PT ja CT

 
Miks valida meid

Wuxi Huipu Electronics Co., Ltd. on elektroonikakomponentide tootmisega tegelenud 20 aastat, läbinud ja järginud rangelt ISO-9001:2015 kvaliteedisüsteemi sertifikaati, meeskond on kogunud rikkalikke kogemusi teadus- ja arendustegevuse, tootmisjuhtimise ja kvaliteedi alal. tagatis. Oleme spetsialiseerunud äärepoolsete haavade induktiivpoolide, ruudukujuliste ühisrežiimiga induktiivpoolide, ringtrafode, kolmefaasiliste induktiivpoolide, ühefaasiliste induktiivpoolide ja muude tavarežiimiga induktiivpoolide tootmisele.

Lai valik rakendusi

Meie tooteid kasutatakse laialdaselt tööstuslikus toiteallikas, tuletõrje toiteallikas, laadimishunnikus, meditsiinilises toiteallikas, kosmosetööstuses, autoelektroonikas, raudteetransiidis, fotogalvaanilises, tuuleenergia tootmises, energiasalvestusmuunduris, nutikas võrgus, robotitööstuses, olmeelektroonikas ja muudes valdkondades. .

Täiustatud seadmed

Meil on väga arenenud automaatne mähismasin, automaatne jootmismasin, LCR-i automaatsild, isolatsioonikindluse pinge tester, mähise dielektriline katseseade, trafo integreeritud katselaud ja muud tootmisseadmed.

Kvaliteedi tagamine

Meie ettevõte on saanud UL, CE, CQC, ISO-9001, patendisertifikaadi ja kõrgtehnoloogilise ettevõtte kvalifikatsiooniga seotud sertifikaadid.

Lai tootevalik

Meie toodetavate toodete hulka kuuluvad (kuid mitte ainult) kõrgsagedustrafod, madalsageduslikud trafod, pindpaigaldatud trafod (SMD-trafod), reaktorid, toitefiltri induktiivpoolid, toiteadapterid, solenoidklapi poolid, kõrgepingetrafod, voolutrafod, pinge trafod.

 

 
Mis on PT ja CT

 

Voolutrafo ja potentsiaalitrafo (nimetatakse ka pingetrafoks) on mõlemad mõõteseadmed. CT alandab mõõtmise eesmärgil voolusignaale, samas kui PT alandab kõrgepinge väärtused madalamateks. Kui soovite teada PT & CT tehnilisi andmeid ja hindu, võtke meiega ühendust!

 

 
PT ja CT eelised

Isolatsioon ja tootlikkus

 

Trafod on uskumatult kasulikud seadmed, millel on lai valik rakendusi. Need on eriti kasulikud kahe ahela vahelise elektriisolatsiooni tagamiseks. Trafo primaar- ja sekundaarmähise vahel puudub elektriühendus. Trafod edastavad energiat täielikult magnetilise sidestuse kaudu, mis muudab need väga tõhusaks ja töökindlaks. Lisaks on trafod ehituselt suhteliselt lihtsad, mistõttu on neid lihtne elektrit toota ja hooldada.
Tavalisel trafol on lihtne konstruktsioon, mis põhineb efektiivsusel. Lisaks pakub see ka galvaanilist isolatsiooni, kuna kahe mähise vahel puudub elektriühendus. Samuti kannab see kogu energia magnetühenduse käigus trafosse.
Tavapäraste trafode põhistruktuur on viimastel aastakümnetel jäänud samaks. Siiski on materjalitehnoloogia areng toonud kaasa suurema küllastustiheduse ja väiksema hüstereesikadu trafodes, mille tulemuseks on isegi väga tõhusate trafode efektiivsus ligikaudu 97 protsenti.

Jõuülekanne ja -jaotus

 

Vahelduvvoolutrafod mängivad kriitilist rolli elektrisüsteemis, mis hõlmab energia tootmist, edastamist ja jaotamist. Trafod võimaldavad elektrienergiat mõistliku kuluga jaotada suurte vahemaade taha.
Jõutrafod tagavad ülitõhusa ja pikamaa jõuülekande, mis aitab tõsta pinget väljundis kõrgemale tasemele. Nn jaotustrafoga kasutavad jaotustrafod jaotussüsteemi kõrgepinge vähendamiseks tööstuses, kaubanduses ja elamutes.

Astmepinge ja vool üles ja alla

 

Trafod on elektrijaotus- ja elektroonikasüsteemides üliolulised. Kõrgepinge vähendamine alajaamades annab lõppkasutajatele võimaluse saada vajalikku suurenenud vooluhulka.
Trafod on olulised seadmed toitejaotus- ja elektroonikasüsteemides. Neid saab kasutada alajaamade kõrgete ülekandepingete alandamiseks või voolude suurendamiseks lõppkasutajate jaoks vajaliku tasemeni.

