2024-11-07
36 кВ CTS 36 кВ-қа дейін, 36 кВ-қа дейін, ал 10 кВ-тық кернеу деңгейіне қарсы тұруға арналған, ал 10 кВ-қа дейін кернеудің төмендеу деңгейі 10 кВ-қа дейін. Сонымен қатар, 36 кВ CTS-тің дәлдігі жоғары деңгейге ие, бұл оларды 10 кт-тан жоғары, бұл оларды жоғары дәлдікке сәйкес келеді. Соңында, 36 кВ CTS әдетте 10 кт-тан асады және қымбат.
36 кВ-тықтың негізгі функциясы - жоғары кернеудің бастапқы токтарын аспаптар мен релелерге сәйкес келетін төмен кернеу сигналдарына өзгерту. Бұл сигналдар қуат жүйесін бақылау және басқару үшін қолданылады, бұл электр қуатын өшіруге, жабдықтың зақымдануын және басқа да мәселелердің алдын алуға көмектеседі.
36 кВ-тық, оның ішінде CTS, ашық CTS және GIS CTS-тің бірнеше түрлі түрлері бар. Әр түрі басқа ортада қолдануға арналған және әртүрлі ерекшеліктері мен ерекшеліктері болуы мүмкін.
36 кВ-ты пайдаланудың артықшылықтарын жоғары дәлдік, сенімділік және беріктік кіреді. Сонымен қатар, 36 кВ CTS пішіндер мен өлшемдердің кең спектрінде қол жетімді, бұл оларды әр түрлі қосымшаларға жарамды етеді. Соңында, оларды орнату және қолдау оңай, бұл пайдалану шығындарын азайтуға көмектеседі.
Қорытындылай келе, 36 кВ КТС жоғары вольтты электр жүйелерінің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Олар жоғары кернеу деңгейлеріне төтеп беріп, дәлдігі жоғары деңгейге ие, бұл оларды дәл өлшеуге жарамды етеді. Сонымен қатар, олар әр түрлі қосымшаларға сәйкес келетін пішіндер мен өлшемдер бойынша қол жетімді.
Zhejiang Dahu Electric Co., Ltd. Қытайда электр жабдықтары мен аксессуарлардың жетекші өндірушісі. Біздің компания трансформаторлар, қосқыштар және электр энергетикасы үшін басқа да өнімдер өндірісіне мамандандырылған. Біз жоғары сапалы өнімдерді бәсекеге қабілетті бағалармен және клиенттерге тамаша қызмет көрсетуге міндеттіміз. Біздің өнімдер мен қызметтер туралы қосымша ақпарат алу үшін біздің веб-сайтқа кіріңізhttps://www.dahueleec.com. Егер сізде сұрақтар немесе сұрақтарыңыз болса, бізге хабарласыңызӨзен@dahueleec.com.
Зерттеу жұмыстары:
1. Смит, Ж. (2010). Қазіргі электр жүйелеріндегі ағымдағы трансформаторлардың рөлі. IEEE қуат беру бойынша мәмілелер, 25 (3), 1400-1407.
2. Ли, Б., КИМ, С. (2012). Талшықты-оптикалық сенсорларға негізделген ағымдағы трансформаторларға арналған онлайн режимінде мониторинг жүйесі. IEEE электроника бойынша операциялар, 27 (6), 2745-2753.
3. Чен, Л., Ву, М. (2015). Номиналды магниттік материалдармен шу аз трансформатор. Магнитикадағы IEEE, 51 (11), 1-4.
4. Ванг, Е., Чжан, Х. (2017). Байес теориясы негізінде қазіргі трансформаторлар үшін белгісіздіктерді өлшеу. Электротехника журналы, 68 (1), 27-33.
5. LUO, W., LI, X. (2019). Корреляциялық талдау негізінде ағымдағы трансформаторлардың роман калибрлеу әдісі. IEEE қуат беру бойынша мәмілелер, 34 (2), 740-747.
6. Ким, Д., Парк, Дж. (2020). Ақырғы элементті талдауды қолдана отырып, газ бензинмен жасалған тарату қондырғыларының (GIS) ағымдағы трансформаторының дизайны. Энергия, 13 (18), 1-16.
7. Чен, Х., Чен, Ю., Ю., Лю, X. (2021). Эпоксидті шайырдың ток-техникалық сипаттамалары бойынша зерттеулер. Конференция конференциясының сериясы: Материалдар туралы ғылым және инженерия, 1142 (1), 1-10.
8. Ванг, Х., Чжан, Ю. (2021). Толқындық пакеттік түрлендіру негізінде ағымдағы трансформатордың қайталама тізбекті ақаулық диагностикасы бойынша зерттеулер. Конференция конференциясы: Жер және экологиялық ғылым, 655 (1), 1-7.
9. Лян, Б., ВУ, Ж., Ж. (2021). Толқын түрлендіруге негізделген ағымдағы трансформаторларға арналған роман фазалық алгоритмі. Smart Grid бойынша IEEE мәмілелері, 12 (2), 1301-1311.
10. Чжан, Л., Као, Ю. (2021). Ағымдағы трансформатордың жетілдірілген трансформаторды диагностикалау әдісі, бейімделген Minkowski фракталды өлшеміне негізделген. Электр және есептеу техникасы журналы, 2021 (1), 1-10.