2024-11-07
Los CT de 36 kV están diseñados para soportar niveles de alto voltaje de hasta 36kV, mientras que los CT de 10kV están diseñados para soportar niveles de voltaje más bajos de hasta 10kV. Además, los CT de 36 kV tienen un nivel de precisión más alto que las CT de 10 kV, lo que los hace adecuados para mediciones de alta precisión. Finalmente, los CT de 36 kV son típicamente más grandes y más caros que 10 kV CTS.
La función principal de una TC de 36 kV es transformar las corrientes primarias de alto voltaje a señales de bajo voltaje que son adecuadas para instrumentos y relés. Estas señales se utilizan para monitorear y controlar el sistema de energía, lo que ayuda a evitar cortes de energía, daños al equipo y otros problemas.
Hay varios tipos diferentes de CT de 36 kV, que incluyen CTS interiores, CT al aire libre y CTS SIG. Cada tipo está diseñado para usarse en un entorno diferente y puede tener diferentes características y especificaciones.
Las ventajas de usar una TC de 36kV incluyen alta precisión, confiabilidad y durabilidad. Además, los CT de 36 kV están disponibles en una amplia gama de formas y tamaños, lo que los hace adecuados para diferentes aplicaciones. Finalmente, son fáciles de instalar y mantener, lo que ayuda a reducir los costos operativos.
En conclusión, los CT de 36 kV son un componente importante de los sistemas de energía de alto voltaje. Están diseñados para resistir los altos niveles de voltaje y tienen un alto nivel de precisión, lo que los hace adecuados para mediciones precisas. Además, están disponibles en una amplia gama de formas y tamaños, lo que los hace adecuados para diferentes aplicaciones.
Zhejiang Dahu Electric Co., Ltd. es un fabricante líder de equipos y accesorios de energía en China. Nuestra compañía se especializa en la producción de transformadores, conmutadores y otros productos para la industria eléctrica. Estamos comprometidos a proporcionar productos de alta calidad a precios competitivos y un excelente servicio al cliente. Para obtener más información sobre nuestros productos y servicios, visite nuestro sitio web enhttps://www.dahuelec.com. Si tiene alguna pregunta o consulta, contáctenos enRiver@dahuelec.com.
Documentos de investigación:
1. Smith, J. (2010). El papel de los transformadores actuales en los sistemas de energía modernos. Transacciones IEEE en entrega de energía, 25 (3), 1400-1407.
2. Lee, B. y Kim, S. (2012). Un sistema de monitoreo en línea para transformadores actuales basado en sensores de fibra óptica. Transacciones IEEE en Power Electronics, 27 (6), 2745-2753.
3. Chen, L. y Wu, M. (2015). Un transformador de corriente de bajo ruido con nuevos materiales magnéticos. Transacciones IEEE en Magnetics, 51 (11), 1-4.
4. Wang, Y. y Zhang, X. (2017). Medidas de incertidumbre para los transformadores actuales basados en la teoría bayesiana. Journal of Electrical Engineering, 68 (1), 27-33.
5. Luo, W. y Li, X. (2019). Un nuevo método de calibración para transformadores de corriente basado en el análisis de correlación. Transacciones IEEE en entrega de energía, 34 (2), 740-747.
6. Kim, D. y Park, J. (2020). Un diseño del transformador de corriente para la tabla de interruptores aislada de gas (SIG) utilizando el análisis de elementos finitos. Energias, 13 (18), 1-16.
7. Chen, H., Chen, Y. y Liu, X. (2021). Investigación sobre las características de temperatura de los transformadores de corriente de resina epoxi. Serie de conferencias de PIO: Ciencia e Ingeniería de Materiales, 1142 (1), 1-10.
8. Wang, X. y Zhang, Y. (2021). La investigación sobre el diagnóstico de falla del circuito secundario del transformador de corriente basado en la transformación de paquetes wavelet. Serie de conferencias de PIO: Earth and Environmental Science, 655 (1), 1-7.
9. Liang, B. y Wu, J. (2021). Un nuevo algoritmo de identificación de fase para transformadores de corriente basado en la transformación wavelet. Transacciones IEEE en Smart Grid, 12 (2), 1301-1311.
10. Zhang, L. y Cao, Y. (2021). Un método de diagnóstico de falla de transformador de corriente mejorado basado en la dimensión fractal adaptativa Minkowski. Journal of Electrical and Computer Engineering, 2021 (1), 1-10.