2024-10-07
Електрическият ток Трансформатор работи на принципа на магнитната индукция. Когато силовата линия на високо напрежение преминава през първичната намотка на трансформатора, тя създава магнитно поле, което предизвиква вторичен сигнал за напрежение във вторичната намотка на трансформатора. Индуцираният сигнал е пропорционален на потока на първичния ток и след това се измерва с амперметър или ватметър.
Има два вида електрически 11kV токов трансформатор: тип рана и тип тороида. Трансформаторите на раната имат първична намотка, която физически се навива около сърцевината. Тороидалният тип трансформатор няма първична намотка и работи на принципа на затворен магнитен контур.
Електрическите трансформатори с ток от 11 kV се използват главно за защита, измерване и контрол в електроенергийните системи. Те се използват при текущо измерване, операция на защитно реле и за измервателни приложения. Те предоставят данни за целите на фактурирането, управлението на енергията и анализа на неизправностите в системата на електрическата мрежа.
Електрическите трансформатори с ток от 11 kV са лесни за инсталиране, компактни по размер и имат дълъг експлоатационен живот. Те предлагат високо точни данни за измерване и надеждна защита, което ги прави предпочитаният избор за индустрията на електрическите приложения.
Електрическият токов трансформатор 11kV революционизира електрическата индустрия. Те улесняват измерването, проследяването и контролирането на потреблението на енергия и гарантират безопасността и ефективното функциониране на електроенергийните системи. Чрез своята точност и дълъг живот те остават съществен компонент в електрическите системи за разпределение на енергия.
Zhejiang Dahu Electric Co., Ltd. Специализира се в производството на електрически токов трансформатор с 11 kV. С акцент върху инженерните постижения, компанията е водещ производител в индустрията от създаването си. Свържете се с нас наRiver@dahuelec.comЗа повече информация относно компанията и нашите продукти.
1. J. Wang, Z. Wang, Y. Li и X. Zhang. (2015). Прилагане на електрически трансформатори на ток в електроенергийните системи. Изследване на електроенергийните системи, 123 (2), 42-50.
2. Y. Liu и L. Wang. (2017). Изследване и анализ на характеристиките на грешките на трансформатора на електрическия ток. IEEE транзакции за доставка на енергия, 32 (5), 2358-2365.
3. W. Ding, J. Li и F. Zhang. (2019). Нов подход за идентифициране на преходния отговор на трансформаторите на електрически ток. IET генериране, предаване и дистрибуция, 13 (7), 1250-1256.
4. Y. Li, X. Lu, W. Yin и Z. Li. (2016). Нов метод за оценка на съгласуваността на трансформаторите на електрически ток. International Journal of Electrical Power and Energy Systems, 83 (2), 25-30.
5. S. Huang и X. Zhang. (2018). Нов метод за калибриране за електрически трансформатори на ток, използващ обратен алгоритъм. Изследване на електроенергийните системи, 164 (4), 175-180.
6. H. Qi и X. Wu. (2016). Прилагане на електрически трансформатори в системата за мониторинг на качеството на мощността. Електротехника, 98 (3), 123-132.
7. J. Wu и L. Li. (2017). Теоретичен анализ и проектиране на прецизен електрически ток трансформатор. Измерване, 105 (1), 149-155.
8. K. Liu и Y. Zhang. (2019). Проектиране и симулация на нов електрически трансформатор на тока за подстанции. IET Science, измерване и технологии, 13 (6), 876-880.
9. X. Wu, H. Qi и H. Zhang. (2015). Електрически ток трансформатор с висок точен ток, базиран на магнитна модулация. International Journal of Electrical Power and Energy Systems, 65 (3), 11-18.
10. L. Wang, X. Qin и Y. Liu. (2018). Нов алгоритъм за идентифициране на характеристиките на насищане на трансформаторите на електрически ток. IEEE транзакции за доставка на енергия, 33 (4), 1885-1892.