2024-10-07
Электрмен жабдықтау 11 кВ ток трансформаторы магниттік индукция принципі бойынша жұмыс істейді. Жоғары вольтты қуат желісі трансформатордың бастапқы орамасынан өткен кезде, ол трансформатордың қайталама орамасындағы екінші кернеу сигналын тудыратын магнит өрісін жасайды. Индукцияланған сигнал бастапқы ток ағынына пропорционал, содан кейін оны амметр немесе ваттметр өлшейді.
Электрондық электронды трансформатордың екі түрі бар: жаралар түрі және тороидтық түрі. Жаралау типіндегі трансформаторлардың негізгі орамасы бар, ол өзекті айналада физикалық жараланады. Трансформатордың тороидты түрі бастапқы орамада жоқ және жабық магниттік цикл принципінде жұмыс істейді.
Электрмен жабдықтау 11 кВ ток трансформаторлары негізінен электр жүйелеріндегі қорғаныс, өлшеу және бақылау үшін қолданылады. Олар ағымдық өлшеу, қорғау релелік жұмысында және есептеу қосымшаларында қолданылады. Олар электр желілерінің жүйесінде есеп-шоттар, энергияны басқару және ақаулық талдауларының мәліметтерін ұсынады.
Электрондық электронды трансформаторларды орнату оңай, мөлшерде жинақтайды және ұзақ қызмет ету мерзімі бар. Олар өте дәл өлшеу мәліметтерін және сенімді қорғауды ұсынады, оларды электрмен қолдану салаларын таңдаулы таңдау жасайды.
Электрмен жабдықталған электрмен жабдықтау ток трансформаторы электр энергетикасын төңкеріп жіберді. Олар энергияны тұтынуды, бақылауды және бақылауды жеңілдетіп, электр жүйелерінің қауіпсіздігі мен тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз етуді жеңілдетті. Олардың дәлдігі мен ұзақ өмірі арқылы олар электр қуатын тарату жүйелерінде маңызды құрамдас бөлік болып қала береді.
Zhejiang Dahu Electric Co., Ltd. Электрмен жабдықтаудың электронды трансформаторы өндірісіне мамандандырылған. Инженерлік шеберлікке назар аудара отырып, компания ол өндірістегі жетекші өндіруші болып табылады. Бізбен хабарласыңызӨзен@dahueleec.comКомпания және біздің өнімдер туралы қосымша ақпарат алу үшін.
1. Дж. Ванг, З. Ванг, Е. Ли және Х. Чанг. (2015). Электр жүйелерінде электр тогы трансформаторларын қолдану. Электр энергетикалық жүйелерінің зерттеулері, 123 (2), 42-50.
2. Ю.Лю және Л. Ванг. (2017). Электр тогы трансформаторының қателік сипаттамаларын тергеу және талдау. IEEE электр жеткізу бойынша мәмілелер, 32 (5), 2358-2365.
3. В. Динг, Ж.И. және Ф. Чанг. (2019). Электр тогы трансформаторлардың өтпелі реакциясын анықтау үшін роман тәсілі. ХҚЕС, беріліс, беру және бөлу, 13 (7), 1250-1256.
4. Y. LI, X. LU, В.Нин және З. Ли. (2016). Электр тогы трансформаторлардың келісімділігін бағалаудың жаңа әдісі. Халықаралық электр энергетикалық және энергетикалық жүйелер журналы, 83 (2), 25-30.
5. С. Хуанг және Х. Чанг. (2018). Кері алгоритмді қолданатын электр тогы трансформаторларының жаңа калибрлеу әдісі. Электр энергетикалық жүйелерін зерттеу, 164 (4), 175-180.
6. H. Qi және X. WU. (2016). Электрмен жабдықтауды бақылау жүйесінде электр тогы трансформаторларын қолдану. Электротехника, 98 (3), 123-132.
7. Дж. Ву және Л.Л. (2017). Дәлдік электр тогы трансформаторын теориялық талдау және дизайн. Өлшеу, 105 (1), 149-155.
8. К. Лю және Е. Чанг. (2019). Қосалқы станциялардың роман электр тогы трансформаторын жобалау және модельдеу. IET Science, өлшеу және технология, 13 (6), 876-880.
9. Х. Ву, Х. Ци және Х. Чанг. (2015). Магниттік модуляция негізінде жоғары дәлдіктегі электр тогының трансформаторы. Халықаралық электр энергетикалық және энергетикалық жүйелер журналы, 65 (3), 11-18.
10. Л. Ванг, Х. Цин және Е. Лю. (2018). Электр тогы трансформаторлардың қанықтық сипаттамаларын анықтау үшін жаңа алгоритм. IEEE қуат беру бойынша мәмілелер, 33 (4), 1885-1892.