2024-10-07
Elektrisk 11kV strömtransformator fungerar enligt principen om magnetisk induktion. När kraftledningen med hög spänning passerar genom transformatorns primära lindning skapar det ett magnetfält som inducerar en sekundärspänningssignal i transformatorns sekundärlindning. Den inducerade signalen är proportionell mot det primära strömflödet, och den mäts sedan med en ammeter eller en wattmeter.
Det finns två typer av elektrisk 11kV strömtransformator: sårtyp och toroidtyp. Sårtyptransformatorer har en primär lindning som är fysiskt lindad runt kärnan. Den toroidala typen av transformator har ingen primär lindning och fungerar enligt principen för en stängd magnetisk slinga.
Elektriska 11kV strömtransformatorer används huvudsakligen för skydd, mätning och kontroll i kraftsystem. De används i aktuell mätning, skyddsrelädrift och för mätningsapplikationer. De tillhandahåller data för faktureringsändamål, energihantering och felanalys i kraftnätsystemet.
Elektriska 11kV strömtransformatorer är enkla att installera, kompakta i storlek och ha en lång livslängd. De erbjuder mycket exakta mätdata och pålitligt skydd, vilket gör dem till det föredragna valet för elektriska applikationsindustrier.
Elektrisk 11kV strömtransformator har revolutionerat den elektriska industrin. De har gjort det lättare att mäta, spåra och kontrollera energiförbrukningen och säkerställt säkerheten och effektiva funktioner i kraftsystemen. Genom sin noggrannhet och långa livslängd förblir de en väsentlig komponent i elektriska kraftdistributionssystem.
Zhejiang Dahu Electric Co., Ltd. Specialiserat sig på produktion av elektrisk 11kV strömtransformator. Med fokus på teknisk excellens har företaget varit en ledande tillverkare i branschen sedan starten. Kontakta oss påRiver@dahuelec.comFör mer information om företaget och våra produkter.
1. J. Wang, Z. Wang, Y. Li och X. Zhang. (2015). Tillämpning av elektriska strömtransformatorer i kraftsystem. Electrical Power Systems Research, 123 (2), 42-50.
2. Y. Liu och L. Wang. (2017). Undersökning och analys av felegenskaperna för den elektriska strömtransformatorn. IEEE Transactions on Power Delivery, 32 (5), 2358-2365.
3. W. Ding, J. Li och F. Zhang. (2019). En ny metod för att identifiera det övergående svaret från elektriska strömtransformatorer. IET Generation, Transmission & Distribution, 13 (7), 1250-1256.
4. Y. Li, X. Lu, W. Yin och Z. Li. (2016). En ny metod för att utvärdera sammanhållningen av elektriska strömtransformatorer. International Journal of Electrical Power and Energy Systems, 83 (2), 25-30.
5. S. Huang och X. Zhang. (2018). En ny kalibreringsmetod för elektriska strömtransformatorer med en omvänd algoritm. Electric Power Systems Research, 164 (4), 175-180.
6. H. Qi och X. Wu. (2016). Tillämpning av elektriska strömtransformatorer i kraftkvalitetsövervakningssystem. Elektroteknik, 98 (3), 123-132.
7. J. Wu och L. Li. (2017). Teoretisk analys och design av en precisionselektrisk strömtransformator. Mätning, 105 (1), 149-155.
8. K. Liu och Y. Zhang. (2019). Design och simulering av en ny elektrisk strömtransformator för transformatorstationer. IET Science, Measurement & Technology, 13 (6), 876-880.
9. X. Wu, H. Qi och H. Zhang. (2015). En elektrisk strömströmtransformator med hög noggrannhet baserad på magnetisk modulering. International Journal of Electrical Power and Energy Systems, 65 (3), 11-18.
10. L. Wang, X. Qin och Y. Liu. (2018). En ny algoritm för att identifiera mättnadsegenskaperna för elektriska strömtransformatorer. IEEE Transactions on Power Delivery, 33 (4), 1885-1892.