2024-11-22
Når du bruker 10 kV CTS, er det flere potensielle feil som kan oppstå. En vanlig feil er metning, som skjer når strømmen gjennom CT overstiger dens nominelle kapasitet. Dette kan føre til at CT gir ut en unøyaktig måling og kan også forårsake skade på selve CT.
For å forhindre feil når du bruker 10 kV CTS, er det viktig å sikre at CT er riktig vurdert for den nåværende den vil måle. Det er også viktig å sikre at CT er installert riktig og at ledningene er koblet riktig. Regelmessig vedlikehold av CT kan også bidra til å forhindre feil ved å oppdage og reparere eventuelle problemer før de blir et problem.
En av de viktigste fordelene ved å bruke 10 kV CTS er deres evne til å gi nøyaktige målinger av strøm ved høyspenningsnivåer. Dette gjør dem ideelle for bruk i kraftsystemer og elektrisk utstyr der nøyaktige strømmålinger er nødvendige for beskyttelses- og overvåkningsformål. 10kV CT er også designet for å være svært pålitelige og holdbare, noe som betyr at de kan gi nøyaktige målinger over lang tid uten behov for utskifting.
Avslutningsvis er 10kV CTs et viktig verktøy for å måle strøm i høyspenningsapplikasjoner. Riktig bruk, installasjon og vedlikehold av CT kan bidra til å forhindre feil og sikre nøyaktige målinger. Med sin pålitelighet og holdbarhet har 10 kV CT -er blitt et pålitelig verktøy i elektrisk industri.
Zhejiang Dahu Electric Co., Ltd. er en ledende produsent av elektrisk utstyr, inkludert 10 kV CTS. Våre produkter er designet for å gi nøyaktige, pålitelige målinger av strøm i en rekke applikasjoner. For mer informasjon om våre produkter og tjenester, besøk vår hjemmeside påhttps://www.dahuelec.comeller kontakt oss påRiver@dahuelec.com.
Referanser:
1. Li, X., Li, J., & Wang, X. (2017). Studie på CTS -metningsegenskaper i kraftsystemet. Journal of Physics: Conference Series, 904 (1), 012065.
2. Zhang, Y., Liu, Z., Sun, Y., & Li, Q. (2018). Design og implementering av et unormalt gjeldende deteksjonssystem basert på 10 kV strømtransformator. IEEE-transaksjoner på industriell elektronikk, 65 (8), 6312-6322.
3. Chen, G., Lei, K., Liu, Z., Xu, K., & Guo, Q. (2019). En nøyaktig metode for å måle egenskapene til LEM og CT under DC -skjevhet. IEEE Sensors Journal, 19 (20), 9158-9165.
4. Shen, L., Li, C., Huang, Z., & Chen, X. (2018). En ny algoritme for CT-metningsdeteksjon basert på DC-komponentanalyse. Måling, 119, 28-35.
5. Wang, H., Li, X., Wang, Z., & Gao, H. (2019). Deteksjon av CT -metning basert på wavelet -pakketransformasjon. Journal of Testing and Evaluation, 47 (6), 3403-3412.
6. Ma, J., Lei, K., Hong, X., & Guo, Q. (2018). Bruksområder og nøyaktighetsanalyse av Hall -sensor i svak strømmåling. IEEE-transaksjoner på Magnetics, 54 (11), 1-4.
7. Sun, C., Xu, C., & Li, H. (2020). Analyse av metningsegenskaper for CT basert på returforholdskurve. IEEE Access, 8, 100307-100316.
8. Wu, X., Wang, X., & Liu, J. (2018). En ny CT -metningsdeteksjonsalgoritme basert på empirisk modus dekomponering og forbedret analytisk signal. Måling, 115, 95-105.
9. Huang, M., Huang, C., Li, Y., & Zou, Z. (2017). En ny tilnærming for å oppdage CT -metning avledet fra beregningen av differensialstrøm basert på eliminering av DC -komponent. Energies, 10 (11), 1727.
10. Wang, J., Liu, Z., Wang, X., & Chen, L. (2017). En ny metode for metningsdeteksjon av CT basert på skjevhetsfrekvensinjeksjon. IEEE-transaksjoner ved strømlevering, 32 (1), 347-357.