Kuidas saab installida pingetrafosid

2024-09-26

Pingetrafoon seade, mida kasutatakse kõrgepinge ja voolu taseme mõõtmiseks või muutmiseks väiksemateks, hallatavateks tasemeteks, mida saab instrumentide abil ohutult mõõta. See töötab elektromagnetilise induktsiooni põhimõtet, kus juhi kaudu voolav elekter annab magnetvälja. Kui teine juht asetatakse esimese lähedale, kutsub liikuv magnetväli teise juhi pinge esile. See indutseeritud pinge on võrdeline primaarpingega, võimaldades mõõta või muuta kõrge pinge madalamale, ohutumale tasemele.
Voltage Transformer


Kuidas saab pingetrafosid paigaldada?

Pingetrafo installimine hõlmab mitut võtmetappi, sealhulgas sobiva trafo ja asukoha valimist, juhtmestiku ühendamist ning seadme täpsuse ja ohutuse tagamiseks.

Millised on erinevat tüüpi pingetrafod?

Pingetrafosid on kolm peamist tüüpi: elektromagnetiline, mahtuvuslik ja optiline. Kõige sagedamini kasutatakse elektromagnetilisi trafosid, samas kui mahtuvuslikud ja optilised trafod on vähem levinud, kuid need võivad teatud olukordades olla kasulikud.

Mis vahe on pingetrafo ja voolutrafo vahel?

Pingetrafod mõõdavad ja muudavad kõrge pinge madalamale tasemele, samas kui voolutrafod mõõdavad kõrge voolu taset madalamale tasemele. Mõlemad seadmed töötavad elektromagnetilise induktsiooni põhimõttel, kuid peamine erinevus on voolu tüüp, mille eesmärk on mõõta.

Kuidas testida pingetrafo täpsuse saavutamiseks?

Pingetrafo testimiseks täpsuse saavutamiseks peate mõõtma teadaoleva koormuse all olevat väljundpinget ja võrrelda seda eeldatava väärtusega. Trafo pinge suhte, faasinurga ja isolatsioonitakistuse mõõtmiseks võite kasutada ka testkomplekti.

Kokkuvõtlikult võib öelda, et pingetrafod on elektrisüsteemides olulised seadmed, et muuta kõrge pingetase madalamale, hallatavale tasemele. Pingetrafo installimisel on oluline valida õige asukoht, ühendada juhtmestik korralikult ja testida seadme täpsuse ja ohutuse tagamiseks. Saadaval on erinevat tüüpi pingetrafosid, sealhulgas elektromagnetilised, mahtuvuslikud ja optilised trafod.

Zhejiang Dahu Electric Co., Ltd. on juhtiv pingetrafode ja muude elektriseadmete tootja. Meie tooteid kasutatakse laialdaselt jõuülekande, levitamise ja mõõtmissüsteemides. Oleme pühendunud kvaliteetsete toodete ja suurepärase klienditeeninduse pakkumisele. Võtke meiega ühendust aadressilRiver@dahuelec.comMeie toodete ja teenuste kohta lisateabe saamiseks.


10 teaduslikku paberit pingetrafode kohta

1. E. N. Gawish jt. (2017). "Kõrgepinge trafo kujundus elektrostaatiliseks kasutamiseks." IEEE tehingud Plasma Science'is, kd. 45, nr. 11, lk 2831-2834.

2. J. G. Jensen jt. (2015). "Kõrgepinge trafo iseloomustamine piesoelektrilise energia koristamiseks." Journal of Microelectromechanical Systems, kd. 24, nr. 4, lk 926-934.

3. R. Ul Islam jt. (2019). "Kõrgepinge trafo vähem alalisvoolu-DC muundurit jätkusuutlike mikrovõrkude jaoks." IEEE tehingud tööstuselektroonika kohta, kd. 66, ei. 6, lk 4345-4353.

4. S. Shaik jt. (2020). "Kõrgepinge trafodeta kaskaaditud H-silla mitmetasandiline inverter STATCOM-i rakenduseks." IET Power Electronics, vol. 13, ei. 3, lk 499-509.

5. H. Gao jt. (2018). "Kõrgepinge trafo arendamine vahelduvvoolu ja alalisvoolu koroonade tühjendamiseks." IEEE tehingud dielektrikate ja elektriisolatsiooni kohta, vol. 25, nr. 3, lk 1180-1187.

6. R. Ghorbani jt. (2016). "Hübriidse elektrisõiduki kõrgepinge trafo modelleerimine ja juhtimine." IEEE tehingud sõidukitehnoloogia kohta, kd. 65, nr. 7, lk 5266-5274.

7. C. Guo jt. (2019). "Kõrgpinge trafo kujundamine ja rakendamine induktiivse jõuülekandesüsteemi jaoks." Energies, vol. 12, ei. 18, lk 3425-3436.

8. J. Fu jt. (2017). "Kõrgepinge trafodeta kaskaaditud kaheaktiivse silla muundur fotogalvaaniliste rakenduste jaoks." Energies, vol. 10, ei. 7, lk 969-982.

9. S. A. Rashid jt. (2018). "Kõrgepinge trafo kujundamine ja analüüs traadita elektriülekandes." Journal of Physics: konverentsisari, kd. 1017, nr. 4, lk. 042046.

10. E. Mocanu jt. (2016). "Kõrgepinge trafo jõu kvaliteedi parandamiseks tuuleenergia muundamise süsteemides." Journal of Electrical and Electronics Engineering, kd. 9, ei. 2, lk 37-44.

X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept