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

Har du nogle spørgsmål?

+86-577-61571882

Højspændings CT

Højspændings CT

Højspændings-CT har flere sekundære viklinger, men de samme primærviklinger, så de kan bruges i separate måle- og beskyttelseskredsløb eller til tilslutning til forskellige typer beskyttelsesanordninger. Det spiller en nøglerolle ved konvertering af højspændingsstrøm til lavspændingsstrøm til måling og beskyttelse af strømsystemer.
Send forespørgsel

Produkt introduktion

Hvad er højspændings-CT?

 

 

Højspændings-CT har flere sekundære viklinger, men de samme primærviklinger, så de kan bruges i separate måle- og beskyttelseskredsløb eller til tilslutning til forskellige typer beskyttelsesanordninger. Det spiller en nøglerolle ved konvertering af højspændingsstrøm til lavspændingsstrøm til måling og beskyttelse af strømsystemer.

 

Fordele ved højspændings-CT

 

Sikring af sikkerhed
I strømdistributions- og transmissionsscenarier er HV CT afgørende for at opretholde et sikkert driftsmiljø. De giver et præcist strømsignal, der bruges af beskyttelsesrelæer til at detektere unormale forhold såsom kortslutninger eller overbelastninger. Ved at tilbyde denne vitale information gør HV CT det muligt for relæerne at udløse strømafbrydere omgående og derved forhindre elektriske brande, beskadigelse af udstyr og potentiel skade på personale.

 

Facilitering af måling og overvågning
Fra fakturerings-niveaumåling til komplekse differentialbeskyttelsessystemer leverer strømtransformatorsekundærer de korrekte strøm- og spændingsovervågningsmængder, som relæer og automatiseringscontrollere har brug for. Denne evne er afgørende i scenarier som forsyningsselskabers faktureringsprocesser, hvor nøjagtig måling af forbrugt strøm er nødvendig for retfærdig fakturering og generering af indtægter.

 

Forebyggelse af skader og nedetid
CT minimerer dyre udfaldstider og tabt omsætning ved øjeblikkeligt at advare operatører om overbelastninger og uregelmæssigheder, før der opstår fejl. I scenarier som kontinuerlige produktionsprocesser eller missionskritiske-faciliteter, hvor oppetid er afgørende, spiller HV CT en væsentlig rolle i at opretholde en jævn drift af det elektriske system. Ved at forhindre uventede udfald og minimere reparationstider bidrager HV CT til anlæggets overordnede pålidelighed og produktivitet.

 

product-458-466

Nuværende transformer

Strømtransformatorerne er i overensstemmelse med GB20840.2-2014 og IEC60044-1 standarderne
Nominel isoleringsniveau: 12/42/75kV
Nominel sekundærstrøm: 5A eller 1A
Nominel frekvens: 50Hz eller 60Hz
Omgivelsestemperatur: -5 grader ~+40 grader

product-456-461

Mellemspændingsstrømtransformer Enkeltfaset

Strømtransformatorerne er i overensstemmelse med GB20840.2-2014 og IEC60044-1 standarder
Nominel isoleringsniveau: 24/65/125kV
Nominel sekundær strøm: 5A eller 1A
Nominel frekvens: 50Hz eller 60Hz
Omgivelsestemperatur: -5 grader ~+40 grader

product-470-457

Strømtransformatorer til måling

Strømtransformatorerne er i overensstemmelse med GB20840.2-2014 og IEC60044-1 standarder
Nominel isoleringsniveau: 40,5/95/185kV
Nominel sekundær strøm: 5A eller 1A
Nominel frekvens: 50Hz eller 60Hz
Omgivelsestemperatur: -5 grader ~+40 grader

product-452-447

15kv strømtransformer

Strømtransformatorerne er i overensstemmelse med GB20840.2-2014 og IEC60044-1 standarderne
Nominel isoleringsniveau: 12/42/75kV
Nominel sekundær strøm: 5A eller 1A
Nominel frekvens: 50Hz eller 60Hz
Omgivelsestemperatur: -5 grader ~+40 grader
Forureningsklasse IV

