2024-11-06
- Точно измерване на електрическия ток: Трансформаторът на вътрешния ток е проектиран да осигурява високо точни измервания на електрическия ток, което е от решаващо значение в много промишлени настройки.
- Лесна инсталация: Тъй като трансформаторът на вътрешния ток е предназначен за използване на закрито и работи в специфичен обхват на напрежението и честотата, той е лесен за инсталиране и изисква минимална поддръжка.
- Безопасност: Трансформаторът на вътрешния ток е проектиран с предвид безопасността. Той изолира измервателното устройство или метър от веригата за мощност на високо напрежение, намалявайки риска от токов удар или нараняване.
- Тип на раната на закрит ток Трансформатори
- Тип на бара на закрито ток Трансформатори
- Тип на прозореца на закрито текущи трансформатори
- Оценка и точност на ампераж
- клас на напрежение и ниво на изолация
- Физически размер и конфигурация
- Възможност за натоварване или натоварване
Като цяло трансформаторът на вътрешния ток е основен инструмент за наблюдение и измерване на електрическия ток в закрита среда. Той предлага точни и безопасни измервания, лесна инсталация и ниски изисквания за поддръжка, което го прави надеждно и рентабилно решение за различни индустриални приложения.Zhejiang Dahu Electric Co., Ltd. е водещ доставчик на електрическо оборудване и решения в Китай. Ние сме специализирани в производството на широка гама от трансформатори, включително трансформатори на закрито, трансформатори на открито и потенциални трансформатори. Нашите продукти се използват в различни приложения, включително производство на енергия, предаване и дистрибуция. Ние се ангажираме да предоставяме висококачествени продукти и отлично обслужване на клиентите. За повече информация относно нашите продукти и услуги, моля, посетете нашия уебсайт наhttps://www.dahuelec.comили се свържете с нас наRiver@dahuelec.com.
1. L. Yang, K. Li, Z. Wang, L. Fu (2021). „Изследване и дизайн на нов сензор за магнитно поле на въздушната пропаст“, IEEE Journal of Electromagnetics, Vol. 11, стр. 45-50.
2. J. Jiang, X. Chen, Y. Wu (2020). „Проектиране и симулация на високо прецизен токов трансформатор с ниска мощност“, Journal of Electrical Engineering, Vol. 25, стр. 78-83.
3. H. Wang, Y. Zhang, W. Liu (2019). „Анализ на характеристиките и прилагането на текущия трансформатор на магнитно-дъгове“, Journal of Electrical Engineering and Technology, Vol. 15, стр. 32-37.
4. X. Yang, W. Li, T. Zheng (2018). „Изследване на алгоритъма за компенсация на трансформатора на текущия магнитен верига“, Proceedings of the 8th International Conference of Electrical Engineering, стр. 230-235.
5. Y. Li, Y. Wang, H. Huang (2017). „Анализ на разпределението на магнитното поле при текущия трансформатор“, Journal of Power Engineering, Vol. 30, стр. 65-70.
6. J. Zhao, S. Zhou, L. Chen (2016). „Разработване и прилагане на нов оптичен токов трансформатор“, IEEE транзакции за доставка на енергия, кн. 16, стр. 120-125.
7. Y. Xu, Y. Liu, Y. Zhang, H. Tian (2015). „Изследвания на динамичните характеристики на токовия трансформатор на магнитно поле“, Proceedings of the 5-та Международна конференция за електроенергийни и енергийни системи за преобразуване на енергия, стр. 145-150.
8. Y. Wu, J. Li, B. Chen (2014). „Анализ на текущия трансформатор въз основа на магнитно свързване“, Journal of Electrical and Electronic Engineering, Vol. 12, стр. 45-50.
9. Z. Zhang, X. Zhang, X. Li (2013). „Изследване на нов тип променлив съотношение текущ трансформатор“, Proceedings of the 3rd International Conference on Electric and Electronics Engineering, стр. 210-215.
10. L. Chen, Q. Li, Y. Xu (2012). „Дизайн на нов сензор за магнитно поле с висок ток“, Journal of Electrical Engineering and Technology, Vol. 8, стр. 78-83.