2024-11-07
36КВ ЦТС је дизајниран да издржи висок ниво напона до 36кВ, док је 10кВ ЦТС дизајниран да издрже ниже нивое напона до 10кВ. Поред тога, 36кВ ЦТС има вишу тачност нивоа од 10кВ ЦТС, што их чини погодним за мерења високо прецизности. Коначно, 36кВ ЦТС је обично већи и скупљи од 10кВ ЦТС.
Примарна функција 36КВ ЦТ је трансформисање примарне струје високог напона на сигнале ниског напона који су погодни за инструменте и релеје. Ови сигнали се затим користе за надгледање и контролу напајања, који помаже у спречавању искључивања напајања, оштећења опреме и друга питања.
Постоји неколико различитих врста ЦТС-а 36кВ, укључујући унутрашње ЦТ-ове, на отвореном ЦТС и ГИС ЦТС. Свака врста је дизајнирана да се користи у другом окружењу и може имати различите карактеристике и спецификације.
Предности коришћења 36КВ ЦТ укључују високу тачност, поузданост и издржљивост. Поред тога, 36кВ ЦТС је доступан у широком распону облика и величина, што их чини погодним за различите апликације. Коначно, лако их је инсталирати и одржавати, што помаже у смањењу трошкова рада.
Закључно, 36КВ ЦТС је важна компонента система високог напона. Дизајнирани су да издрже висок ниво напона и имају висок ниво тачности, што их чини погодним за прецизна мерења. Поред тога, доступни су у широком распону облика и величина, што их чини погодним за различите апликације.
Зхејианг Даху Елецтриц Цо, Лтд. је водећи произвођач електричне опреме и прибора у Кини. Наша компанија специјализована је за производњу трансформатора, пребацујених и других производа за напајање. Залажемо се да обезбедимо висококвалитетне производе по конкурентним ценама и одличној служби за кориснике. За више информација о нашим производима и услугама посетите нашу веб страницу нахттпс: //ввв.дахуелец.цом. Ако имате било каквих питања или упита, контактирајте нас наРивер@дахуелец.цом.
Истраживачки радови:
1. Смитх, Ј. (2010). Улога тренутних трансформатора у модерним системима напајања. Иеее трансакције на испоруци електричне енергије, 25 (3), 1400-1407.
2 Лее, Б. и Ким, С. (2012). Интернет систем праћења за тренутне трансформаторе на основу сензора оптичких влакана. Иеее трансакције на електроници снаге, 27 (6), 2745-2753.
3. Цхен, Л., & ВУ, М. (2015). Трансформатор тренутне буке са новим магнетним материјалима. Иеее трансакције на магнетици, 51 (11), 1-4.
4. Ванг, И. и Зханг, Кс. (2017). Мерења несигурности за тренутне трансформаторе на основу баиезијске теорије. Часопис за електротехнику, 68 (1), 27-33.
5. Луо, В. и ЛИ, Кс. (2019). Нова метода калибрације за тренутне трансформаторе на основу анализе корелације. Иеее трансакције на испоруци енергије, 34 (2), 740-747.
6 Ким, Д., & Парк, Ј. (2020). Дизајн тренутног трансформатора за преклопку за гасну изоловану употребу (ГИС) користећи коначну анализу елемената. Енергије, 13 (18), 1-16.
7. Цхен, Х., Цхен, И. и Лиу, Кс. (2021). Истраживање карактеристика температуре Трансформаторима епоксидне смоле. ИОП конференцијска серија: Материјали Наука и инжењеринг, 1142 (1), 1-10.
8 Ванг, Кс. И Зханг, И. (2021). Истраживање дијагнозе средњег круга дијагноза тренутног трансформатора на основу таласног пакета трансформише. ИОП конференцијска серија: Земља и наука о животној средини, 655 (1), 1-7.
9. Лианг, Б., и ВУ, Ј. (2021). Новолазни фазни алгоритам за идентификацију за тренутне трансформаторе на основу таласног трансформисања. ИЕЕЕ ТРАНСАКЦИЈЕ НА СМАРТ ГРИД, 12 (2), 1301-1311.
10. Зханг, Л. и ЦАО, И. (2021). Побољшана метода дијагнозе квартеза на трансформатору заснована на Адаптиве Минковски фракталној димензији. Часопис електричног и рачунара, 2021 (1), 1-10.