2024-11-15
หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า 33kV ใช้ในการแปลงแรงดันไฟฟ้าสูงและพลังงานกระแสสูงเป็นค่ามาตรฐานที่สามารถวัดได้อย่างง่ายดายโดยเครื่องมืออื่น ๆ มันถูกใช้เพื่อปกป้องอุปกรณ์ที่มีความละเอียดอ่อนจากไฟกระชากและเพื่อให้แน่ใจว่าการกระจายพลังงานที่เหมาะสม
มาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าปัจจุบัน 33kV ถูกกำหนดโดยหน่วยงานด้านกฎระเบียบเช่นคณะกรรมาธิการ Electrotechnical International (IEC) และสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (IEEE) มาตรฐานเหล่านี้ทำให้มั่นใจได้ว่าหม้อแปลงมีความปลอดภัยที่จะใช้เชื่อถือได้และแม่นยำ
การใช้หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า 33kV นั้นถูกควบคุมโดยกฎระเบียบต่าง ๆ รวมถึงกฎระเบียบด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้ากฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและกฎการทดสอบ กฎระเบียบเหล่านี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหม้อแปลงได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องทำงานอย่างปลอดภัยและดูแลรักษาอย่างถูกต้อง
ประโยชน์ของการใช้หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า 33kV นั้นมีมากมายรวมถึงการวัดพลังงานที่แม่นยำการป้องกันอุปกรณ์ที่ละเอียดอ่อนและการทำงานที่ปลอดภัยของระบบการกระจายพลังงาน นอกจากนี้หม้อแปลงเหล่านี้มีความน่าเชื่อถือและต้องการการบำรุงรักษาน้อยที่สุด
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากหม้อแปลงกระแสไฟฟ้า 33kV รวมถึงความเสี่ยงของการใช้ไฟฟ้าไฟและการระเบิดหากหม้อแปลงไม่ได้ติดตั้งหรือทำงานอย่างถูกต้อง มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบและแนวทางด้านความปลอดภัยทั้งหมดเมื่อทำงานกับหม้อแปลงเหล่านี้
โดยสรุปหม้อแปลงกระแสไฟฟ้า 33kV เป็นส่วนประกอบสำคัญของระบบการส่งกำลังและการกระจายพลังงานทำให้มั่นใจได้ว่าการทำงานที่ปลอดภัยการวัดพลังงานที่แม่นยำและการป้องกันอุปกรณ์ที่มีความละเอียดอ่อน มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบและแนวทางความปลอดภัยทั้งหมดเมื่อทำงานกับหม้อแปลงเหล่านี้เพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน
Zhejiang Dahu Electric Co. , Ltd.เป็นผู้ผลิตชั้นนำของอุปกรณ์ไฟฟ้าคุณภาพสูงรวมถึงหม้อแปลงกระแสไฟฟ้า 33kV เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการโซลูชั่นที่ปลอดภัยเชื่อถือได้และแม่นยำเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมพลังงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราhttps://www.dahuelec.comหรือติดต่อเราที่river@dahuelec.com.
1. H. Iqbal, A. Zafar, M. J. Abbasi, M. Ali, "เทคนิคการยับยั้งชั่งใจในการประสานงานใหม่สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟสตามรีเลย์ป้องกันที่แตกต่างกัน"ธุรกรรม IEEE เกี่ยวกับการส่งมอบพลังงานฉบับ 33. ไม่ 2, pp. 870-880, เม.ย. 2018
2. A. H. Bakkelund, A. F. Rovira, A. A. Tavakoli, "วิธีการทดสอบการตอบสนองความถี่ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่แม่นยำสูงโดยใช้ตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าแบบ capacitive"การทำธุรกรรม IEEE เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและการวัดฉบับ 67, no. 4, pp. 943-951, เม.ย. 2018
3. K. L. Butler-Purry, L. W. Mays, "ลดการสูญเสียการผลิตพลังงานโดยใช้หม้อแปลงกระแสในกังหันลม"ธุรกรรม IEEE เกี่ยวกับการแปลงพลังงานฉบับ 25 ไม่ 3, pp. 855-864, ก.ย. 2010
4. S. Ghosh, "โมเดลสัญญาณขนาดเล็กที่ได้รับการปรับปรุงสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าปัจจุบันขึ้นอยู่กับความไม่เชิงเส้นหลัก"ธุรกรรม IEEE เกี่ยวกับแม่เหล็กฉบับ 54, no. 3, มี.ค. 2018
5. J. Holmgren, S. Ronnberg, A. Hilber, "การออกแบบหม้อแปลงที่ดีที่สุดสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้ากระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าความถี่ต่ำ"วารสารเซ็นเซอร์ IEEEฉบับ 18 ไม่ 12, pp. 4786-4793, มิ.ย. 2018
6. Q. Fu, X. Wang, W. Chen, H. Chen, Y. Liu, "ทรานสดิวเซอร์กระแสไฟฟ้าสูงเชิงเส้นสูงเชิงเส้นสูงเชิงเส้นสูงสำหรับการใช้งานการป้องกันไฟฟ้า"วารสารเซ็นเซอร์ IEEEฉบับ 18 ไม่ 14, pp. 5671-5677, ก.ค. 2018
7. G. L. Ferrero, R. Fabregas, N. A. Garcia, "เครือข่ายประสาทแบบไม่ต่อเนื่องเวลาสำหรับการประเมินข้อผิดพลาดแบบไม่เชิงเส้นออนไลน์ในหม้อแปลงปัจจุบัน"ธุรกรรม IEEE เกี่ยวกับการส่งมอบพลังงานฉบับ 33, no. 1, pp. 59-68, กุมภาพันธ์ 2018
8. E. S. Bae, W. M. Chen, J. A. Kim, J. W. Choi, J. C. Park, "การวิเคราะห์การออกแบบและประสิทธิภาพของหม้อแปลงกระแส Rogowski Coil Transformer สำหรับการวัดปัจจุบันที่มีความแม่นยำสูง"ธุรกรรม IEEE เกี่ยวกับแม่เหล็กฉบับ 51, no. 7, ก.ค. 2015
9. R. Maheshwari, S. Yadav, N. K. Sharma, "หม้อแปลงกระแสอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้การถ่ายโอนแบบใหม่โดยใช้เทคนิคการตอบกลับเชิงบวกที่ได้รับการแก้ไข"การทำธุรกรรม IEEE เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและการวัดฉบับ 67, no. 1, pp. 102-112, มกราคม 2018
10. F. R. de Noronha, M. A. Christensen, A. K. Pedersen, J. H. Nielsen, L. H. Pedersen, "เพิ่มการวินิจฉัยของหม้อแปลงโดยการรวมการวิเคราะห์ก๊าซที่ละลายกับข้อมูลหม้อแปลงกระแสในปัจจุบัน"ธุรกรรม IEEE เกี่ยวกับการส่งมอบพลังงานฉบับ 33, no. 3, pp. 1288-1296, มิ.ย. 2018