2024-11-07
36kV CTS ได้รับการออกแบบมาเพื่อทนต่อระดับแรงดันสูงสูงถึง 36kV ในขณะที่ 10kV CTS ได้รับการออกแบบมาเพื่อทนต่อระดับแรงดันไฟฟ้าที่ต่ำกว่า 10kV นอกจากนี้ 36kV CTS ยังมีระดับความแม่นยำสูงกว่า 10kV CTS ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับการวัดที่มีความแม่นยำสูง ในที่สุด 36kV CTS มักจะมีขนาดใหญ่กว่าและมีราคาแพงกว่า 10kV CTS
ฟังก์ชั่นหลักของ 36kV CT คือการแปลงกระแสหลักแรงดันสูงเป็นสัญญาณแรงดันไฟฟ้าต่ำที่เหมาะสำหรับเครื่องมือและรีเลย์ สัญญาณเหล่านี้จะถูกใช้เพื่อตรวจสอบและควบคุมระบบพลังงานซึ่งช่วยป้องกันการหยุดทำงานของพลังงานความเสียหายของอุปกรณ์และปัญหาอื่น ๆ
CTS 36kV มีหลายประเภทรวมถึง CTS ในร่ม CTS กลางแจ้งและ GIS CTS แต่ละประเภทได้รับการออกแบบให้ใช้ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันและอาจมีคุณสมบัติและข้อกำหนดที่แตกต่างกัน
ข้อดีของการใช้ 36kV CT รวมถึงความแม่นยำสูงความน่าเชื่อถือและความทนทาน นอกจากนี้ 36kV CTS ยังมีอยู่ในรูปทรงและขนาดที่หลากหลายซึ่งทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน ในที่สุดพวกเขาก็ง่ายต่อการติดตั้งและบำรุงรักษาซึ่งช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน
โดยสรุป 36kV CTS เป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบพลังงานแรงสูง พวกเขาได้รับการออกแบบมาเพื่อทนต่อระดับแรงดันไฟฟ้าสูงและมีระดับความแม่นยำสูงซึ่งทำให้เหมาะสำหรับการวัดที่แม่นยำ นอกจากนี้ยังมีอยู่ในรูปทรงและขนาดที่หลากหลายซึ่งทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน
Zhejiang Dahu Electric Co. , Ltd. เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริมชั้นนำในประเทศจีน บริษัท ของเราเชี่ยวชาญในการผลิตหม้อแปลงสวิตช์และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ สำหรับอุตสาหกรรมพลังงาน เรามุ่งมั่นที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงในราคาที่แข่งขันได้และการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรากรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่https://www.dahuelec.com- หากคุณมีคำถามหรือสอบถามใด ๆ โปรดติดต่อเราที่river@dahuelec.com.
งานวิจัย:
1. Smith, J. (2010) บทบาทของหม้อแปลงปัจจุบันในระบบพลังงานที่ทันสมัย ธุรกรรม IEEE ในการส่งพลังงาน, 25 (3), 1400-1407
2. Lee, B. , & Kim, S. (2012) ระบบการตรวจสอบออนไลน์สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าปัจจุบันใช้เซ็นเซอร์ใยแก้วนำแสง การทำธุรกรรม IEEE เกี่ยวกับ Power Electronics, 27 (6), 2745-2753
3. เฉิน, L. , & Wu, M. (2015) หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าที่มีสัญญาณรบกวนต่ำพร้อมวัสดุแม่เหล็กใหม่ ธุรกรรม IEEE เกี่ยวกับแม่เหล็ก, 51 (11), 1-4
4. Wang, Y. , & Zhang, X. (2017) การวัดความไม่แน่นอนสำหรับหม้อแปลงปัจจุบันตามทฤษฎีเบย์ วารสารวิศวกรรมไฟฟ้า, 68 (1), 27-33
5. Luo, W. , & Li, X. (2019) วิธีการสอบเทียบแบบใหม่สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าปัจจุบันขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ ธุรกรรม IEEE ในการส่งพลังงาน, 34 (2), 740-747
6. Kim, D. , & Park, J. (2020) การออกแบบหม้อแปลงกระแสไฟฟ้าสำหรับสวิตช์เกาเกาหลี (GIS) โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ จำกัด พลังงาน, 13 (18), 1-16
7. เฉิน, H. , Chen, Y. , & Liu, X. (2021) งานวิจัยเกี่ยวกับลักษณะอุณหภูมิของหม้อแปลงไฟฟ้าปัจจุบันของอีพอกซีเรซิ่น ซีรี่ส์การประชุม IOP: วัสดุวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ, 1142 (1), 1-10
8. Wang, X. , & Zhang, Y. (2021) การวิจัยเกี่ยวกับการวินิจฉัยข้อผิดพลาดของวงจรทุติยภูมิของหม้อแปลงไฟฟ้าในปัจจุบันขึ้นอยู่กับการแปลงแพ็คเก็ตเวฟเล็ต ซีรี่ส์การประชุม IOP: วิทยาศาสตร์โลกและสิ่งแวดล้อม, 655 (1), 1-7
9. Liang, B. , & Wu, J. (2021) อัลกอริทึมการระบุเฟสแบบใหม่สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าปัจจุบันขึ้นอยู่กับการแปลงเวฟเล็ต ธุรกรรม IEEE บน Smart Grid, 12 (2), 1301-1311
10. Zhang, L. , & Cao, Y. (2021) วิธีการวินิจฉัยความผิดพลาดของหม้อแปลงไฟฟ้าในปัจจุบันที่ได้รับการปรับปรุงขึ้นอยู่กับมิติเศษส่วนแบบปรับตัว Minkowski วารสารวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์, 2021 (1), 1-10