2024-11-22
Когато използвате 10kV CTS, има няколко потенциални грешки, които могат да възникнат. Една често срещана грешка е насищането, което се случва, когато токът през КТ надвишава номиналния му капацитет. Това може да накара CT да изведе неточно измерване и също така може да причини повреда на самия КТ.
За да се предотвратят грешки при използване на 10kV CTS, е важно да се гарантира, че КТ е правилно оценен за тока, който ще измерва. Също така е важно да се гарантира, че КТ е инсталиран правилно и че оловните проводници са свързани правилно. Редовната поддръжка на КТ може също да помогне за предотвратяване на грешки чрез откриване и поправяне на проблеми, преди те да станат проблем.
Едно от основните предимства на използването на 10kV CTS е способността им да осигуряват точни измервания на ток при високо нива на напрежение. Това ги прави идеални за използване в електроенергийните системи и електрическото оборудване, където са необходими точни измервания на тока за защита и мониторинг. 10kV CTS също са проектирани да бъдат много надеждни и издръжливи, което означава, че могат да осигурят точни измервания за дълъг период от време, без да се нуждаят от подмяна.
В заключение, 10kV CT са важен инструмент за измерване на тока в приложения с високо напрежение. Правилното използване, инсталиране и поддръжка на КТ може да помогне за предотвратяване на грешки и осигуряване на точни измервания. С своята надеждност и издръжливост 10kV CT се превърнаха в надежден инструмент в електрическата индустрия.
Zhejiang Dahu Electric Co., Ltd. е водещ производител на електрическо оборудване, включително 10kV CTS. Нашите продукти са проектирани да осигуряват точни, надеждни измервания на тока в различни приложения. За повече информация относно нашите продукти и услуги, моля, посетете нашия уебсайт наhttps://www.dahuelec.comили се свържете с нас наRiver@dahuelec.com.
Референции:
1. Li, X., Li, J., & Wang, X. (2017). Проучване на характеристиките на насищане на CTS в електроенергийната система. Journal of Physics: Conference Series, 904 (1), 012065.
2. Zhang, Y., Liu, Z., Sun, Y., & Li, Q. (2018). Проектиране и внедряване на ненормална система за откриване на ток въз основа на 10 kV ток трансформатор. IEEE транзакции по индустриална електроника, 65 (8), 6312-6322.
3. Chen, G., Lei, K., Liu, Z., Xu, K., & Guo, Q. (2019). Точен метод за измерване на характеристиките на LEM и CT при ток на постоянен ток. IEEE Sensors Journal, 19 (20), 9158-9165.
4. Shen, L., Li, C., Huang, Z., & Chen, X. (2018). Нов алгоритъм за откриване на насищане на CT въз основа на анализ на DC-компонент. Измерване, 119, 28-35.
5. Wang, H., Li, X., Wang, Z., & Gao, H. (2019). Откриване на наситеност на CT въз основа на трансформация на вълнообразни пакети. Списание за тестване и оценка, 47 (6), 3403-3412.
6. Ma, J., Lei, K., Hong, X., & Guo, Q. (2018). Приложения и анализ на точността на сензора на Хол при слабо измерване на тока. IEEE транзакции на магнетика, 54 (11), 1-4.
7. Sun, C., Xu, C., & Li, H. (2020). Анализ на характеристиките на насищане на КТ въз основа на кривата на съотношението на връщане. IEEE Access, 8, 100307-100316.
8. Wu, X., Wang, X., & Liu, J. (2018). Нов алгоритъм за откриване на насищане на CT, базиран на разлагане на емпиричния режим и подобрен аналитичен сигнал. Измерване, 115, 95-105.
9. Huang, M., Huang, C., Li, Y., & Zou, Z. (2017). Нов подход за откриване на насищане на CT, получено от изчисляването на диференциален ток въз основа на елиминирането на DC компонента. Енергии, 10 (11), 1727.
10. Wang, J., Liu, Z., Wang, X., & Chen, L. (2017). Нов метод за откриване на насищане на КТ на базата на инжектиране на честота на отклонение. IEEE транзакции за доставка на енергия, 32 (1), 347-357.