Tõhusus kulude osas

 

Trafo on suurepärane alternatiiv kallimale pingetaseme muutmise ja eraldamise võimalusele. Traditsiooniline trafo pakub odavat ja väga tõhusat pingetaseme teisendus- ja isoleerimismeetodit. Trafo kogumaksumus ei ole kallis.

Lai valik rakendusi

 

Kõik trafod töötavad samal kontseptsioonil, kuid neil on erinevad rakendused. Need erinevad ka võimsuse, jaotuse, potentsiaali ja isolatsioonitõhususe poolest.

Lihtne tööpõhimõte ja ehitus

 

Trafo on staatiline seade, mis koosneb mähisest või kahest või enamast sidestatud mähisest, mille magnetsüdamikul on erinev pöörete arv ja mis indutseerivad ahelate vahelist vastastikust sidumist. Ühes mähises tekkiv vahelduv magnetväli indutseerib teises voolu, mis on võrdeline keerdude arvuga.
Trafosid kasutatakse eranditult elektrisüsteemides võimsuse ülekandmiseks elektromagnetilise induktsiooni abil vooluahelate vahel samal sagedusel väga väikese võimsuskadu, pingelanguse või lainekuju moonutamisega.

Erinevad tüübid ja laiad kasutusalad

 

Trafosid on erinevat tüüpi: jaotus-, võimsus-, voolu-, potentsiaal- ja isolatsioonitrafod. Igaüks neist töötab samal põhimõttel, kuid neil on erinevad kasutusvaldkonnad. Näiteks voolutrafod vähendavad mõõtevahendite voolu.

Pole liikuvaid osi ja käivitusaeg

 

Trafol ei ole sisemisi liikuvaid osi ja see kannab energiat ühest ahelast teise elektromagnetilise induktsiooni abil. See tagab normaalsetes tingimustes pika ja probleemideta eluea. Pealegi ei nõua see algusaega.

Tagurpidi ühendatud

 

Enamiku trafode saab "tagurpidi ühendada", mis tähendab, et sama trafo saab vastavalt paigaldusviisile ühendada kas "astmeliseks" või "alandatud" juhtmestikuks. Tootja peab selle ümberpööramisvõimaluse lubama ja määrama.

Mitu puudutust

 

Mõned trafod võivad olla varustatud mitme kraaniga primaarseadmel, et mahutada erinevaid sisendpingeid. Need kraanid on kohandatud standardse pinge jaoks (220, 230, 240… jne) või võivad need olla väikesed variatsioonid, et reguleerida kindlas kohas püsivat üle- või alapinget. Need kraanid esitatakse kõige sagedamini protsendina primaarpingest, näiteks 2-1/2% ja 5% (nimiväärtusest üles või alla).

 

 
Erinevad põhimaterjalid PT ja CT jaoks
  • Rauasüdamiku trafo
    Rauasüdamiku trafo kasutab südamiku materjalina mitut pehmet raudplaati. Raua suurepäraste magnetiliste omaduste tõttu on raudsüdamiku trafo vooühendus väga kõrge. Seega on ka raudsüdamiku trafo kasutegur kõrge. Pehmed rauast südamikuplaadid võivad olla saadaval mitme kuju ja suurusega. Primaarse ja sekundaarse haava mähised või mähitud pooli moodustajale. Pärast seda paigaldatakse pooli moodustaja pehmetesse rauast südamikplaatidesse. Sõltuvalt südamiku suurusest ja kujust on turul saadaval erinevat tüüpi südamikuplaate. Vähesed levinud kujundid on E, I, U, L jne. Raudplaadid on õhukesed ja mitu plaati on kokku pandud, et moodustada tegelik südamik. Näiteks E-tüüpi südamikud tehakse õhukeste plaatidega, millel on E-tähe välimus.

  • Ferriidi südamikuga transformaator
    Ferriidisüdamiku trafo kasutab ferriitsüdamikku tänu suurele magnetilisele läbilaskvusele. Seda tüüpi trafod pakuvad kõrgsagedusrakendustes väga väikeseid kadusid. Seetõttu kasutatakse ferriitsüdamikuga trafosid kõrgsageduslikes rakendustes, näiteks lülitusrežiimis toiteallikas (SMPS), raadiosagedusega seotud rakendustes jne.
    Ferriit südamikuga trafod pakuvad ka erinevat tüüpi kujusid ja suurusi, olenevalt rakenduse nõudest. Seda kasutatakse peamiselt elektroonikas, mitte elektriseadmetes. Ferriidisüdamiku trafo kõige levinum kuju on E-südamik.

