2024-10-07
El transformador de corriente eléctrica de 11 kV funciona en el principio de inducción magnética. Cuando la línea de alimentación de alto voltaje pasa a través del devanado primario del transformador, crea un campo magnético que induce una señal de voltaje secundaria en el devanado secundario del transformador. La señal inducida es proporcional al flujo de corriente primaria, y luego se mide por un amperímetro o un vatímetro.
Hay dos tipos de transformador de corriente eléctrico de 11 kV: tipo de herida y tipo toroidal. Los transformadores de tipo de herida tienen un devanado primario que se enrolla físicamente alrededor del núcleo. El tipo de transformador toroidal no tiene devanado primario y opera en el principio de un circuito magnético cerrado.
Los transformadores de corriente eléctricos de 11 kV se utilizan principalmente para protección, medición y control en sistemas de energía. Se utilizan en la medición actual, la operación del relé de protección y para las aplicaciones de medición. Proporcionan datos para fines de facturación, gestión de energía y análisis de fallas en el sistema de red eléctrica.
Los transformadores de corriente eléctricos de 11 kV son fáciles de instalar, compactos de tamaño y tienen una larga vida útil. Ofrecen datos de medición altamente precisos y protección confiable, lo que los convierte en la opción preferida para las industrias de aplicaciones eléctricas.
El transformador de corriente eléctrica de 11 kV ha revolucionado la industria eléctrica. Han facilitado medir, rastrear y controlar el consumo de energía y asegurar la seguridad y el funcionamiento eficiente de los sistemas de energía. A través de su precisión y larga vida, siguen siendo un componente esencial en los sistemas de distribución de energía eléctrica.
Zhejiang Dahu Electric Co., Ltd. Se especializa en la producción de transformador de corriente eléctrico de 11 kV. Con un enfoque en la excelencia en la ingeniería, la compañía ha sido un fabricante líder en la industria desde su inicio. Contáctenos enRiver@dahuelec.comPara obtener más información sobre la empresa y nuestros productos.
1. J. Wang, Z. Wang, Y. Li y X. Zhang. (2015). Aplicación de transformadores de corriente eléctrica en sistemas de energía. Investigación de sistemas de energía eléctrica, 123 (2), 42-50.
2. Y. Liu y L. Wang. (2017). Investigación y análisis de las características de error del transformador de corriente eléctrica. Transacciones IEEE en entrega de energía, 32 (5), 2358-2365.
3. W. Ding, J. Li y F. Zhang. (2019). Un enfoque novedoso para identificar la respuesta transitoria de los transformadores de corriente eléctrica. IET Generation, Transmisión y distribución, 13 (7), 1250-1256.
4. Y. Li, X. Lu, W. Yin y Z. Li. (2016). Un nuevo método para evaluar la coherencia de los transformadores de corriente eléctrica. International Journal of Electrical Power and Energy Systems, 83 (2), 25-30.
5. S. Huang y X. Zhang. (2018). Un nuevo método de calibración para transformadores de corriente eléctrica utilizando un algoritmo inverso. Electric Power Systems Research, 164 (4), 175-180.
6. H. Qi y X. Wu. (2016). Aplicación de transformadores de corriente eléctrica en el sistema de monitoreo de calidad de potencia. Ingeniería Eléctrica, 98 (3), 123-132.
7. J. Wu y L. Li. (2017). Análisis teórico y diseño de un transformador de corriente eléctrica de precisión. Medición, 105 (1), 149-155.
8. K. Liu e Y. Zhang. (2019). Diseño y simulación de un nuevo transformador de corriente eléctrica para subestaciones. IET Science, Medición y Tecnología, 13 (6), 876-880.
9. X. Wu, H. Qi y H. Zhang. (2015). Un transformador de corriente eléctrica de alta precisión basado en la modulación magnética. International Journal of Electrical Power and Energy Systems, 65 (3), 11-18.
10. L. Wang, X. Qin e Y. Liu. (2018). Un nuevo algoritmo para identificar las características de saturación de los transformadores de corriente eléctrica. Transacciones IEEE en entrega de energía, 33 (4), 1885-1892.