2024-10-07
Elektrik 11kV akım transformatör manyetik indüksiyon prensibi üzerinde çalışır. Yüksek voltajlı güç hattı, transformatörün birincil sargısından geçtiğinde, transformatörün ikincil sargısında ikincil bir voltaj sinyalini indükleyen manyetik bir alan oluşturur. İndüklenen sinyal birincil akım akışı ile orantılıdır ve daha sonra bir ampermetre veya bir wattmetre ile ölçülür.
İki tip elektrikli 11kV akım transformatörü vardır: yara tipi ve toroidal tip. Yara tipi transformatörler, çekirdeğin etrafına fiziksel olarak sarılmış birincil sargıya sahiptir. Toroidal transformatör tipinin birincil sargısı yoktur ve kapalı bir manyetik döngü prensibi üzerinde çalışır.
Elektrikli 11kV akım transformatörleri esas olarak güç sistemlerinde koruma, ölçüm ve kontrol için kullanılır. Mevcut ölçüm, koruma röle işleminde ve ölçüm uygulamalarında kullanılırlar. Power ızgarası sisteminde faturalandırma amaçları, enerji yönetimi ve hata analizi için veri sağlarlar.
Elektrikli 11kV akım transformatörlerinin kurulumu kolaydır, boyutu kompakttır ve uzun bir servis ömrüne sahiptir. Oldukça doğru ölçüm verileri ve güvenilir koruma sunarlar, bu da onları elektrik uygulama endüstrileri için tercih edilen seçim haline getirir.
Elektrikli 11kV akım transformatörü elektrik endüstrisinde devrim yarattı. Enerji tüketimini ölçmeyi, izlemeyi ve kontrol etmeyi kolaylaştırdılar ve güç sistemlerinin güvenliğini ve verimli işleyişini sağladılar. Doğrulukları ve uzun ömürleri sayesinde, elektrik güç dağıtım sistemlerinde önemli bir bileşen olmaya devam ederler.
Zhejiang Dahu Electric Co., Ltd. Elektrikli 11kV akım transformatör üretimi konusunda uzmanlaşmıştır. Mühendislik mükemmelliğine odaklanan şirket, kuruluşundan bu yana sektörde lider bir üretici olmuştur. Bize UlaşınRiver@dahuelec.comŞirket ve ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi için.
1. J. Wang, Z. Wang, Y. Li ve X. Zhang. (2015). Elektrikli akım transformatörlerinin güç sistemlerinde uygulanması. Elektrik Güç Sistemleri Araştırmaları, 123 (2), 42-50.
2. Y. Liu ve L. Wang. (2017). Elektrik akımı transformatörünün hata özelliklerinin araştırılması ve analizi. IEEE Güç Teslimatı İşlemleri, 32 (5), 2358-2365.
3. W. Ding, J. Li ve F. Zhang. (2019). Elektrik akımı transformatörlerinin geçici tepkisini tanımlamak için yeni bir yaklaşım. IET Üretimi, İletim ve Dağıtım, 13 (7), 1250-1256.
4. Y. Li, X. Lu, W. Yin ve Z. Li. (2016). Elektrik akımı transformatörlerinin tutarlılığını değerlendirmek için yeni bir yöntem. Uluslararası Elektrik ve Enerji Sistemleri Dergisi, 83 (2), 25-30.
5. S. Huang ve X. Zhang. (2018). Ters algoritma kullanan elektrik akımı transformatörleri için yeni bir kalibrasyon yöntemi. Elektrik Enerjisi Sistemleri Araştırmaları, 164 (4), 175-180.
6. H. Qi ve X. Wu. (2016). Elektrikli akım transformatörlerinin güç kalitesi izleme sisteminde uygulanması. Elektrik Mühendisliği, 98 (3), 123-132.
7. J. Wu ve L. Li. (2017). Hassas bir elektrik akımı transformatörünün teorik analizi ve tasarımı. Ölçüm, 105 (1), 149-155.
8. K. Liu ve Y. Zhang. (2019). Trafo merkezleri için yeni bir elektrikli akım transformatörünün tasarımı ve simülasyonu. IET Bilimi, Ölçüm ve Teknoloji, 13 (6), 876-880.
9. X. Wu, H. Qi ve H. Zhang. (2015). Manyetik modülasyona dayanan yüksek hassasiyetli elektrik akım transformatörü. Uluslararası Elektrik ve Enerji Sistemleri Dergisi, 65 (3), 11-18.
10. L. Wang, X. Qin ve Y. Liu. (2018). Elektrik akımı transformatörlerinin doygunluk özelliklerini tanımlamak için yeni bir algoritma. IEEE Güç Teslimatı İşlemleri, 33 (4), 1885-1892.