2024-11-22
När du använder 10 kV CTS finns det flera potentiella fel som kan uppstå. Ett vanligt fel är mättnad, vilket händer när strömmen genom CT överskrider sin nominella kapacitet. Detta kan få CT att mata ut en felaktig mätning och kan också orsaka skador på själva CT.
För att förhindra fel när du använder 10 kV CT är det viktigt att se till att CT är korrekt betygsatt för den nuvarande den kommer att mäta. Det är också viktigt att se till att CT är installerat korrekt och att ledningstrådarna är korrekt anslutna. Regelbundet underhåll av CT kan också hjälpa till att förhindra fel genom att upptäcka och reparera eventuella problem innan de blir ett problem.
En av de viktigaste fördelarna med att använda 10KV CTS är deras förmåga att tillhandahålla exakta mätningar av strömmen vid högspänningsnivåer. Detta gör dem idealiska för användning i kraftsystem och elektrisk utrustning där exakta strömmätningar behövs för skydd och övervakning. 10KV CTS är också utformade för att vara mycket tillförlitliga och hållbara, vilket innebär att de kan ge exakta mätningar under en lång tid utan behov av ersättning.
Sammanfattningsvis är 10 kV CTS ett viktigt verktyg för att mäta ström i högspänningsapplikationer. Korrekt användning, installation och underhåll av CT kan hjälpa till att förhindra fel och säkerställa exakta mätningar. Med deras tillförlitlighet och hållbarhet har 10 kV CTS blivit ett pålitligt verktyg inom elektrisk industri.
Zhejiang Dahu Electric Co., Ltd. är en ledande tillverkare av elektrisk utrustning, inklusive 10 kV CTS. Våra produkter är utformade för att ge exakta, tillförlitliga mätningar av strömmen i olika applikationer. För mer information om våra produkter och tjänster, besök vår webbplats påhttps://www.dahuelec.comeller kontakta oss påRiver@dahuelec.com.
Referenser:
1. Li, X., Li, J., & Wang, X. (2017). Studie på CTS -mättnadsegenskaper i kraftsystemet. Journal of Physics: Conference Series, 904 (1), 012065.
2. Zhang, Y., Liu, Z., Sun, Y., & Li, Q. (2018). Design och implementering av ett onormalt strömdetekteringssystem baserat på 10 kV strömtransformator. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 65 (8), 6312-6322.
3. Chen, G., Lei, K., Liu, Z., Xu, K., & Guo, Q. (2019). En exakt metod för att mäta egenskaperna hos LEM och CT under DC -förspänning. IEEE Sensors Journal, 19 (20), 9158-9165.
4. Shen, L., Li, C., Huang, Z., & Chen, X. (2018). En ny algoritm för CT-mättnadsdetektering baserad på DC-komponentanalys. Mätning, 119, 28-35.
5. Wang, H., Li, X., Wang, Z., & Gao, H. (2019). Detektion av CT -mättnad baserad på wavelet -pakettransform. Journal of Testing and Evaluation, 47 (6), 3403-3412.
6. Ma, J., Lei, K., Hong, X., & Guo, Q. (2018). Tillämpningar och noggrannhetsanalys av hallsensor vid svag strömmätning. IEEE Transactions on Magnetics, 54 (11), 1-4.
7. Sun, C., Xu, C., & Li, H. (2020). Analys av mättnadsegenskaper för CT baserat på returförhållande kurva. IEEE Access, 8, 100307-100316.
8. Wu, X., Wang, X., & Liu, J. (2018). En ny CT -mättnadsdetekteringsalgoritm baserad på empirisk lägesnedbrytning och förbättrad analytisk signal. Mätning, 115, 95-105.
9. Huang, M., Huang, C., Li, Y., & Zou, Z. (2017). Ett nytt tillvägagångssätt för att detektera CT -mättnad härrörande från beräkningen av differentiell ström baserat på eliminering av DC -komponent. Energier, 10 (11), 1727.
10. Wang, J., Liu, Z., Wang, X., & Chen, L. (2017). En ny metod för mättnadsdetektering av CT baserat på förspänningsfrekvensinjektion. IEEE Transactions on Power Delivery, 32 (1), 347-357.