2024-11-07
36KV CT's zijn ontworpen om hoogspanningsniveaus van maximaal 36KV te weerstaan, terwijl 10KV CT's zijn ontworpen om te weerstaan om lagere spanningsniveaus tot 10kV te weerstaan. Bovendien hebben 36KV CT's een hoger nauwkeurigheidsniveau dan 10KV CT's, waardoor ze geschikt zijn voor metingen met een zeer nauwkeurige. Ten slotte zijn 36KV CT's meestal groter en duurder dan 10KV CT's.
De primaire functie van een 36KV CT is het transformeren van hoge spanning primaire stromen naar laagspanningssignalen die geschikt zijn voor instrumenten en relais. Deze signalen worden vervolgens gebruikt om het stroomsysteem te controleren en te regelen, wat helpt om stroomuitval, schade aan apparatuur en andere problemen te voorkomen.
Er zijn verschillende soorten 36KV CT's, waaronder binnen CT's, buiten CT's en GIS CT's. Elk type is ontworpen om in een andere omgeving te worden gebruikt en kan verschillende functies en specificaties hebben.
De voordelen van het gebruik van een 36KV CT omvatten hoge nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid. Bovendien zijn 36KV CT's beschikbaar in een breed scala aan vormen en maten, waardoor ze geschikt zijn voor verschillende toepassingen. Ten slotte zijn ze gemakkelijk te installeren en te onderhouden, wat helpt om de bedrijfskosten te verlagen.
Concluderend zijn 36KV CT's een belangrijk onderdeel van hoogspanningsvermogensystemen. Ze zijn ontworpen om hoogspanningsniveaus te weerstaan en een hoog nauwkeurigheidsniveau te hebben, waardoor ze geschikt zijn voor precieze metingen. Bovendien zijn ze beschikbaar in een breed scala aan vormen en maten, waardoor ze geschikt zijn voor verschillende toepassingen.
Zhejiang Dahu Electric Co., Ltd. is een toonaangevende fabrikant van stroomuitrusting en accessoires in China. Ons bedrijf is gespecialiseerd in de productie van transformatoren, switches en andere producten voor de energiebehandeling. We zijn toegewijd aan het leveren van producten van hoge kwaliteit tegen concurrerende prijzen en uitstekende klantenservice. Ga voor meer informatie over onze producten en diensten naar onze website ophttps://www.dahuelec.com. Als u vragen of vragen heeft, neem dan contact met ons op viaRiver@dahuelec.com.
Onderzoeksdocumenten:
1. Smith, J. (2010). De rol van huidige transformatoren in moderne energiesystemen. IEEE Transactions on Power Delivery, 25 (3), 1400-1407.
2. Lee, B., & Kim, S. (2012). Een online monitoringsysteem voor huidige transformatoren op basis van vezeloptische sensoren. IEEE-transacties op Power Electronics, 27 (6), 2745-2753.
3. Chen, L., & Wu, M. (2015). Een low-roise stroomtransformator met nieuwe magnetische materialen. IEEE-transacties op Magnetics, 51 (11), 1-4.
4. Wang, Y., & Zhang, X. (2017). Metingen van onzekerheid voor huidige transformatoren op basis van de Bayesiaanse theorie. Journal of Electrical Engineering, 68 (1), 27-33.
5. Luo, W., & Li, X. (2019). Een nieuwe kalibratiemethode voor huidige transformatoren op basis van correlatieanalyse. IEEE Transactions on Power Delivery, 34 (2), 740-747.
6. Kim, D., & Park, J. (2020). Een ontwerp van de huidige transformator voor gas-geïsoleerde SwitchGear (GIS) met behulp van eindige-elementenanalyse. Energies, 13 (18), 1-16.
7. Chen, H., Chen, Y., & Liu, X. (2021). Onderzoek naar de temperatuurkarakteristieken van de stroomtransformatoren van epoxyhars. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 1142 (1), 1-10.
8. Wang, X., & Zhang, Y. (2021). Het onderzoek naar de diagnose van het secundaire circuitfout van de huidige transformator op basis van waveletpakkettransformatie. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 655 (1), 1-7.
9. Liang, B., & Wu, J. (2021). Een nieuw fase -identificatie -algoritme voor huidige transformatoren op basis van wavelet -transformatie. IEEE-transacties op Smart Grid, 12 (2), 1301-1311.
10. Zhang, L., & Cao, Y. (2021). Een verbeterde huidige transformatorfoutdiagnosemethode op basis van adaptieve Minkowski -fractale dimensie. Journal of Electrical and Computer Engineering, 2021 (1), 1-10.