2024-11-22
Ao usar CTS de 10kV, existem vários erros em potencial que podem ocorrer. Um erro comum é a saturação, o que ocorre quando a corrente através da TC excede sua capacidade nominal. Isso pode fazer com que o CT ema uma medição imprecisa e também pode causar danos à própria TC.
Para evitar erros ao usar 10kV CTS, é importante garantir que a TC seja classificada corretamente para a corrente que ele medirá. Também é importante garantir que o CT seja instalado corretamente e que os fios do chumbo sejam conectados corretamente. A manutenção regular do TC também pode ajudar a evitar erros, detectando e reparando quaisquer problemas antes que eles se tornem um problema.
Um dos principais benefícios do uso de 10kV CTS é a capacidade de fornecer medições precisas de corrente em níveis de alta tensão. Isso os torna ideais para uso em sistemas de energia e equipamentos elétricos, onde são necessárias medições de corrente precisas para fins de proteção e monitoramento. Os CTs de 10kV também são projetados para serem altamente confiáveis e duráveis, o que significa que eles podem fornecer medições precisas por um longo período de tempo sem a necessidade de substituição.
Em conclusão, os CTs de 10kV são uma ferramenta importante para medir a corrente em aplicações de alta tensão. O uso, instalação e manutenção adequados do CT podem ajudar a evitar erros e garantir medições precisas. Com sua confiabilidade e durabilidade, os 10kV CTs se tornaram uma ferramenta confiável na indústria elétrica.
Zhejiang Dahu Electric Co., Ltd. é um fabricante líder de equipamentos elétricos, incluindo 10kV CTS. Nossos produtos foram projetados para fornecer medidas precisas e confiáveis de corrente em uma variedade de aplicações. Para mais informações sobre nossos produtos e serviços, visite nosso site emhttps://www.dahuelec.comou entre em contato conosco emRiver@dahuelec.com.
Referências:
1. Li, X., Li, J., & Wang, X. (2017). Estudo sobre características de saturação do CTS no sistema de energia. Journal of Physics: Conference Series, 904 (1), 012065.
2. Zhang, Y., Liu, Z., Sun, Y., & Li, Q. (2018). Projeto e implementação de um sistema de detecção de corrente anormal com base no transformador de corrente de 10 kV. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 65 (8), 6312-6322.
3. Chen, G., Lei, K., Liu, Z., Xu, K. e Guo, Q. (2019). Um método preciso para medir as características de LEM e CT sob corrente de viés de DC. IEEE Sensors Journal, 19 (20), 9158-9165.
4. Shen, L., Li, C., Huang, Z., & Chen, X. (2018). Um novo algoritmo para detecção de saturação de TC com base na análise de componentes CC. Medição, 119, 28-35.
5. Wang, H., Li, X., Wang, Z., & Gao, H. (2019). Detecção da saturação da TC com base na transformação do pacote de wavelet. Journal of Testing and Avaluation, 47 (6), 3403-3412.
6. Ma, J., Lei, K., Hong, X., & Guo, Q. (2018). Aplicações e análise de precisão do sensor de salão na fraca medição de corrente. IEEE Transactions on Magnetics, 54 (11), 1-4.
7. Sun, C., Xu, C., & Li, H. (2020). Análise sobre características de saturação da TC com base na curva da taxa de retorno. IEEE Access, 8, 100307-100316.
8. Wu, X., Wang, X., & Liu, J. (2018). Um novo algoritmo de detecção de saturação de TC baseado na decomposição do modo empírico e no sinal analítico aprimorado. Medição, 115, 95-105.
9. Huang, M., Huang, C., Li, Y., & Zou, Z. (2017). Uma nova abordagem para detectar a saturação da TC derivada do cálculo da corrente diferencial com base na eliminação do componente CC. Energias, 10 (11), 1727.
10. Wang, J., Liu, Z., Wang, X., & Chen, L. (2017). Um novo método para detecção de saturação da TC com base na injeção de frequência de viés. IEEE Transações na entrega de energia, 32 (1), 347-357.