2024-11-22
10KV CTS istifadə edərkən baş verə biləcək bir neçə potensial səhv var. Bir ümumi səhv, CT-nin c-nin reytinq gücünü aşdığı zaman baş verən doymadir. Bu, CT-nin qeyri-dəqiq bir ölçmə çıxmasına səbəb ola bilər və CT-nin özünə də zərər verə bilər.
10KV CTS istifadə edərkən səhvlərin qarşısını almaq üçün CT-nin ölçülməsi üçün CT-nin düzgün qiymətləndirilməsini təmin etmək vacibdir. CT-nin düzgün qurulduğunu və qurğuşun tellərinin düzgün bağlanmasını təmin etmək də vacibdir. CT-nin müntəzəm təmin edilməsi, problem olmamışdan əvvəl hər hansı bir problemi aşkar etmək və təmir etməklə səhvlərin qarşısını almağa kömək edə bilər.
10KV CTS istifadə etməyin əsas faydalarından biri də yüksək gərginlik səviyyəsində cərəyanın dəqiq ölçmələrini təmin etmək qabiliyyətidir. Bu, onları güc sistemlərində və elektrik avadanlıqlarında istifadə üçün ideal hala gətirir və dəqiqləşdirilmiş ölçmələrin qorunması və izləmə məqsədləri üçün lazım olduğu üçün lazım olduqda. 10KV CTS də yüksək etibarlı və davamlı olması üçün hazırlanmışdır, yəni uzun müddət ərzində dəqiq ölçmələri dəyişdirməyə ehtiyac duymadan təmin edə bilərlər.
Sonda 10KV CTS, yüksək gərginlikli tətbiqlərdə cərəyanı ölçmək üçün vacib bir vasitədir. CT-nin düzgün istifadəsi, quraşdırılması və istismarı səhvlərin qarşısını almağa və dəqiq ölçmələrin təmin olunmasına kömək edə bilər. Onların etibarlılığı və davamlılığı ilə 10KV CTS elektrik sənayesində etibarlı bir vasitə halına gəldi.
Zhejiang Dahu Electric Co, Ltd. 10KV CTS də daxil olmaqla, elektrik avadanlıqlarının aparıcı istehsalçısıdır. Məhsullarımız müxtəlif tətbiqlərdə cərəyanın dəqiq, etibarlı ölçülməsini təmin etmək üçün hazırlanmışdır. Məhsullarımız və xidmətlərimiz haqqında daha çox məlumat üçün veb saytımıza daxil olunhttps://www.dahuelec.comvə ya bizimlə əlaqə saxlayınRiver@dahuelec.com.
İstinadlar:
1. li, X., Li, J. və Wang, X. (2017). Elektrik sistemində CTS doyma xüsusiyyətləri üzərində iş. Fizika jurnalı: Konfrans seriyası, 904 (1), 012065.
2. Zhang, Y., Liu, Z., Sun, Y., & Li, Q. (2018). 10 kV-lik cərəyan transformatoruna əsaslanan anormal cari aşkar sisteminin dizaynı və tətbiqi. IEEE Sənaye Elektronikasında Əməliyyatlar, 65 (8), 6312-6322.
3. Chen, G., Lei, K., Liu, Z., Xu, K., & Guo, Q. (2019). Lem və CT-nin xüsusiyyətlərini DC qərəzli cərəyan altında ölçmək üçün dəqiq bir metod. İeee sensorlar jurnalı, 19 (20), 9158-9165.
4. Shen, L., Li, C., Huang, Z., & Chen, X. (2018). DC-komponent analizinə əsaslanan CT doyma aşkarlanması üçün yeni bir alqoritm. Ölçmə, 119, 28-35.
5. Wang, H., Li, X., Wang, Z., & Gao, H. (2019). Wavealet paketinə əsaslanan CT doymasının aşkarlanması. Test və qiymətləndirmə jurnalı, 47 (6), 3403-3412.
6. Ma, J., Lei, K., Hong, X., & Guo, Q. (2018). Zalımların zəif ölçülməsində Hall sensorunun tətbiqləri və dəqiqliyi təhlili. IEEE, maqnitlər üzrə əməliyyatlar, 54 (11), 1-4.
7. Günəş, C., Xu, C., & li, H. (2020). Dönüş nisbəti əyri əsasında CT-nin doyma xüsusiyyətləri ilə bağlı analiz. IEEE Giriş, 8, 100307-100316.
8. Wu, X., Wang, X., & Liu, J. (2018). Empirik rejimin parçalanması və təkmilləşdirilmiş analitik siqnalına əsaslanan bir roman CT doyma aşkarlama alqoritmi. Ölçmə, 115, 95-105.
9. Huang, M., Huang, C., Li, Y., & Zou, Z. (2017). DC komponentinin aradan qaldırılması əsasında diferensial cərəyanın hesablanmasından alınan CT doymasının aşkarlanması üçün yeni bir yanaşma. Enerji, 10 (11), 1727.
10. Wang, J., Liu, Z., Wang, X., & Chen, L. (2017). Bias tezlik enjeksiyasına əsaslanan CT-nin doyma aşkarlanması üçün yeni bir üsul. İeee güc tədarükü üzrə əməliyyatlar, 32 (1), 347-357.