  • Toroidaalne südamiktrafo
    Toroidsüdamiku trafo kasutab toroidikujulist südamiku materjali, nagu raudsüdamik või ferriitsüdamik. Toroidid on rõnga- või sõõrikukujulised südamikumaterjalid ja neid kasutatakse laialdaselt suurepärase elektrilise jõudluse tagamiseks. Rõnga kuju tõttu on lekkeinduktiivsus väga madal ning pakub väga kõrget induktiivsust ja Q-tegureid. Mähised on suhteliselt lühikesed ja kaal palju väiksem kui traditsioonilistel sama võimsusega trafodel.

  • Air Core trafo
    Air Core trafo ei kasuta südamiku materjalina füüsilist magnetsüdamikku. Õhk-südamiku trafo vooühendus on tehtud täielikult õhku kasutades. Õhksüdamiku trafos varustatakse primaarmähis vahelduvvooluga, mis tekitab selle ümber elektromagnetvälja. Kui sekundaarmähis asetatakse magnetvälja sisse vastavalt Faraday induktsiooniseadusele, indutseeritakse sekundaarmähis magnetväljaga, mida kasutatakse koormuse toiteks.

baiduimg.webp

 

 
PT ja CT rakendamine
  • Elektri tootmine
    Elektrijaamades kasutatakse trafosid, et tõsta jaamas toodetava elektri pinget enne selle võrku suunamist.

  • Edastamine ja levitamine
    Trafosid kasutatakse elektrienergia edastamisel ja jaotamisel elektrienergia pinge suurendamiseks või vähendamiseks, kui see saadetakse elektrijaamadest kodudesse ja äriruumidesse.

  • Valgustus
    Trafosid kasutatakse valgustussüsteemides elektripinge vähendamiseks enne elektripirnidele suunamist.

  • Helisüsteemid
    Trafot kasutatakse helisüsteemides elektripinge suurendamiseks või vähendamiseks enne selle kõlaritesse saatmist.

  • Elektroonilised seadmed
    Trafot kasutatakse ka erinevates elektroonikaseadmetes. Lisaks arvutid, telerid, raadiod ja mobiiltelefonid.

baiduimg.webp

 

 
Erinevus PT ja CT vahel
1. Definitsioon

Voolutrafo. Instrumenditrafot, mida kasutatakse elektriliinide kõrgete voolude vähendamiseks mõõtmiseks madalamate väärtusteni, nimetatakse voolutrafoks.
Potentsiaaltrafo Instrumenditrafot, mida kasutatakse elektriliinide kõrgete pingete vähendamiseks mõõtmiseks madalateks pingeteks, nimetatakse potentsiaalitrafoks.

2. Funktsioon

CT vähendab suurt voolu ohutumale ja mõõdetavale tasemele. PT vähendab kõrge pinge ohutumale ja mõõdetavale tasemele.

3. Samm üles/alla

Voolutrafo on pinget tõstev ja voolu alandava trafo. Potentsiaaltrafo on pinge alandamise ja voolu tõstmise trafo.

4. Tüübid

Peamised voolutrafode tüübid on - haavatüübid CT, toroidaalne CT, varrastüüp CT ja summa CT. Kaks peamist potentsiaalsete trafode tüüpi on - elektromagnetiline PT ja mahtuvuslik PT.

5. Pöörete arv

Voolutrafos on primaarmähises keerdude arv väiksem kui sekundaarmähises. Tavaliselt on CT primaarmähises ainult üks pööre. Potentsiaalses trafos on primaarmähisel rohkem pöördeid, samas kui sekundaarmähisel on vähem pöördeid.

6. Primaarmähise ühendamine

Voolutrafo primaarmähis on ühendatud järjestikku elektriliiniga, mille voolutugevust tuleb mõõta. Potentsiaaltrafo primaarmähis on ühendatud paralleelselt elektriliiniga, mille pinget tuleb mõõta.

7. Transformatsioonisuhe

Voolutrafol on kõrge muundamissuhe ja seda tavaliselt tuntakse CT suhtarvuna. Potentsiaalsel trafol on madal teisendussuhe, mida nimetatakse PT-suhteks.

8. Sekundaarne mähis avatud

Voolutrafo puhul ei saa sekundaarmähis kunagi töötamise ajal lahti olla, see võib kahjustada kogu trafot ja põhjustada õnnetuse. Potentsiaalse trafo sekundaarmähis võib töötamise ajal olla avatud.

9. Dirigendi suurus

Voolutrafos on primaarmähise juht tugevate voolude kandmiseks paksem. Sekundaarmähise juht on õhem, kuna see kannab madalaid voolusid. PT-s on primaarmähises kasutatav juht õhuke, sekundaarjuht aga paks.

10. Teisese mähise nimiväärtus

Tööstusstandardid on kehtestanud voolutrafo sekundaarvoolu nimiväärtuseks 1 A või 5 A. Tööstusstandardid on kehtestanud potentsiaalse trafo sekundaarpingeks 110 volti.

