2024-11-22
10kV CTS -i kasutamisel on mitu potentsiaalset vigu, mis võivad ilmneda. Üks levinud viga on küllastus, mis juhtub siis, kui vool läbi CT ületab selle nimivõimsuse. See võib põhjustada ebatäpse mõõtmise väljastava CT ja võib kahjustada ka CT -d.
Vigade vältimiseks 10kV CTS -i kasutamisel on oluline tagada, et CT oleks voolu jaoks õigesti hinnatud. Samuti on oluline tagada, et CT oleks õigesti paigaldatud ja plii juhtmed oleksid korralikult ühendatud. CT regulaarne hooldus võib aidata ka vigu ära hoida, tuvastades ja parandades kõik probleemid enne nende probleemiks saamist.
10kV CTS -i kasutamise üks peamisi eeliseid on nende võime pakkuda voolu täpseid mõõtmisi kõrge pinge tasemel. See muudab need ideaalseks kasutamiseks elektrisüsteemides ja elektriseadmetes, kui kaitse ja seire jaoks on vaja täpseid voolu mõõtmisi. 10kV CT -d on kavandatud ka väga usaldusväärseteks ja vastupidavateks, mis tähendab, et need saavad pika aja jooksul täpseid mõõtmisi pakkuda ilma väljavaheta.
Kokkuvõtteks võib öelda, et 10kV CT -d on oluline vahend voolu mõõtmiseks kõrgepingerakendustes. CT nõuetekohane kasutamine, paigaldamine ja hooldamine võib aidata vältida vigu ja tagada täpsed mõõtmised. Oma töökindluse ja vastupidavusega on 10kV CT -d muutunud elektritööstuses usaldusväärseks tööriistaks.
Zhejiang Dahu Electric Co., Ltd. on juhtiv elektriseadmete tootja, sealhulgas 10kV CTS. Meie tooted on loodud selleks, et pakkuda täpseid ja usaldusväärseid voolu mõõtmisi erinevates rakendustes. Meie toodete ja teenuste kohta lisateabe saamiseks külastage meie veebisaiti aadressilhttps://www.dahuelec.comvõi võtke meiega ühendust aadressilRiver@dahuelec.com.
Viited:
1. Li, X., Li, J., & Wang, X. (2017). Uuring CTS -i küllastusomaduste kohta elektrisüsteemis. Journal of Physics: konverentsisari, 904 (1), 012065.
2. Zhang, Y., Liu, Z., Sun, Y., & Li, Q. (2018). Ebanormaalse voolu tuvastussüsteemi kavandamine ja rakendamine, mis põhineb 10 kV voolutrafol. IEEE tehingud tööstuselektroonika kohta, 65 (8), 6312-6322.
3. Chen, G., Lei, K., Liu, Z., Xu, K., & Guo, Q. (2019). Täpne meetod LEM ja CT omaduste mõõtmiseks alalisvoolu eelarvamuste voolu all. IEEE Sensors Journal, 19 (20), 9158-9165.
4. Shen, L., Li, C., Huang, Z., & Chen, X. (2018). Uus algoritm CT küllastuse tuvastamiseks, mis põhineb alalisvoolukomponendi analüüsil. Mõõtmine, 119, 28-35.
5. Wang, H., Li, X., Wang, Z., & Gao, H. (2019). CT küllastuse tuvastamine lainepaketi teisenduse põhjal. Testimise ja hindamise ajakiri, 47 (6), 3403-3412.
6. Ma, J., Lei, K., Hong, X., & Guo, Q. (2018). Halli anduri rakendused ja täpsusanalüüs nõrga voolu mõõtmise korral. IEEE tehingud magnetiliselt, 54 (11), 1-4.
7. Sun, C., Xu, C., & Li, H. (2020). CT küllastusomaduste analüüs tagastamise suhte kõvera põhjal. IEEE Access, 8, 100307-100316.
8. Wu, X., Wang, X., & Liu, J. (2018). Uue CT küllastuse tuvastamise algoritm, mis põhineb empiirilisel režiimi lagunemisel ja täiustatud analüütilisel signaal. Mõõtmine, 115, 95-105.
9. Huang, M., Huang, C., Li, Y., & Zou, Z. (2017). Uus lähenemisviis CT küllastuse tuvastamiseks, mis on saadud diferentsiaalvoolu arvutamisest DC komponentide kõrvaldamisel. Energia, 10 (11), 1727.
10. Wang, J., Liu, Z., Wang, X., & Chen, L. (2017). Uue meetod CT küllastuse tuvastamiseks eelarvamuste sageduse süstimisel. IEEE tehingud energia kohaletoimetamise kohta, 32 (1), 347-357.