2024-10-07
Električni 11KV Transformator deluje na načelo magnetne indukcije. Ko visokonapetostna daljna črta preide skozi primarno navijanje transformatorja, ustvari magnetno polje, ki povzroči sekundarni napetostni signal v sekundarnem navijanju transformatorja. Inducirani signal je sorazmeren pretoku primarnega toka, nato pa se meri z ampermetrom ali vatmetrom.
Obstajata dve vrsti električnega 11kV toka transformatorja: tip rane in toroidni tip. Transformatorji tipa rane imajo primarno vijuganje, ki je fizično navito okoli jedra. Toroidni tip transformatorja nima primarnega navijanja in deluje na načelu zaprte magnetne zanke.
Električni transformatorji 11kV tok se uporabljajo predvsem za zaščito, merjenje in nadzor v elektroenergetskih sistemih. Uporabljajo se pri trenutnih mestih, obratovanju zaščitnega releja in za odmerjanje aplikacij. Podatke zagotavljajo za namene obračunavanja, upravljanje z energijo in analizo napak v sistemu Power Grid.
Električni transformatorji 11KV so enostavni za namestitev, kompaktne velikosti in imajo dolgo življenjsko dobo. Ponujajo zelo natančne merilne podatke in zanesljivo zaščito, zaradi česar je najprimernejša izbira za električno aplikacijsko industrijo.
Električni 11kV trenutni transformator je revolucioniral električno industrijo. Olajšali so merjenje, spremljanje in nadzor porabe energije ter zagotovili varnost in učinkovito delovanje elektroenergetskih sistemov. S svojo natančnostjo in dolgo življenjsko dobo ostajajo bistvena sestavina sistemov za distribucijo električne energije.
Zhejiang Dahu Electric Co., Ltd. Specializirano za proizvodnjo električnega 11kV toka transformatorja. S poudarkom na inženirski odličnosti je podjetje že od ustanovitve vodilni proizvajalec v industriji. Kontaktirajte nas naRiver@dahuelec.comZa več informacij o podjetju in naših izdelkih.
1. J. Wang, Z. Wang, Y. Li in X. Zhang. (2015). Uporaba transformatorjev električnega toka v električnih sistemih. Raziskave električnih napajalnih sistemov, 123 (2), 42-50.
2. Y. Liu in L. Wang. (2017). Preiskava in analiza značilnosti napak transformatorja električnega toka. Transakcije IEEE o dostavi moči, 32 (5), 2358-2365.
3. W. Ding, J. Li in F. Zhang. (2019). Nov pristop za prepoznavanje prehodnega odziva transformatorjev električnega toka. Generacija, prenos in distribucija IET, 13 (7), 1250-1256.
4. Y. Li, X. Lu, W. Yin in Z. Li. (2016). Nova metoda za oceno skladnosti transformatorjev električnega toka. International Journal of Electrical Power and Energy Systems, 83 (2), 25–30.
5. S. Huang in X. Zhang. (2018). Nova metoda kalibracije za transformatorje električnega toka z uporabo inverznega algoritma. Raziskave električnih napajalnih sistemov, 164 (4), 175-180.
6. H. Qi in X. Wu. (2016). Uporaba električnih tokovnih transformatorjev v sistemu za spremljanje kakovosti električne energije. Električni inženiring, 98 (3), 123-132.
7. J. Wu in L. Li. (2017). Teoretična analiza in zasnova natančnega transformatorja električnega toka. Meritev, 105 (1), 149-155.
8. K. Liu in Y. Zhang. (2019). Oblikovanje in simulacija novega transformatorja električnega toka za postaje. IET znanost, merjenje in tehnologija, 13 (6), 876-880.
9. X. Wu, H. Qi in H. Zhang. (2015). Transformator električnega toka z visoko natančnostjo, ki temelji na magnetni modulaciji. International Journal of Electrical Power and Energy Systems, 65 (3), 11-18.
10. L. Wang, X. Qin in Y. Liu. (2018). Nov algoritem za prepoznavanje značilnosti nasičenosti električnih tokovnih transformatorjev. Transakcije IEEE o dostavi moči, 33 (4), 1885-1892.