2024-11-07
CT 36KV dirancang untuk menahan level tegangan tinggi hingga 36kV, sementara 10kV CTS dirancang untuk menahan level tegangan yang lebih rendah hingga 10kV. Selain itu, CT 36KV memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi dari 10kV CTS, yang membuatnya cocok untuk pengukuran presisi tinggi. Akhirnya, CT 36kV biasanya lebih besar dan lebih mahal dari 10kV CTS.
Fungsi utama CT 36kV adalah mengubah arus primer tegangan tinggi menjadi sinyal tegangan rendah yang cocok untuk instrumen dan relay. Sinyal -sinyal ini kemudian digunakan untuk memantau dan mengendalikan sistem daya, yang membantu mencegah pemadaman listrik, kerusakan peralatan, dan masalah lainnya.
Ada beberapa jenis CT 36kV, termasuk CTS dalam ruangan, CTS luar ruangan, dan CTS GIS. Setiap jenis dirancang untuk digunakan di lingkungan yang berbeda dan mungkin memiliki fitur dan spesifikasi yang berbeda.
Keuntungan menggunakan CT 36kV termasuk akurasi tinggi, keandalan, dan daya tahan. Selain itu, CT 36KV tersedia dalam berbagai bentuk dan ukuran, yang membuatnya cocok untuk aplikasi yang berbeda. Akhirnya, mereka mudah dipasang dan dipelihara, yang membantu mengurangi biaya operasi.
Kesimpulannya, CT 36KV adalah komponen penting dari sistem tenaga tegangan tinggi. Mereka dirancang untuk menahan tingkat tegangan tinggi dan memiliki tingkat akurasi tinggi, yang membuatnya cocok untuk pengukuran yang tepat. Selain itu, mereka tersedia dalam berbagai bentuk dan ukuran, yang membuatnya cocok untuk aplikasi yang berbeda.
Zhejiang Dahu Electric Co., Ltd. adalah produsen peralatan listrik dan aksesori terkemuka di Cina. Perusahaan kami berspesialisasi dalam produksi transformator, sakelar, dan produk lain untuk industri listrik. Kami berkomitmen untuk menyediakan produk berkualitas tinggi dengan harga kompetitif dan layanan pelanggan yang sangat baik. Untuk informasi lebih lanjut tentang produk dan layanan kami, silakan kunjungi situs web kami dihttps://www.dahuelec.com. Jika Anda memiliki pertanyaan atau pertanyaan, silakan hubungi kami diRiver@dahuelec.com.
Makalah Penelitian:
1. Smith, J. (2010). Peran transformator saat ini dalam sistem tenaga modern. Transaksi IEEE pada pengiriman daya, 25 (3), 1400-1407.
2. Lee, B., & Kim, S. (2012). Sistem pemantauan online untuk transformator saat ini berdasarkan sensor serat optik. Transaksi IEEE pada Power Electronics, 27 (6), 2745-2753.
3. Chen, L., & Wu, M. (2015). Transformator arus rendah noise dengan bahan magnetik baru. Transaksi IEEE tentang Magnetika, 51 (11), 1-4.
4. Wang, Y., & Zhang, X. (2017). Pengukuran ketidakpastian untuk transformator saat ini berdasarkan teori Bayesian. Jurnal Teknik Listrik, 68 (1), 27-33.
5. Luo, W., & Li, X. (2019). Metode kalibrasi baru untuk transformator saat ini berdasarkan analisis korelasi. Transaksi IEEE pada pengiriman daya, 34 (2), 740-747.
6. Kim, D., & Park, J. (2020). Desain transformator saat ini untuk switchgear terisolasi gas (GIS) menggunakan analisis elemen hingga. Energi, 13 (18), 1-16.
7. Chen, H., Chen, Y., & Liu, X. (2021). Penelitian tentang karakteristik suhu transformator arus resin epoksi. Seri Konferensi IOP: Ilmu dan Teknik Bahan, 1142 (1), 1-10.
8. Wang, X., & Zhang, Y. (2021). Penelitian tentang diagnosis kesalahan sirkuit sekunder dari transformator saat ini berdasarkan transformasi paket wavelet. Seri Konferensi IOP: Ilmu Bumi dan Lingkungan, 655 (1), 1-7.
9. Liang, B., & Wu, J. (2021). Algoritma identifikasi fase baru untuk transformator saat ini berdasarkan transformasi wavelet. Transaksi IEEE di Smart Grid, 12 (2), 1301-1311.
10. Zhang, L., & Cao, Y. (2021). Metode diagnosis kesalahan transformator saat ini yang ditingkatkan berdasarkan dimensi fraktal minkowski adaptif. Jurnal Teknik Listrik dan Komputer, 2021 (1), 1-10.