2024-11-22
При використанні 10 кВ CTS є кілька потенційних помилок, які можуть виникнути. Одна поширена помилка - це насичення, що відбувається, коли струм через КТ перевищує його номінальну здатність. Це може призвести до того, що КТ виводить неточне вимірювання, а також може спричинити пошкодження самого КТ.
Щоб запобігти помилкам при використанні 10 кВ КТ, важливо переконатися, що КТ буде належним чином оцінений для струму, який він буде вимірювати. Також важливо гарантувати, що КТ встановлено правильно і щоб свинцеві дроти були належним чином підключені. Регулярне обслуговування КТ також може допомогти запобігти помилкам, виявляючи та відновлюючи будь -які проблеми, перш ніж вони стануть проблемою.
Однією з головних переваг використання 10 кВ CTS є їх здатність забезпечувати точні вимірювання струму при високих рівнях напруги. Це робить їх ідеальними для використання в системах електроенергії та електричного обладнання, де потрібні точні вимірювання струму для цілей захисту та моніторингу. 10 кВ CTS також розроблені таким чином, щоб бути високо надійними та довговічними, а це означає, що вони можуть забезпечити точні вимірювання протягом тривалого періоду часу без потреби в заміні.
На закінчення, 10 кВ CTS є важливим інструментом для вимірювання струму в додатках високої напруги. Правильне використання, встановлення та обслуговування КТ можуть допомогти запобігти помилкам та забезпечити точні вимірювання. З їх надійністю та довговічністю 10 кВ CTS стали довіреним інструментом в електричній галузі.
Zhejiang Dahu Electric Co., Ltd. є провідним виробником електричного обладнання, включаючи 10 кВ. Наша продукція призначена для забезпечення точних, надійних вимірювань струму в різних додатках. Для отримання додаткової інформації про наші товари та послуги, будь ласка, відвідайте наш веб -сайт за адресоюhttps://www.dahuelec.comабо зв’яжіться з нами за адресоюRiver@dahuelec.com.
Список літератури:
1. Li, X., Li, J., & Wang, X. (2017). Вивчення характеристик насичення CTS у системній системі. Журнал фізики: серія конференції, 904 (1), 012065.
2. Zhang, Y., Liu, Z., Sun, Y., & Li, Q. (2018). Розробка та впровадження аномальної системи виявлення струму на основі трансформатора струму 10 кВ. Трансакції IEEE про промислову електроніку, 65 (8), 6312-6322.
3. Chen, G., Lei, K., Li, Z., Xu, K., & Guo, Q. (2019). Точний метод вимірювання характеристик ЛЕМ та КТ при струмі зміщення постійного струму. Журнал IEEE Sensors, 19 (20), 9158-9165.
4. Shen, L., Li, C., Huang, Z., & Chen, X. (2018). Новий алгоритм виявлення насичення КТ на основі постійного аналізу. Вимірювання, 119, 28-35.
5. Wang, H., Li, X., Wang, Z., & Gao, H. (2019). Виявлення насичення КТ на основі перетворення вейвлет -пакетів. Журнал тестування та оцінки, 47 (6), 3403-3412.
6. Ma, J., Lei, K., Hong, X., & Guo, Q. (2018). Програми та аналіз точності датчика залу в слабкому вимірюванні струму. Трансакції IEEE на магніті, 54 (11), 1-4.
7. Sun, C., Xu, C., & Li, H. (2020). Аналіз характеристик насичення КТ на основі кривої коефіцієнта повернення. IEEE Access, 8, 100307-100316.
8. Wu, X., Wang, X., & Liu, J. (2018). Новий алгоритм виявлення насичення КТ на основі емпіричного розкладання режиму та вдосконаленому аналітичному сигналі. Вимірювання, 115, 95-105.
9. Huang, M., Huang, C., Li, Y., & Zou, Z. (2017). Новий підхід до виявлення насичення КТ, отриманого від розрахунку диференціального струму на основі елімінації компонента постійного струму. Енергії, 10 (11), 1727.
10. Wang, J., Liu, Z., Wang, X., & Chen, L. (2017). Новий метод виявлення насичення КТ на основі введення частоти зміщення. Трансакції IEEE щодо доставки електроенергії, 32 (1), 347-357.