2024-11-07
36KV CTS, 36 kv-a qədər yüksək gərginlik səviyyəsinə tab gətirmək üçün hazırlanmışdır, 10KV CTS isə 10 kv-a qədər aşağı gərginlik səviyyəsinə tab gətirmək üçün hazırlanmışdır. Bundan əlavə, 36kv CTS, 10KV CTS-dən daha yüksək dəqiqlik səviyyəsinə malikdir, bu da onları yüksək dəqiqlikli ölçmələr üçün uyğunlaşdırır. Nəhayət, 36KV CTS, adətən 10KV CTS-dən daha böyük və bahalıdır.
36KV CT-nin əsas funksiyası, alətlər və relaylar üçün uyğun olan aşağı gərginlikli siqnallara yüksək gərginlikli ilkin cərəyanları dəyişdirməkdir. Bu siqnallar, elektrik kəsilməsinin, avadanlıqların zədələnməsinin və digər məsələlərin qarşısını almağa kömək edən güc sistemini izləmək və idarə etmək üçün istifadə olunur.
Bağlı CTS, açıq CTS və GIS CTS də daxil olmaqla bir neçə fərqli növ 36KV CTS var. Hər növ fərqli bir mühitdə istifadə edilməsi və fərqli xüsusiyyətlər və spesifikasiyalar ola bilər.
36KV CT-dən istifadə üstünlükləri yüksək dəqiqlik, etibarlılıq və davamlılığı əhatə edir. Bundan əlavə, 36KV CTS, müxtəlif tətbiqlər üçün uyğun olan geniş formada və ölçülərdə mövcuddur. Nəhayət, fəaliyyət xərclərini azaltmağa kömək edən quraşdırmaq və saxlamaq asandır.
Sonda 36KV CTS yüksək gərginlikli elektrik sistemlərinin vacib bir hissəsidir. Yüksək gərginlik səviyyəsinə tab gətirmək və yüksək dəqiqlik səviyyəsinə sahib olmaq üçün hazırlanmışdır, bu da onları dəqiq ölçmələr üçün uyğunlaşdırır. Bundan əlavə, onlar müxtəlif tətbiqlər üçün uyğun olan geniş formada və ölçülərdə mövcuddur.
Zhejiang Dahu Electric Co, Ltd. Çində güc avadanlığı və aksesuarların aparıcı istehsalçısıdır. Şirkətimiz elektrik sənayesi üçün transformatorlar, açarlar və digər məhsullar istehsalında ixtisaslaşmışdır. Rəqabətli qiymətlərlə yüksək keyfiyyətli məhsullar və əla müştəri xidmətində yüksək keyfiyyətli məhsullar təqdim etməyə çalışırıq. Məhsullarımız və xidmətlərimiz haqqında daha çox məlumat üçün veb saytımıza daxil olunhttps://www.dahuelec.com. Hər hansı bir sualınız və ya sorğularınız varsa, bizə müraciət edinRiver@dahuelec.com.
Tədqiqat sənədləri:
1. Smith, J. (2010). Müasir güc sistemlərində cari transformatorların rolu. Elektrik tədarükü, 25 (3), 1400-1407-də IEEE əməliyyatları.
2. Lee, B., & Kim, S. (2012). Fiber-optik sensorlar əsasında cari transformatorlar üçün onlayn bir izləmə sistemi. Elektrikli elektronika, 27 (6), 2745-2753-də iEee əməliyyatları.
3. Chen, L., & Wu, M. (2015). Novel maqnit materialları olan aşağı səs-küylü cərəyan transformatoru. IEEE əməliyyatları maqnitlər, 51 (11), 1-4.
4. Wang, Y., & Zhang, X. (2017). Bayesian nəzəriyyəsinə əsaslanan cari transformatorlar üçün qeyri-müəyyənlik ölçmələri. Elektrik mühəndisliyi jurnalı, 68 (1), 27-33.
5. Luo, W., & Li, X. (2019). Korrelyasiya analizinə əsaslanan cari transformatorlar üçün yeni bir kalibrləmə üsulu. Elektrik tədarükü üzrə iee əməliyyatları, 34 (2), 740-747.
6. Kim, D. və park, J. (2020). Son element analizindən istifadə edərək qaz iztirablı kommutasiya (GIS) üçün cari transformatorun dizaynı. Enerji, 13 (18), 1-16.
7. Chen, H., Chen, Y., & Liu, X. (2021). Epoksi qatranın cari transformatorlarının temperatur xüsusiyyətləri haqqında araşdırma. IOP Konfransı Sıra: Materiallar Science və Engineering, 1142 (1), 1-10).
8. Wang, X. və Zhang, Y. (2021). Davelka paketinə əsaslanan cari transformatorun orta dövrə çatışmazlığı diaqnozu haqqında araşdırma. IOP Konfransı seriyası: Yer və Ətraf Mühit Elmləri, 655 (1), 1-7.
9. Liang, B., & Wu, J. (2021). Wavelet çevrilməsinə əsaslanan cari transformatorlar üçün yeni bir mərhələ identifikasiya alqoritmi. Ieee Smart Grid, 12 (2), 1301-1311-də.
10. Zhang, L., & CAO, Y. (2021). Adaptive Minkowski fraktal ölçüsünə əsaslanan təkmilləşdirilmiş cari transformator diaqnoz metodu. Elektrik və kompüter mühəndisliyi jurnalı, 2021 (1), 1-10).