admin@youcin.com    +86-577-61571882
Cont

Kas teil on küsimusi?

+86-577-61571882

Kõrgepinge CT

Kõrgepinge CT

Kõrgepinge CT-l on mitu sekundaarmähist, kuid samad primaarmähised, nii et neid saab kasutada eraldi mõõte- ja kaitseahelates või ühendamiseks erinevat tüüpi kaitseseadmetega. See mängib võtmerolli kõrgepingevoolu muundamisel madalpingevooluks elektrisüsteemide mõõtmiseks ja kaitseks.
Küsi pakkumist

Toote tutvustus

Mis on kõrgepinge CT?

 

 

Kõrgepinge CT-l on mitu sekundaarmähist, kuid samad primaarmähised, nii et neid saab kasutada eraldi mõõte- ja kaitseahelates või ühendamiseks erinevat tüüpi kaitseseadmetega. See mängib võtmerolli kõrgepingevoolu muundamisel madalpingevooluks elektrisüsteemide mõõtmiseks ja kaitseks.

 

Kõrgepinge CT eelised

 

Ohutuse tagamine
Elektrijaotuse ja ülekande stsenaariumide puhul on HV CT ohutu töökeskkonna säilitamiseks hädavajalik. Need annavad täpse voolusignaali, mida kaitsereleed kasutavad ebatavaliste tingimuste, näiteks lühiste või ülekoormuse tuvastamiseks. Seda olulist teavet pakkudes võimaldab HV CT releedel kiiresti kaitselülitid välja lülitada, vältides sellega elektritulekahjusid, seadmete kahjustusi ja võimalikku kahju töötajatele.

 

Mõõtmise ja seire hõlbustamine
Alates arveldus-taseme mõõtmisest kuni keeruliste diferentsiaalkaitseskeemideni pakuvad voolutrafode sekundaarmoodulid releede ja automatiseerimiskontrollerite jaoks vajalikke voolu- ja pingeseire koguseid. See võimalus on ülioluline sellistes olukordades nagu kommunaalettevõtete arveldusprotsessid, kus õiglase arvelduse ja tulude teenimiseks on vaja tarbitud võimsuse täpset mõõtmist.

 

Kahjustuste ja seisakute vältimine
CT minimeerib kulukaid katkestusaegasid ja saamata jäänud tulu, hoiatades operaatoreid kohe enne rikete tekkimist ülekoormustest ja kõrvalekalletest. Selliste stsenaariumide korral nagu pidevad tootmisprotsessid või missiooni{1}}kriitilised rajatised, kus tööaeg on ülioluline, mängib HV CT olulist rolli elektrisüsteemi tõrgeteta toimimise tagamisel. Ennetades ootamatuid katkestusi ja minimeerides remondiaegu, aitab HV CT kaasa rajatise üldisele töökindlusele ja tootlikkusele.

 

product-458-466

Voolutrafo

Voolutrafod vastavad standarditele GB20840.2-2014 ja IEC60044-1
Nimiisolatsioonitase: 12/42/75kV
Nimisekundaarvool: 5A või 1A
Nimisagedus: 50 Hz või 60 Hz
Ümbritseva õhu temperatuur: -5 kraadi ~+40 kraadi

product-456-461

Keskpinge voolutrafo ühefaasiline

Voolutrafod vastavad standarditele GB20840.2-2014 ja IEC60044-1
Nimiisolatsioonitase: 24/65/125kV
Nimivoolutugevus: 5A või 1A
Nimisagedus: 50 Hz või 60 Hz
Ümbritseva õhu temperatuur: -5 kraadi ~+40 kraadi

product-470-457

Voolutrafod mõõtmiseks

Voolutrafod ei vasta standarditele GB20840.2-2014 ja IEC60044-1
Nimiisolatsioonitase:40,5/95/185kV
Nimivoolutugevus: 5A või 1A
Nimisagedus: 50 Hz või 60 Hz
Ümbritseva õhu temperatuur: -5 kraadi ~+40 kraadi

product-452-447

15kv voolutrafo

Voolutrafod vastavad standarditele GB20840.2-2014 ja IEC60044-1
Nimiisolatsioonitase: 12/42/75kV
Nimivoolutugevus: 5A või 1A
Nimisagedus: 50 Hz või 60 Hz
Ümbritseva õhu temperatuur: -5 kraadi ~+40 kraadi
IV saasteklass