product-449-453

Forhold 200 5 CT

Strømtransformatorerne er i overensstemmelse med GB20840.2-2014 og IEC60044-1 standarderne
Nominel isoleringsniveau: 40,5/95/185kV
Nominel sekundær strøm: 5A eller 1A
Nominel frekvens: 50Hz eller 60Hz
Omgivelsestemperatur: -25 grader ~+40 grader

product-445-454

Strømtransformer Spændingstransformer Dual Core CT

Strømtransformatorerne er i overensstemmelse med GB20840.2-2014 og IEC60044-1 standarderne
Nominel isoleringsniveau: 40,5/95/185kV
Nominel sekundær strøm: 5A eller 1A
Nominel frekvens: 50Hz eller 60Hz
Omgivelsestemperatur: -25 grader ~+40 grader

product-460-467

Højspændings CT

Strømtransformatorerne er i overensstemmelse med GB20840.2-2014 og IEC60044-1 standarder.
Nominel isoleringsniveau: 12/42/75kV
Nominel sekundær strøm: 5A eller 1A
Nominel frekvens: 50Hz eller 60Hz
Omgivelsestemperatur: -5 grader ~+40 grader

 

 
Hvorfor vælge os
 

Vores fabrik
Youxing Electric Co., Ltd. er en professionel producent med speciale i produktion af 0,5kV-66kV strøm- og spændingstransformatorer.

 

Tilpassede tjenester
Vi udfører en detaljeret analyse af vores kunders tekniske behov og tilbyder tilpasningsmuligheder for at imødekomme specifikke kundekrav.

 

Professionelt team
Medlemmerne af teamet er yderst dygtige og dygtige i deres respektive roller og besidder den nødvendige uddannelse, træning og erfaring til at udmærke sig i deres job.

 

Høj kvalitet
Vores produkter fremstilles eller udføres til meget høje standarder, ved hjælp af de fineste materialer og fremstillingsprocesser. Baseret på udvælgelsen af ​​nye materialer, nye strukturer og nye processer udvikler virksomheder aktivt nye produkter med fremragende ydeevne og pålidelig drift.

 

Avanceret udstyr
Udstyr baseret på den nyeste teknologiske udvikling har højere effektivitet, bedre ydeevne og stærkere pålidelighed.

 

 

Typer af højspændings-CT
 

Død-tank CT

Døde-tank-CT'er er designet med kerne- og sekundære viklinger nedsænket i isolerende olie i en tank, der er elektrisk jordet. Denne type konstruktion giver et højt niveau af dielektrisk styrke og beskyttelse mod overspændinger, hvilket gør dem velegnede til applikationer, der kræver høj pålidelighed i barske elektriske miljøer.
Døde-tank-CT'er vælges ofte til brug i transmissionsledninger og understationer, hvor stabiliteten og levetiden af ​​udstyret er kritisk. Deres robuste design sikrer minimal vedligeholdelse og en lang levetid, hvilket er særligt fordelagtigt på fjerntliggende eller svært-til-steder.

Levende-tank CT

Levende-tank CT har derimod deres kerne- og sekundære viklinger nedsænket i isoleringsolie, men selve tanken er strømførende. Denne konfiguration giver mulighed for et kompakt design og hurtig reaktion på aktuelle ændringer, hvilket kan være fordelagtigt i applikationer, der kræver hurtig-virkende beskyttelse og præcise strømmålinger.
Levende-tank-CT'er bruges ofte i distributionsnetværk og industrielle omgivelser, hvor pladsen er trang, og hurtig registrering af fejl er nødvendig for effektiv drift.

 

 
Anvendelse af højspændings-CT
 
01/

I batteriopladere:
Højspændings-CT bruges i batteriopladere til at variere strømmen, der løber gennem opladeren. Ved at justere antallet af viklinger i strømtransformatoren kan ladestrømmens spænding og effekt justeres.

