2024-11-22
Når du bruger 10 kV CTS, er der flere potentielle fejl, der kan forekomme. En almindelig fejl er mætning, der sker, når strømmen gennem CT overstiger dens nominelle kapacitet. Dette kan få CT til at udsende en unøjagtig måling og kan også forårsage skade på selve CT.
For at forhindre fejl, når du bruger 10 kV CTS, er det vigtigt at sikre, at CT er korrekt vurderet til den aktuelle, den måler. Det er også vigtigt at sikre, at CT er installeret korrekt, og at blytrådene er tilsluttet korrekt. Regelmæssig vedligeholdelse af CT kan også hjælpe med at forhindre fejl ved at opdage og reparere eventuelle problemer, før de bliver et problem.
En af de største fordele ved at bruge 10 kV CTS er deres evne til at tilvejebringe nøjagtige målinger af strøm ved højspændingsniveauer. Dette gør dem ideelle til brug i kraftsystemer og elektrisk udstyr, hvor der er behov for nøjagtige aktuelle målinger til beskyttelse og overvågningsformål. 10 kV CTS er også designet til at være meget pålidelige og holdbare, hvilket betyder, at de kan give nøjagtige målinger over en lang periode uden behov for udskiftning.
Afslutningsvis er 10 kV CTS et vigtigt værktøj til måling af strøm i højspændingsapplikationer. Korrekt brug, installation og vedligeholdelse af CT kan hjælpe med at forhindre fejl og sikre nøjagtige målinger. Med deres pålidelighed og holdbarhed er 10 kV CT'er blevet et betroet værktøj i den elektriske industri.
Zhejiang Dahu Electric Co., Ltd. er en førende producent af elektrisk udstyr, inklusive 10 kV CTS. Vores produkter er designet til at tilvejebringe nøjagtige, pålidelige målinger af strøm i forskellige applikationer. For mere information om vores produkter og tjenester, kan du besøge vores websted påhttps://www.dahuelec.comeller kontakt os påRiver@dahuelec.com.
Referencer:
1. Li, X., Li, J., & Wang, X. (2017). Undersøgelse af CTS -mætningskarakteristika i kraftsystemet. Journal of Physics: Conference Series, 904 (1), 012065.
2. Zhang, Y., Liu, Z., Sun, Y., & Li, Q. (2018). Design og implementering af et unormalt strømdetektionssystem baseret på 10 kV strømtransformator. IEEE-transaktioner om industriel elektronik, 65 (8), 6312-6322.
3. Chen, G., Lei, K., Liu, Z., Xu, K., & Guo, Q. (2019). En nøjagtig metode til måling af egenskaberne ved LEM og CT under DC -bias -strøm. IEEE Sensors Journal, 19 (20), 9158-9165.
4. Shen, L., Li, C., Huang, Z., & Chen, X. (2018). En ny algoritme til CT-mætningdetektion baseret på DC-komponentanalyse. Måling, 119, 28-35.
5. Wang, H., Li, X., Wang, Z., & Gao, H. (2019). Påvisning af CT -mætning baseret på wavelet -pakke -transformation. Journal of Testing and Evaluation, 47 (6), 3403-3412.
6. Ma, J., Lei, K., Hong, X., & Guo, Q. (2018). Anvendelser og nøjagtighedsanalyse af hallsensor i svag nuværende måling. IEEE-transaktioner på magnetik, 54 (11), 1-4.
7. Sun, C., Xu, C., & Li, H. (2020). Analyse af mætningskarakteristika for CT baseret på returforholdskurve. IEEE Access, 8, 100307-100316.
8. Wu, X., Wang, X., & Liu, J. (2018). En ny CT -mætningsdetektionsalgoritme baseret på empirisk tilstand nedbrydning og forbedret analytisk signal. Måling, 115, 95-105.
9. Huang, M., Huang, C., Li, Y., & Zou, Z. (2017). En ny tilgang til påvisning af CT -mætning afledt af beregningen af differentiel strøm baseret på DC -komponenteliminering. Energies, 10 (11), 1727.
10. Wang, J., Liu, Z., Wang, X., & Chen, L. (2017). En ny metode til mætningsdetektion af CT baseret på biasfrekvensinjektion. IEEE-transaktioner om strømforsyning, 32 (1), 347-357.