteltu turvallisesti mielessä. Se eristää mittauslaitteen tai mittarin korkeajännitevirtapiiristä vähentäen sähköiskun tai vamman riskiä.
- Haavan tyyppinen sisävirtamuuntajat
- Baarityyppinen sisävirtamuuntajat
- Ikkunatyyppinen sisävirtamuuntajat
- ampeerin luokitus ja tarkkuus
- Jännitekurssi ja eristystaso
- Fyysinen koko ja kokoonpano
- taakka tai kuormituskyky
Kaiken kaikkiaan sisävirtamuuntaja on välttämätön työkalu sähkövirran seurantaan ja mittaamiseen sisäympäristössä. Se tarjoaa tarkkoja ja turvallisia mittauksia, helppoa asennusta ja alhaisia huoltovaatimuksia, mikä tekee siitä luotettavan ja kustannustehokkaan ratkaisun moniin teollisuussovelluksiin.Zhejiang Dahu Electric Co., Ltd. on johtava sähkölaitteiden ja ratkaisujen tarjoaja Kiinassa. Olemme erikoistuneet monenlaisten muuntajien tuotantoon, mukaan lukien sisävirtamuuntajat, ulkovirtamuuntajat ja potentiaaliset muuntajat. Tuotteitamme käytetään erilaisissa sovelluksissa, mukaan lukien sähköntuotanto, siirto ja jakelu. Olemme sitoutuneet tarjoamaan korkealaatuisia tuotteita ja erinomaista asiakaspalvelua. Lisätietoja tuotteistamme ja palveluistamme on verkkosivustollamme osoitteessahttps://www.dahuelec.comtai ota meihin yhteyttä osoitteessaRiver@dahuelec.com.
1. L. Yang, K. Li, Z. Wang, L. Fu (2021). "Uuden ilma-aukon magneettikenttäanturin tutkimus ja suunnittelu", IEEE Journal of ElectriMagnetics, voi. 11, s. 45-50.
2. J. Jiang, X. Chen, Y. Wu (2020). "Matalavirran korkean tarkkuuden virran muuntajan suunnittelu ja simulointi", Journal of Electrical Engineering, voi. 25, s. 78-83.
3. H. Wang, Y. Zhang, W. Liu (2019). "Magneettikarkkikirjamuuntajan ominaisuuksien analysointi ja soveltaminen", Journal of Electrical Engineering and Technology, voi. 15, s. 32-37.
4. X. Yang, W. Li, T. Zheng (2018). "Tutkimus vapaan magneettisen piirin virran muuntajan korvausalgoritmista", 8. kansainvälisen sähkötekniikan konferenssin julkaisut, s. 230-235.
5. Y. Li, Y. Wang, H. Huang (2017). "Magneettikentän jakauman analyysi virran muuntajassa", Journal of Power Engineering, voi. 30, s. 65-70.
6. J. Zhao, S. Zhou, L. Chen (2016). "Uuden optisen virran muuntajan kehittäminen ja soveltaminen", IEEE Transactions on Power Delivery, voi. 16, s. 120-125.
7. Y. Xu, Y. Liu, Y. Zhang, H. Tian (2015). "Tutkimus magneettikentän nykyisen muuntajan dynaamisista ominaisuuksista", viidennen kansainvälisen sähkövoiman ja energian muuntamisjärjestelmien konferenssin julkaisut, s. 145-150.
8. Y. Wu, J. Li, B. Chen (2014). "Virtamuuntajan analyysi, joka perustuu magneettiseen kytkemiseen", Journal of Electrical and Electronic Engineering, voi. 12, s. 45-50.
9. Z. Zhang, X. Zhang, X. Li (2013). "Tutkimus uuden tyyppisestä muuttuvan suhteen virran muuntajasta", Kolmannen kansainvälisen sähkö- ja elektroniikkatekniikan konferenssin julkaisut, s. 210-215.
10. L. Chen, Q. Li, Y. Xu (2012). "Uuden korkean virran magneettikenttäanturin suunnittelu", Journal of Electrical Engineering and Technology, voi. 8, s. 78-83.