product-449-453

Suhe 200 5 CT

Voolutrafod vastavad standarditele GB20840.2-2014 ja IEC60044-1
Nimiisolatsioonitase:40,5/95/185kV
Nimivoolutugevus: 5A või 1A
Nimisagedus: 50 Hz või 60 Hz
Ümbritsev temperatuur: -25 kraadi ~+40 kraadi

product-445-454

Voolutrafo pingetrafo kahetuumaline CT

Voolutrafod vastavad standarditele GB20840.2-2014 ja IEC60044-1
Nimiisolatsioonitase:40,5/95/185kV
Nimivoolutugevus: 5A või 1A
Nimisagedus: 50 Hz või 60 Hz
Ümbritsev temperatuur: -25 kraadi ~+40 kraadi

product-460-467

Kõrgepinge CT

Voolutrafod vastavad standarditele GB20840.2-2014 ja IEC60044-1.
Nimiisolatsioonitase: 12/42/75kV
Nimivoolutugevus: 5A või 1A
Nimisagedus: 50 Hz või 60 Hz
Ümbritseva õhu temperatuur: -5 kraadi ~+40 kraadi

 

 
Miks valida meid
 

Meie tehas
Youxing Electric Co., Ltd. on professionaalne tootja, kes on spetsialiseerunud 0,5kV-66kV voolu- ja pingetrafode tootmisele.

 

Kohandatud teenused
Teostame oma klientide tehniliste vajaduste üksikasjalikku analüüsi ja pakume kohandamisvõimalusi vastavalt kliendi konkreetsetele nõudmistele.

 

Professionaalne meeskond
Meeskonna liikmed on kõrgelt kvalifitseeritud ja valdavad oma vastavaid rolle ning omavad vajalikku haridust, koolitust ja kogemusi, et oma töökohal silma paista.

 

Kõrge kvaliteediga
Meie tooted on valmistatud või teostatud väga kõrgete standardite kohaselt, kasutades parimaid materjale ja tootmisprotsesse. Uute materjalide, uute struktuuride ja protsesside valiku põhjal arendavad ettevõtted aktiivselt uusi tooteid, millel on suurepärane jõudlus ja töökindlus.

 

Täiustatud varustus
Uusimatel tehnoloogilistel arengutel põhinevatel seadmetel on suurem efektiivsus, parem jõudlus ja suurem töökindlus.

 

 

Kõrgepinge CT tüübid
 

Surnud{0}}tanki CT

Surnud-paagi CT-d on konstrueeritud nii, et südamik ja sekundaarmähised on sukeldatud isolatsiooniõlisse paagis, mis on elektriliselt maandatud. Seda tüüpi konstruktsioon tagab kõrge dielektrilise tugevuse ja kaitse ülepingete eest, muutes need sobivaks rakendusteks, mis nõuavad suurt töökindlust karmides elektrikeskkondades.
Surnud-paagi CT-d valitakse sageli kasutamiseks ülekandeliinides ja alajaamades, kus seadmete stabiilsus ja pikaealisus on kriitilise tähtsusega. Nende tugev disain tagab minimaalse hoolduse ja pika kasutusea, mis on eriti kasulik kaugetes või raskesti ligipääsetavates kohtades{2}}.

Live--tanki CT

Seevastu pingestatud-paagi CT-s on südamik ja sekundaarmähised isolatsiooniõli sisse sukeldatud, kuid paak ise on pinge all. See konfiguratsioon võimaldab kompaktset disaini ja kiiret reageerimist voolumuutustele, mis võib olla kasulik rakendustes, mis nõuavad kiiret -toimivat kaitset ja täpseid voolumõõtmisi.
Pinge all olevaid-paagi CT-sid kasutatakse sageli jaotusvõrkudes ja tööstuskeskkondades, kus ruumi on vähe, ning tõhusaks tööks on vajalik rikete kiire tuvastamine.

 

 
Kõrgepinge CT rakendamine
 
01/

Akulaadijates:
Kõrgepinge CT kasutatakse akulaadijates laadija kaudu voolava voolu muutmiseks. Voolutrafo mähiste arvu reguleerimisega saab reguleerida laadimisvoolu pinget ja võimsust.

02/

Päikesepaneelides:
Neid kasutatakse koos päikesepaneelidega nende väljundpinge suurendamiseks või vähendamiseks. Selleks peate voolutrafos kasutama teatud arvu mähiseid.

