2024-10-07
Transformatorul de curent electric de 11kV funcționează pe principiul inducției magnetice. Când linia de putere de înaltă tensiune trece prin înfășurarea primară a transformatorului, creează un câmp magnetic care induce un semnal de tensiune secundar în înfășurarea secundară a transformatorului. Semnalul indus este proporțional cu fluxul de curent primar și este apoi măsurat de un ampermetru sau de un wattmetru.
Există două tipuri de transformator de curent electric de 11kV: tipul plăgii și tipul toroidal. Transformatoarele de tip rană au o înfășurare primară care este înfășurată fizic în jurul miezului. Tipul de transformator toroidal nu are înfășurare primară și funcționează pe principiul unei bucle magnetice închise.
Transformatoarele de curent electric de 11kV sunt utilizate în principal pentru protecție, măsurare și control în sistemele de alimentare. Sunt utilizate în măsurarea curentă, funcționarea releului de protecție și pentru aplicații de contorizare. Acestea furnizează date în scopuri de facturare, gestionarea energiei și analiza defecțiunilor în sistemul de grilă electrică.
Transformatoarele de curent electric de 11kV sunt ușor de instalat, de dimensiuni compacte și au o durată de viață lungă. Acestea oferă date de măsurare extrem de exacte și o protecție fiabilă, ceea ce le face alegerea preferată pentru industriile de aplicații electrice.
Transformatorul de curent electric de 11kV a revoluționat industria electrică. Acestea au făcut mai ușor măsurarea, urmărirea și controlul consumului de energie și au asigurat siguranța și funcționarea eficientă a sistemelor de alimentare. Prin exactitatea și viața lor lungă, acestea rămân o componentă esențială în sistemele de distribuție a energiei electrice.
Zhejiang Dahu Electric Co., Ltd. Este specializat în producerea de transformator electric de 11kV. Cu accent pe excelența în inginerie, compania a fost un producător de frunte în industrie încă de la înființare. Contactați -ne laRiver@dahuelec.comPentru mai multe informații despre companie și produsele noastre.
1. J. Wang, Z. Wang, Y. Li și X. Zhang. (2015). Aplicarea transformatoarelor de curent electric în sistemele de alimentare. Cercetarea sistemelor de energie electrică, 123 (2), 42-50.
2. Y. Liu și L. Wang. (2017). Investigarea și analiza caracteristicilor de eroare ale transformatorului de curent electric. Tranzacții IEEE pentru livrarea puterii, 32 (5), 2358-2365.
3. W. Ding, J. Li și F. Zhang. (2019). O abordare nouă pentru identificarea răspunsului tranzitoriu al transformatoarelor de curent electric. Generarea IET, transmisie și distribuție, 13 (7), 1250-1256.
4. Y. Li, X. Lu, W. Yin și Z. Li. (2016). O nouă metodă pentru evaluarea coerenței transformatoarelor de curent electric. Revista internațională de sisteme electrice de energie electrică și energie, 83 (2), 25-30.
5. S. Huang și X. Zhang. (2018). O nouă metodă de calibrare pentru transformatoarele de curent electric folosind un algoritm invers. Cercetarea sistemelor electrice de energie electrică, 164 (4), 175-180.
6. H. Qi și X. Wu. (2016). Aplicarea transformatoarelor de curent electric în sistemul de monitorizare a calității puterii. Inginerie electrică, 98 (3), 123-132.
7. J. Wu și L. Li. (2017). Analiza teoretică și proiectarea unui transformator de curent electric de precizie. Măsurare, 105 (1), 149-155.
8. K. Liu și Y. Zhang. (2019). Proiectarea și simularea unui nou transformator de curent electric pentru stații. IET Science, Measurement & Technology, 13 (6), 876-880.
9. X. Wu, H. Qi și H. Zhang. (2015). Un transformator de curent electric de înaltă precizie bazat pe modularea magnetică. Jurnalul Internațional de Sisteme Electrice și Energie, 65 (3), 11-18.
10. L. Wang, X. Qin și Y. Liu. (2018). Un nou algoritm pentru identificarea caracteristicilor de saturație ale transformatoarelor de curent electric. Tranzacții IEEE pentru livrarea puterii, 33 (4), 1885-1892.