2024-11-06
- Elektrik cərəyanının dəqiq ölçülməsi: Bağlı cari transformator, bir çox sənaye şəraitində çox dəqiq olan elektrik cərəyanının yüksək dəqiq ölçülməsini təmin etmək üçün hazırlanmışdır.
- Asan quraşdırma: Bağlı cari transformator qapalı istifadə üçün hazırlanmış və müəyyən bir gərginlik və tezlik diapazonunda işlədildiyi üçün, minimal texniki xidmət göstərmək asandır və tələb olunur.
- Təhlükəsizlik: Bağlı cari transformator təhlükəsizliklə təhlükəsizliklə hazırlanmışdır. Elektrik şoku və ya yaralanma riskini azaltmaq, ölçmə cihazını və ya metr ölçmə cihazını və ya sayğacını təcrid edir.
- Bağlı cari transformatorlar yara tipli
- Bar tipli qapalı cari transformatorlar
- pəncərə tipli qapalı cərəyan transformatorları
- Amperage reytinqi və dəqiqliyi
- Gərginlik sinfi və izolyasiya səviyyəsi
- Fiziki ölçü və konfiqurasiya
- yük və ya yükləmə qabiliyyəti
Ümumiyyətlə, qapalı cari transformator, qapalı bir mühitdə elektrik cərəyanını izləmək və ölçmək üçün vacib bir vasitədir. Müxtəlif sənaye tətbiqləri üçün etibarlı və təhlükəsiz ölçmə, quraşdırma asanlığı və aşağı baxım tələbləri təklif edir.Zhejiang Dahu Electric Co, Ltd. Çində elektrik avadanlıqları və həllər aparıcı təminatçısıdır. Bağlı cari transformatorlar, açıq cari transformatorlar və potensial transformatorlar da daxil olmaqla geniş transformatorların istehsalında ixtisaslaşırıq. Məhsullarımız, elektrik enerjisi istehsalı, ötürülməsi və paylanması da daxil olmaqla müxtəlif tətbiqlərdə istifadə olunur. Yüksək keyfiyyətli məhsullar və əla müştəri xidmətləri göstərməyə sadiqik. Məhsullarımız və xidmətlərimiz haqqında daha çox məlumat üçün veb saytımıza daxil olunhttps://www.dahuelec.comvə ya bizimlə əlaqə saxlayınRiver@dahuelec.com.
1. L. Yang, K. Li, Z. Wang, L. Fu (2021). "Yeni hava boşluğunun maqnit sahəsindəki tədqiqat və dizaynı," Elektromaqnit, Vol. 11, s. 45-50.
2. J. J. Jiang, X. Chen, Y. Wu (2020). "Aşağı gücü yüksək dəqiqlikli cərəyan transformatorunun dizaynı və simulyasiyası," Elektrik Mühəndisliyi Jurnalı, Vol. 25, s. 78-83.
3. H. Wang, Y. Zhang, W. Liu (2019). "Maqnetik-qövs cərəyan transformatorunun xüsusiyyətləri və tətbiqi," Elektrik Mühəndisliyi və Texnologiyaları Jurnalı, Vol. 15, s. 32-37.
4. X. Yang, W. Li, T. Zheng (2018). "Pulsuz maqnit dövrə cərəyanının kompensasiya alqoritmi," Elektrik mühəndisliyi üzrə 8-ci beynəlxalq konfransın icraatı, PP 230-235.
5. Y. Li, Y. Wang, H. Huang (2017). "Mövcud transformatorda maqnit sahəsində paylamanın təhlili," Elektrik Mühəndisliyi Jurnalı, VOL. 30, s. 65-70.
6. J. Zhao, S. Zhou, L. Chen (2016). "Novel optik cərəyan transformatorunun inkişafı və tətbiqi," Elektrik tədarükü ilə bağlı ieee əməliyyatları, cild. 16, s. 120-125.
7. Y. Xu, Y. Liu, Y. Zhang, H. Tian (2015). "Maqnit sahəsində cari transformatorun dinamik xüsusiyyətləri haqqında araşdırma," Elektrik enerjisi və enerji dönüşüm sistemləri üzrə 5-ci beynəlxalq konfransın icraatı, səh. 145-150.
8. Y. Wu, J. Li, B. Chen (2014). "Maqnetik birləşmə əsasında cari transformatorun təhlili," Elektrik və elektron mühəndislik jurnalı, cild. 12, s. 45-50.
9. Z. Zhang, X. Zhang, X. Li (2013). "Dəyişən nisbətin yeni tipli bir tipli tədqiqat," Elektrik və elektronika mühəndisliyi üzrə 3-cü beynəlxalq konfransın icraatı, s. 210-215.
10. L. Chen, Q. Li, Y. Xu (2012). "Bir romanın yüksək səviyyəli maqnit sahəsindəki sensoru," Elektrik Mühəndisliyi və Texnologiyaları Jurnalı, VOL. 8, s. 78-83.