02/

I solpaneler:
De bruges sammen med solpaneler til at øge eller mindske deres udgangsspænding. For at gøre dette skal du bruge et bestemt antal viklinger i den nuværende transformer.

03/

I invertere:
De bruges i invertere til at variere udgangsspændingen fra en AC-indgangsspænding. Hovedformålet er at kunne oplade batterier med en AC indgangsspænding, men stadig have en højere DC udgangseffekt end en standard inverter.

04/

Understationer:
Højspændings-CT bruges i transformerstationer til at variere spændingen, der passerer gennem transformerstationen. Ved at justere antallet af viklinger i strømtransformatoren kan transformatorstationens spænding og effekt justeres.

05/

Kraftværker:
De bruges i kraftværker til at variere spændingen, der passerer gennem dem. Ved at justere antallet af viklinger i strømtransformatoren kan kraftværkets spænding og effekt justeres.

06/

I robotteknologi:
Højspændings-CT bruges i robotteknologi til at øge eller mindske deres udgangsspænding.

 

 
4 forholdsregler at tage, når du bruger en strømtransformator
 

 

Sørg for, at polaritetstilslutningerne er korrekte

Strømtransformatorer har generelt markeringer, der angiver negativ polaritet. Hvis polariteten er forkert, begynder de tilsluttede enheder at fungere forkert. Energimåleren vil vise negative aflæsninger, og relæet vil aflæse den negative strøm. Dette vil få relæet til at aktivere tripkredsløbet. I mange tilfælde, selv når der er flere CT parallelt på samme linje, kan de alle forårsage en kortslutning.

Tildel et beskyttelsespunkt til det sekundære kredsløb

Korrekt strømtransformatorjording er afgørende for sikker og jævn drift af beskyttelsesrelæer. Strømtransformatorens sekundære jording udføres på flere punkter forårsager ikke ligefrem nogen problemer under normale forhold. Men i tilfælde af en fejl vil potentialet ved de forskellige jordingspunkter på strømtransformatoren stige med forskellige hastigheder. Dette fører til en høj strømgennemstrømning gennem CT-kredsløbet, og denne strøm er ikke repræsentativ for den primære strøm. Dette får relæet til at tro, at der er en fejl i dets beskyttelseszone, og udløses.

Brug ikke en beskyttelse-type CT til måleformål og omvendt-omvendt

Strømtransformatorerne af beskyttelsestypen er designet til at fungere under høje niveauer af fejlstrøm. Hvis de tilsluttes målere under normal drift, vil det påvirke målernes nøjagtighed. Derudover vil høj strøm blive ført videre til målerne, hvilket forårsager alvorlige skader på dem.

Efterlad ikke det sekundære kredsløb åbent under drift

Hvis CT-sekundæren efterlades åben, kan det bringe CT-enhedens sikkerhed i fare samt personale, der arbejder med at installere eller vedligeholde en CT. En åben CT-sekundær kan resultere i følgende konsekvenser:
a. Der skabes højspænding på den sekundære side, hvilket bringer personales sikkerhed i fare
b. Nøjagtighed i måling påvirkes
c. Viklingen brænder ud på grund af overophedning

Sådan vedligeholdes højspændings-CT
 

Visuel inspektion:
1. Start med en visuel inspektion af højspændings-CT'en og dens tilhørende ledninger og forbindelser. Se efter tegn på fysisk skade, såsom revner, brud eller blotlagte ledninger.

2.Kontroller, at isoleringsmaterialet, der dækker højspændings-CT-viklingerne og -klemmerne, er intakt og fri for slid eller forringelse.

 

Megger test:
Brug en Megger eller isolationsmodstandstester til at måle isolationsmodstanden for højspændings-CT.

 

Polaritetskontrol:
Efter at have udført isolationsmodstandstesten, skal du udføre en polaritetskontrol for at sikre, at højspændingen CT er korrekt tilsluttet.

