2024-11-22
عند استخدام 10KV CTS ، هناك العديد من الأخطاء المحتملة التي يمكن أن تحدث. أحد الأخطاء الشائعة هو التشبع ، والذي يحدث عندما يتجاوز التيار من خلال CT قدرته المقدرة. يمكن أن يتسبب ذلك في إخراج CT قياسًا غير دقيق ويمكن أن يسبب أيضًا تلفًا في CT نفسه.
لمنع الأخطاء عند استخدام 10KV CTS ، من المهم التأكد من تصنيف التصوير المقطعي بشكل صحيح للتيار الذي سيتم قياسه. من المهم أيضًا التأكد من تثبيت التصوير المقطعي بشكل صحيح وأن يتم توصيل أسلاك الرصاص بشكل صحيح. يمكن أن تساعد الصيانة المنتظمة في التصوير المقطعي المحوسب أيضًا على منع الأخطاء من خلال اكتشاف أي مشكلات وإصلاحها قبل أن تصبح مشكلة.
واحدة من الفوائد الرئيسية لاستخدام 10KV CTS هي قدرتها على توفير قياسات دقيقة للتيار عند مستويات الجهد العالي. هذا يجعلها مثالية للاستخدام في أنظمة الطاقة والمعدات الكهربائية حيث تكون هناك حاجة إلى قياسات التيار الدقيقة لأغراض الحماية والمراقبة. تم تصميم 10KV CTS أيضًا لتكون موثوقة للغاية ودائمة ، مما يعني أنها يمكن أن توفر قياسات دقيقة على مدار فترة زمنية طويلة دون الحاجة إلى الاستبدال.
في الختام ، تعد CTS 10KV أداة مهمة لقياس التيار في تطبيقات الجهد العالي. يمكن أن يساعد الاستخدام السليم والتركيب وصيانة التصوير المقطعي المحوسب في منع الأخطاء وضمان قياسات دقيقة. مع موثوقيتها ومتانتها ، أصبحت 10KV CTS أداة موثوق بها في الصناعة الكهربائية.
Zhejiang Dahu Electric Co. ، Ltd. هي الشركة الرائدة في مجال المعدات الكهربائية ، بما في ذلك 10KV CTS. تم تصميم منتجاتنا لتوفير قياسات دقيقة وموثوقة للتيار في مجموعة متنوعة من التطبيقات. لمزيد من المعلومات حول منتجاتنا وخدماتنا ، يرجى زيارة موقعنا على موقعنا علىhttps://www.dahuelec.comأو اتصل بنا علىRiver@dahuelec.com.
مراجع:
1. Li ، X. ، Li ، J. ، & Wang ، X. (2017). دراسة على خصائص تشبع CTS في نظام الطاقة. مجلة الفيزياء: سلسلة المؤتمرات ، 904 (1) ، 012065.
2. Zhang ، Y. ، Liu ، Z. ، Sun ، Y. ، & Li ، Q. (2018). تصميم وتنفيذ نظام الكشف الحالي غير طبيعي يعتمد على محول الحالي 10 كيلو فولت. معاملات IEEE على الإلكترونيات الصناعية ، 65 (8) ، 6312-6322.
3. Chen ، G. ، Lei ، K. ، Liu ، Z. ، Xu ، K. ، & Guo ، Q. (2019). طريقة دقيقة لقياس خصائص LEM و CT تحت تيار التحيز DC. مجلة مستشعرات IEEE ، 19 (20) ، 9158-9165.
4. Shen ، L. ، Li ، C. ، Huang ، Z. ، & Chen ، X. (2018). خوارزمية جديدة للكشف عن تشبع CT استنادًا إلى تحليل المكون DC. القياس ، 119 ، 28-35.
5. Wang ، H. ، Li ، X. ، Wang ، Z. ، & Gao ، H. (2019). اكتشاف تشبع CT بناءً على تحويل حزمة المويجات. مجلة الاختبار والتقييم ، 47 (6) ، 3403-3412.
6. Ma ، J. ، Lei ، K. ، Hong ، X. ، & Guo ، Q. (2018). التطبيقات وتحليل الدقة لمستشعر القاعة في القياس الحالي الضعيف. معاملات IEEE على المغناطيس ، 54 (11) ، 1-4.
7. Sun ، C. ، Xu ، C. ، & Li ، H. (2020). تحليل على خصائص التشبع من CT بناء على منحنى نسبة العودة. IEEE Access ، 8 ، 100307-100316.
8. Wu ، X. ، Wang ، X. ، & Liu ، J. (2018). خوارزمية جديدة للكشف عن تشبع CT تستند إلى تحلل الوضع التجريبي وتحسين الإشارة التحليلية. القياس ، 115 ، 95-105.
9. Huang ، M. ، Huang ، C. ، Li ، Y. ، & Zou ، Z. (2017). نهج جديد للكشف عن تشبع CT المستمد من حساب التيار التفاضلي استنادًا إلى القضاء على مكون DC. الطاقات ، 10 (11) ، 1727.
10. Wang ، J. ، Liu ، Z. ، Wang ، X. ، & Chen ، L. (2017). طريقة جديدة للكشف عن التشبع من التصوير المقطعي على أساس حقن تردد التحيز. معاملات IEEE على توصيل الطاقة ، 32 (1) ، 347-357.