03/

Inverterites:
Neid kasutatakse inverterites väljundpinge muutmiseks vahelduvvoolu sisendpingest. Peamine eesmärk on akusid laadida vahelduvvoolu sisendpingega, kuid neil on siiski suurem alalisvoolu väljundvõimsus kui tavalisel inverteril.

04/

Alajaamad:
Kõrgepinge CT kasutatakse alajaamades alajaama läbiva pinge muutmiseks. Voolutrafo mähiste arvu reguleerimisega saab reguleerida alajaama pinget ja nimivõimsust.

05/

Elektrijaamad:
Neid kasutatakse elektrijaamades neid läbiva pinge muutmiseks. Voolutrafo mähiste arvu reguleerimisega saab reguleerida elektrijaama pinget ja võimsust.

06/

Robootikas:
Kõrgepinge CT-d kasutatakse robootikas nende väljundpinge suurendamiseks või vähendamiseks.

 

 
4 ettevaatusabinõud voolutrafo kasutamisel
 

 

Veenduge, et polaarsusühendused on õiged

Voolutrafodel on üldiselt negatiivset polaarsust tähistavad märgised. Kui polaarsus on vale, hakkavad ühendatud seadmed tõrkuma. Energiaarvesti näitab negatiivset näitu ja relee loeb negatiivset voolu. See viib relee väljalülitusahela aktiveerimiseni. Paljudel juhtudel, isegi kui samal liinil on paralleelselt mitu CT-d, võivad need kõik põhjustada lühise.

Määrake sekundaarahelale kaitsepunkt

Voolutrafo õige maandus on kaitsereleede turvaliseks ja sujuvaks tööks ülioluline. Voolutrafo sekundaarne maandus tehakse mitmes punktis, mis ei põhjusta tavatingimustes probleeme. Kuid rikke korral tõuseb potentsiaal voolutrafo erinevates maanduspunktides erineva kiirusega. See toob kaasa suure voolu läbi CT-ahela ja see vool ei esinda primaarvoolu. See paneb relee uskuma, et selle kaitsevööndis on viga, ja rakendub.

Ärge kasutage mõõtmiseks kaitse{0}}tüüpi CT-d ja vastupidi{1}}

Kaitsetüüpi voolutrafod on konstrueeritud töötama suure rikkevoolu tasemega. Kui need on tavatöös arvestitega ühendatud, mõjutab see arvestite mõõtetäpsust. Lisaks edastatakse arvestitele suur vool, mis põhjustab neile tõsist kahju.

Ärge jätke sekundaarahelat töötamise ajal avatuks

Kui CT sekundaarne jäetakse avatuks, võib see ohustada nii CT-seadme kui ka CT paigaldamise või hooldamisega tegeleva personali ohutust. Avatud CT sekundaarne võib põhjustada järgmisi tagajärgi:
a.Sekundaarpoolel tekib kõrgepinge, mis ohustab personali ohutust
b. Mõõtmise täpsus on mõjutatud
c.Ülekuumenemise tõttu põleb mähis läbi

Kuidas säilitada kõrgepinge CT
 

Visuaalne kontroll:
1.Alustage kõrgepinge CT ja sellega seotud juhtmestiku ja ühenduste visuaalse kontrolliga. Otsige üles füüsilise kahjustuse märke, nagu praod, purunemised või katmata juhtmed.

2.Kontrollige, et kõrgepinge CT mähiseid ja klemme kattev isolatsioonimaterjal on terve ning kulumise või riknemiseta.

 

Meggeri test:
Kasutage kõrgepinge CT isolatsioonitakistuse mõõtmiseks Meggerit või isolatsioonitakistuse testerit.

 

Polaarsuse kontroll:
Pärast isolatsioonitakistuse testi läbiviimist kontrollige polaarsust, et tagada kõrgepinge CT õige ühendamine.

 

Salvestage ja tõlgendage tulemusi:
Salvestage testi tulemused, sealhulgas isolatsioonitakistuse väärtused, polaarsuse kontrollid ja dielektrilise tugevuse testi tulemused. Võrrelge tulemusi tootja spetsifikatsioonide või tööstusstandarditega, et teha kindlaks, kas isolatsioon on piisav ja kas kõrgepinge CT on kasutamiseks ohutu.