 

Registrer og fortolk resultater:
Registrer testresultaterne, herunder isolationsmodstandsværdier, polaritetstjek og dielektriske styrketestresultater. Sammenlign resultaterne med producentens specifikationer eller industristandarder for at afgøre, om isoleringen er tilstrækkelig, og højspændings-CT er sikker at bruge.

 

Kalibrering:
Kalibrer højspændings-CT periodisk for at sikre nøjagtighed i strømmåling. Følg producentens anbefalede kalibreringsplan.

 

Temperaturovervejelser:
Overvej driftstemperaturområdet for højspændings-CT og sørg for, at de ikke udsættes for temperaturer uden for det specificerede område.

 

Undgå magnetisk interferens:
Hold højspændings-CT væk fra kilder til magnetisk interferens, såsom stærke magnetiske felter eller nærliggende magnetisk udstyr, for at forhindre måleunøjagtigheder.

 

 
Sådan installeres højspændings-CT
 

 

Sikkerhedsforanstaltninger

Før installationsprocessen er det vigtigt at tage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at sikre dit-velbefindende. Sørg for at slukke for strømforsyningen og bære passende personlige værnemidler (PPE), inklusive handsker, beskyttelsesbriller og isolerede støvler. Det er også tilrådeligt at arbejde med en kvalificeret elektriker for at sikre overholdelse af elektriske standarder og forskrifter.

Valg af monteringssted

Det er afgørende at vælge et passende monteringssted for strømtransformatoren. CT'en skal placeres så tæt som muligt på udstyret eller lederen, som skal overvåges eller beskyttes. Sørg for, at placeringen giver mulighed for nem adgang og tilstrækkelig plads til installation og fremtidig vedligeholdelse.

Montering af strømtransformatoren

Når den ideelle placering er blevet bestemt, skal du følge disse trin for at montere den nuværende transformer:
1. Sørg for, at monteringsoverfladen er ren og fri for snavs eller forurening.
2.Placer strømtransformatoren på monteringsfladen og marker stederne for boring af huller.
3. Bor hullerne på de markerede steder, og sørg for, at de har en passende størrelse og dybde til monteringsbeslag.
3. Fastgør strømtransformeren sikkert ved hjælp af de medfølgende monteringsbeslag og hardware. Spænd boltene eller skruerne til producentens anbefalede momentindstillinger.

Tilslutning af strømtransformatoren

Korrekt ledningsføring af strømtransformatoren er afgørende for at sikre nøjagtige målinger og beskyttelse. Følg disse retningslinjer:
1. Identificer de primære og sekundære sider af strømtransformatoren. Den primære side er forbundet med den leder, der fører den strøm, der overvåges, mens den sekundære side er forbundet med måle- eller beskyttelsesudstyret.
2. Fjern forsigtigt isoleringen fra de udpegede ledninger på både den primære og sekundære side, og sørg for, at der ikke er nogen løse tråde tilbage.
3. Tilslut de primære sideledninger til den strømførende-leder. Brug passende ledningsforbindelser eller klemmer og sørg for en sikker forbindelse.
4. Tilslut de sekundære sideledninger til måle- eller beskyttelsesudstyret, følg producentens instruktioner og eventuelle gældende elektriske koder.
5. Dobbelt-tjek alle forbindelser for at sikre, at de er tætte og korrekt isolerede.

 

 
Vores fabrik
 

Youxing Electric Co., Ltd. har et anlægsareal på 5600 kvadratmeter. Der er 51 ansatte, 5 teknikere med mellemtitler og 2 senioringeniører, hvilket giver garanti for udvikling af nye produkter. På grundlag af udvælgelse af nye materialer, nye strukturer og nye processer udvikler virksomheder aktivt nye produkter med god ydeevne og pålidelig drift. På nuværende tidspunkt har de vigtigste produkter selvstændigt udviklet og produceret mere end 230 modeller og mere end 2000 specifikationer. Produkterne er meget udbredt i kraftværker, kraftværker, fabrikker og elsystemer. De sælger godt i provinser, byer og autonome regioner over hele landet og er blevet brugt i nationale nøgleprojekter i mange gange. Nogle produkter eksporteres til Rusland, Afrika, Sydøstasien og andre lande. Derudover kan vores virksomhed også designe og fremstille transformere med specielle specifikationer i henhold til kundens krav

 

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

 

 
FAQ
 

 

Q: Hvordan kontrollerer du CT-spænding?

