2024-11-22
Khi sử dụng CTS 10kV, có một số lỗi tiềm ẩn có thể xảy ra. Một lỗi phổ biến là bão hòa, xảy ra khi dòng điện thông qua CT vượt quá khả năng định mức của nó. Điều này có thể khiến CT đưa ra một phép đo không chính xác và cũng có thể gây ra thiệt hại cho chính CT.
Để ngăn ngừa lỗi khi sử dụng CT 10kV, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng CT được đánh giá đúng cho hiện tại, nó sẽ được đo. Điều quan trọng nữa là đảm bảo rằng CT được cài đặt chính xác và các dây dẫn được kết nối đúng cách. Việc duy trì thường xuyên CT cũng có thể giúp ngăn ngừa lỗi bằng cách phát hiện và sửa chữa mọi vấn đề trước khi chúng trở thành một vấn đề.
Một trong những lợi ích chính của việc sử dụng CTS 10kV là khả năng cung cấp các phép đo chính xác của dòng điện ở mức điện áp cao. Điều này làm cho chúng lý tưởng để sử dụng trong các hệ thống điện và thiết bị điện trong đó cần các phép đo chính xác cho mục đích bảo vệ và giám sát. 10kV CT cũng được thiết kế để có độ tin cậy cao và bền, điều đó có nghĩa là chúng có thể cung cấp các phép đo chính xác trong một thời gian dài mà không cần thay thế.
Tóm lại, 10kV CT là một công cụ quan trọng để đo dòng điện trong các ứng dụng điện áp cao. Sử dụng đúng, cài đặt và bảo trì CT có thể giúp ngăn ngừa lỗi và đảm bảo các phép đo chính xác. Với độ tin cậy và độ bền, 10kV CTS đã trở thành một công cụ đáng tin cậy trong ngành điện.
Công ty TNHH Điện Dahu Dahu, Ltd. là nhà sản xuất hàng đầu của thiết bị điện, bao gồm 10kV CTS. Các sản phẩm của chúng tôi được thiết kế để cung cấp các phép đo chính xác, đáng tin cậy của dòng điện trong nhiều ứng dụng. Để biết thêm thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi tạihttps://www.dahuelec.comhoặc liên hệ với chúng tôi tạiRiver@dahuelec.com.
Tài liệu tham khảo:
1. Li, X., Li, J., & Wang, X. (2017). Nghiên cứu về đặc điểm bão hòa CTS trong hệ thống điện. Tạp chí Vật lý: Sê -ri Hội nghị, 904 (1), 012065.
2. Zhang, Y., Liu, Z., Sun, Y., & Li, Q. (2018). Thiết kế và thực hiện một hệ thống phát hiện dòng điện bất thường dựa trên máy biến áp 10 kV. Giao dịch của IEEE về Điện tử công nghiệp, 65 (8), 6312-6322.
3. Chen, G., Lei, K., Liu, Z., Xu, K., & Guo, Q. (2019). Một phương pháp chính xác để đo các đặc tính của LEM và CT theo dòng sai lệch DC. Tạp chí cảm biến IEEE, 19 (20), 9158-9165.
4. Shen, L., Li, C., Huang, Z., & Chen, X. (2018). Một thuật toán mới để phát hiện bão hòa CT dựa trên phân tích thành phần DC. Đo lường, 119, 28-35.
5. Wang, H., Li, X., Wang, Z., & Gao, H. (2019). Phát hiện độ bão hòa CT dựa trên biến đổi gói sóng con. Tạp chí thử nghiệm và đánh giá, 47 (6), 3403-3412.
6. Ma, J., Lei, K., Hong, X., & Guo, Q. (2018). Ứng dụng và phân tích độ chính xác của cảm biến Hall trong phép đo dòng điện yếu. Giao dịch của IEEE về Magnetics, 54 (11), 1-4.
7. Mặt trời, C., Xu, C., & Li, H. (2020). Phân tích về đặc điểm bão hòa của CT dựa trên đường cong tỷ lệ hoàn trả. Truy cập IEEE, 8, 100307-100316.
8. Wu, X., Wang, X., & Liu, J. (2018). Một thuật toán phát hiện bão hòa CT mới dựa trên sự phân hủy chế độ thực nghiệm và tín hiệu phân tích được cải thiện. Đo lường, 115, 95-105.
9. Huang, M., Huang, C., Li, Y., & Zou, Z. (2017). Một cách tiếp cận mới để phát hiện độ bão hòa CT có nguồn gốc từ việc tính toán dòng vi sai dựa trên việc loại bỏ thành phần DC. Năng lượng, 10 (11), 1727.
10. Wang, J., Liu, Z., Wang, X., & Chen, L. (2017). Một phương pháp mới để phát hiện độ bão hòa CT dựa trên việc tiêm tần số sai lệch. Giao dịch của IEEE khi cung cấp điện, 32 (1), 347-357.