 

Kalibreerimine:
Voolu mõõtmise täpsuse tagamiseks kalibreerige perioodiliselt kõrgepinge CT. Järgige tootja soovitatud kalibreerimisgraafikut.

 

Temperatuuri kaalutlused:
Võtke arvesse kõrgepinge CT töötemperatuuri vahemikku ja veenduge, et need ei puutuks kokku temperatuuridest väljaspool määratud vahemikku.

 

Vältige magnetilisi häireid:
Mõõtmiste ebatäpsuste vältimiseks hoidke kõrgepinge CT eemal magnetiliste häirete allikatest, nagu tugevad magnetväljad või läheduses olevad magnetseadmed.

 

 
Kuidas paigaldada kõrgepinge CT
 

 

Ohutusmeetmed

Enne installiprotsessi on oluline järgida vajalikke ettevaatusabinõusid, et tagada oma heaolu{0}}. Veenduge, et oleksite toiteallikas välja lülitatud ja kandke sobivaid isikukaitsevahendeid, sealhulgas kindaid, kaitseprille ja isoleeritud saapaid. Samuti on soovitatav teha koostööd kvalifitseeritud elektrikuga, et tagada vastavus elektristandarditele ja -eeskirjadele.

Paigalduskoha valimine

Voolutrafo jaoks sobiva paigalduskoha valimine on ülioluline. CT tuleks asetada võimalikult lähedale seadmele või juhtmele, mida tuleb jälgida või kaitsta. Veenduge, et asukoht võimaldaks hõlpsat juurdepääsu ja piisavat vaba ruumi paigaldamiseks ja tulevaseks hoolduseks.

Voolutrafo paigaldamine

Kui ideaalne asukoht on kindlaks määratud, järgige voolutrafo paigaldamiseks järgmisi samme:
1.Veenduge, et paigalduspind oleks puhas ja vaba prahist ega saasteainetest.
2.Paigutage voolutrafo paigalduspinnale ja märkige aukude puurimise kohad.
3.Puurige märgitud kohtadesse augud, veendudes, et need on kinnitusdetailide jaoks sobiva suuruse ja sügavusega.
3. Kinnitage voolutrafo turvaliselt kaasasolevate kinnitusklambrite ja riistvara abil. Pingutage poldid või kruvid tootja soovitatud pöördemomendini.

Voolutrafo juhtmestik

Voolutrafo õige juhtmestik on täpsete mõõtmiste ja kaitse tagamiseks hädavajalik. Järgige neid juhiseid.
1.Tuvastage voolutrafo primaar- ja sekundaarkülg. Primaarpool on ühendatud jälgitavat voolu kandva juhtmega, sekundaarpool aga mõõte- või kaitseseadmega.
2. Eemaldage ettevaatlikult isolatsioon ettenähtud juhtmetelt nii primaar- kui ka sekundaarküljelt, tagades, et ei jääks lahtisi kiude.
3.Ühendage esmased külgmised juhtmed voolu-kandva juhtmega. Kasutage sobivaid juhtmeühendusi või klambreid ja tagage kindel ühendus.
4.Ühendage sekundaarsed külgmised juhtmed mõõte- või kaitseseadmetega, järgides tootja juhiseid ja kõiki kehtivaid elektrikoode.
5. Kontrollige{1}}kõiki ühendusi topelt, veendumaks, et need on tihedad ja korralikult isoleeritud.

 

 
Meie tehas
 

Youxing Electric Co., Ltd. tehase pindala on 5600 ruutmeetrit. Töötab 51 töötajat, 5 keskastme tehnikut ja 2 vaneminseneri, mis annab garantii uute toodete väljatöötamisele. Uute materjalide, uute struktuuride ja protsesside valiku alusel arendavad ettevõtted aktiivselt uusi tooteid, millel on hea jõudlus ja töökindlus. Praegu on peamistel iseseisvalt välja töötatud ja toodetud toodetel üle 230 mudeli ja enam kui 2000 spetsifikatsiooni. Tooteid kasutatakse laialdaselt elektrijaamades, elektrijaamades, tehastes ja elektrisüsteemides. Neid müüakse hästi provintsides, linnades ja autonoomsetes piirkondades üle kogu riigi ning neid on korduvalt kasutatud riiklikes võtmeprojektides. Osa tooteid eksporditakse Venemaale, Aafrikasse, Kagu-Aasiasse ja teistesse riikidesse. Lisaks saab meie ettevõte projekteerida ja valmistada ka erispetsifikatsioonidega trafosid vastavalt kliendi nõudmistele

 

product-600-500
product-600-500
product-600-500
tunnistus
 
 
product-800-1131
product-800-1132
product-800-1131
product-626-887
product-627-889

 

 
KKK
 

 

K: Kuidas kontrollite CT pinget?