A: Udgangsspændingen fra en strømtransformator (CT) kan testes i marken ved hjælp af et digitalt multimeter med et millivolt AC (mVac) område. Denne test er nyttig til at bekræfte, at CT'en fungerer korrekt, og at der løber strøm i den leder, som CT'en er installeret på.

Q: Hvordan bruger du CT i elektrisk?

A: Det bruges ofte i elmåling, beskyttende relæ og i andre applikationer, der kræver nøjagtig måling af elektrisk strøm. Transformatorens primære vikling er forbundet i serie med det høje-strømkredsløb, mens sekundærviklingen er forbundet til måle- eller beskyttelsesenheden.

Q: Hvad er CT-strøm og spænding?

A: Strømtransformatoren og potentialtransformatoren (også kaldet spændingstransformator) er begge måleapparater. En CT sænker strømsignalerne til måleformål, mens en PT sænker højspændingsværdier til lavere. Transformatorerne er designet til at måle, om strømsystemer er både nøjagtige og sikre.

Q: Hvad er forskellen mellem VT- og CT-kredsløb?

A: Den største forskel mellem en strømtransformer, også almindeligvis kendt som "CT", og en spændingstransformator, også kendt som "PT", er, at strømtransformatoren omdanner den høje værdi af strømmen af ​​elektrisk strøm til en lavere værdi, der er ækvivalent, og som kan føres sikkert ind i amperemeteret.

Q: Hvorfor bruges CT i transformerstationer?

A: Strømtransformatorer, der bruges i understation-, tjener hovedsageligt to formål: Målingsformål: Denne type CT bruges til at måle strøm. Disse strømtransformere trapper-strømmen ned baseret på dens forhold (som 1000-800-400 til 1 Amp.), så reduceret strøm kan måles i meter.

Q: Er CT AC eller DC?

A: En CT bruges traditionelt til at måle AC-strømme. Teknisk set er en CT dog også følsom over for DC, men typisk vil kernen hurtigt blive mættet og.

Q: Kan vi bruge CT til jævnstrøm?

A: Du kan ikke måle DC med en CT. Du kan måle en spænding fra CT på grund af enhver ændring i DC-strømmen, men så snart ændringen stopper, går CT-udgangen tilbage til nul. Så du ville kende ændringen i nuværende, men ikke dens konstante-værdi.

Q: Hvad er de forskellige typer CT'er?

A: Der er to hovedtyper af strømtransformatorer: den viklede type og den toroidale type. Sårtypen har en primær vikling viklet rundt om den sekundære vikling. Den toroidale type har en primær vikling, der er viklet omkring en kerne af ferritmateriale.

Q: Hvordan kan vi beskytte strømtransformatoren?

A: Kortslutningsbeskyttelse-: Sørg for passende kortslutningsbeskyttelse på den primære side af CT'en for at forhindre overdreven strøm under fejl. Isolering: Isoler CT'er ordentligt for at forhindre elektrisk stød. Brug isoleringsmaterialer og indkapslinger, der er egnede til driftsmiljøet.

Q: Hvordan kontrollerer man CT-sundhed?

A: CT-polariteten kontrolleres ved Stabilitetstest, som kun kan udføres med Primær Injection Test. Sekundær injektionstest: En sekundær injektionstest udføres enten ved spændingsmetode eller ved aktuel metode til kontrol af sundheden for de sekundære CT-kerner, beskyttelsesrelæer, målere og beskyttelsesskemaledninger osv.

Populære tags: højspænding ct, Kina højspænding ct producenter, leverandører, fabrik

Send forespørgsel

(0/10)

clearall