V: Voolutrafo (CT) väljundpinget saab kohapeal katsetada, kasutades millivolti vahelduvvoolu (mVac) vahemikku digitaalset multimeetrit. See test on kasulik kinnitamaks, et CT töötab korralikult ja vool voolab juhis, millele CT on paigaldatud.

K: Kuidas te kasutate CT-d elektris?

V: Seda kasutatakse sageli elektrienergia mõõtmisel, kaitsereleedes ja muudes rakendustes, mis nõuavad elektrivoolu täpset mõõtmist. Trafo primaarmähis on ühendatud järjestikku kõrge-vooluahelaga, sekundaarmähis aga mõõte- või kaitseseadmega.

K: Mis on CT vool ja pinge?

V: Voolutrafo ja potentsiaalitrafo (nimetatakse ka pingetrafoks) on mõlemad mõõteseadmed. CT alandab mõõtmise eesmärgil voolusignaale, samas kui PT alandab kõrgepinge väärtused madalamateks. Trafod on mõeldud mõõtma, kas elektrisüsteemid on nii täpsed kui ka ohutud.

K: Mis vahe on VT- ja CT-ahelatel?

V: Peamine erinevus voolutrafo (tuntud ka kui "CT") ja pingetrafo vahel, mida tuntakse ka kui "PT", on see, et voolutrafo muudab elektrivoolu kõrge väärtuse madalamaks, mis on samaväärne ja mida saab ohutult ampermeetrisse sisestada.

K: Miks kasutatakse alajaamades CT-d?

V: Alajaamades kasutatavad voolutrafod teenivad{0}} peamiselt kahte eesmärki: mõõtmise eesmärk: seda tüüpi CT, mida kasutatakse voolu mõõtmiseks. Need voolutrafod vähendavad-voolu selle suhte alusel (nt 1000-800-400 kuni 1 amprit), nii et vähendatud voolu saab mõõta meetrites.

K: Kas CT AC või DC?

V: Traditsiooniliselt kasutatakse vahelduvvoolu mõõtmiseks CT-d. Tehniliselt on CT tundlik ka alalisvoolu suhtes, kuid tavaliselt küllastub südamik kiiresti ja.

K: Kas me saame alalisvoolu jaoks kasutada CT-d?

V: Te ei saa CT-ga alalisvoolu mõõta. Võiksite mõõta CT-st pinget alalisvoolu muutuse tõttu, kuid niipea, kui muutus peatub, läheb CT väljund tagasi nulli. Nii et te teate praeguse, kuid mitte selle püsioleku-väärtuse muutust.

K: Millised on erinevad CT tüübid?

V: Voolutrafosid on kahte peamist tüüpi: haavatüüp ja toroidne tüüp. Haavatüübil on primaarmähis, mis on mähitud ümber sekundaarmähise. Toroidaalsel tüübil on primaarmähis, mis on mähitud ümber ferriitmaterjalist südamiku.

K: Kuidas saame voolutrafot kaitsta?

V: Lühise{0}}kaitse: tagage CT primaarküljele sobiv lühise{1}}kaitse, et vältida rikete ajal liigset voolu. Isolatsioon: isoleerige CT-d korralikult, et vältida elektrilöögiohtu. Kasutage töökeskkonnale sobivaid isolatsioonimaterjale ja korpuseid.

K: Kuidas kontrollida CT tervislikkust?

V: CT polaarsust kontrollitakse stabiilsustestiga, mida saab läbi viia ainult esmase süstimise testiga. Sekundaarne süstimise test: CT sekundaarsete südamike, kaitsereleede, arvestite ja kaitseskeemide juhtmestiku jne töökorra kontrollimiseks viiakse läbi sekundaarne süstimise test pinge- või voolumeetodil.

Kuum tags: kõrgepinge ct, Hiina kõrgepinge ct tootjad, tarnijad, tehas

Küsi pakkumist

(0/10)

clearall