11. Koormuse mõju täpsusele

Voolutrafo täpsus ei sõltu CT koormusest, st sekundaarmähisesse saame ühendada suvalise arvu ampermeetreid Potentsiaaltrafo täpsus sõltub koormusest, mis tähendab, et kui sekundaarmähisega on ühendatud palju voltmeetreid, võib see põhjustada viga.

12. Põhimaterjal

Voolutrafo südamik on valmistatud räniterasest laminaatidest. Potentsiaalse trafo südamik on valmistatud kvaliteetsest terasest, nii et see võib töötada madala voolutihedusega.

13. Taotlused

Voolutrafosid kasutatakse peamiselt suurte voolude mõõtmiseks tavaliste ampermeetrite abil ning neid kasutatakse ka kaitseseadmete, nagu releed ja kontaktorid, käitamiseks. PT kasutatakse peamiselt elektriliinide pingete mõõtmiseks.

 

 
Kuidas valida oma rakenduse jaoks õige CT
e-type-transformer13e09a48-eb72-447c-a20c-a6d6aec2b2c7webp001

1.

 

CT väljund

Voolutrafod on saadaval mitme väljundvõimalusega, millest mõned populaarsemad on 333mV, 5A või 80mA. Voolutrafo valikuprotsessi kriitiline küsimus on oluline märkida, millise väljundiga teie mõõteseade ühildub. Kuigi on võimalik, et arvesti võib töötada mitme väljundsuvandiga, ei pruugi olla võimalik seda sätet kohapeal kohandada või tuleb see tehase poolt konfigureerida.

high-precision-current-transformersdbaccfcc-06cb-4c1f-a518-57fb3ce28017webp001

2.

 

Dirigendi suurus

Juhi mõõtmed on kriitiline kaalutlus ja see võib olla üks peamisi otsustavaid tegureid CT valikul. Iga kasutatav CT peab suutma füüsiliselt sobituda dirigendi ümber, mida kavatsete mõõta. Samal ajal ei pruugi CT ülemõõtmine väikese juhtme mahutamiseks olla mõttekas nii kulude kui ka elektrikilbi jaoks vajaliku ruumi osas, kus ei pruugi olla piisavalt ruumi suure jäiga voolutrafo jaoks.

low-frequency-transformerb174f963-6fe1-4808-babd-094388f4e5b0webp001

3.

 

Koorma suurus

Nagu füüsilised mõõtmed, on ka mõõdetava koormuse suurus võtmetähtsusega. Kõigil voolutrafodel on voolu sisendvahemik või voolutugevusvahemik, spetsifikatsioon, mis näitab koormuse suurust, mida nad saavad tõhusalt mõõta. Samuti on oluline märkida, et kui koormus läheb väljapoole anduri vahemikku, ei pruugi arvesti olla võimeline koormust täpselt mõõtma, mistõttu on oluline valida alati andur, mille vahemik vastab sellele, mida kavatsete mõõta.

protective-current-transformer040bd74b-4ce2-4d27-b7fe-2770cfc429d5webp001

4.

 

Täpsushinnang

Üürniku arveldamisel on ülima täpsusega seadmete valimine ülimalt oluline. Tegelikult peavad igas rakenduses, kus "raha vahetab omanikku", võimsuse jälgimisseadmed vastama teatud täpsusnõuetele ja sageli märgitakse neile "tuluklass", mis näitab selle vastavust täpsusstandarditele. Mida tähendab tuluklassi täpsus? Üldiselt mõistetakse, et see on parem kui 1% täpsus ja sagedamini vahemikus 0,5% või parem. Enne tulutaseme anduri valimist kontrollige kindlasti, millistele valdkonna täpsusstandarditele need vastavad, et tagada täpsusklassi vastavus teie projekti nõuetele. Üldine tuluklassi täpsusstandard on IEC 60044-1 0.5 klass.
Teisest küljest, kui kogute lihtsalt rajatise üldist tarbimistrendi andmeid, võib 1% täpsusandurist piisata ja teil ei pruugi olla vaja minna üle tuluklassi mudelile.

high-frequency-current-transformer2220b0b0-f74e-4d1c-b19d-d57e8cfe75afwebp001

5.

 

Vormitegur

Kuigi tahke südamikuga CT alghind on madalam, on esialgne kokkuhoid tühine, võrreldes suures osas arvutamata paigalduskuludega, mis peavad sisaldama seiskamisi ja lahtiühendamisi, lisades kogu projektile aega ja tööjõudu.

zero-sequence-current-transformer56509d6f-8d48-4146-8b35-0ae926177064webp001

6.

 

Regulatiivsed nõuded

UL nimekirja kantud voolutrafo on läbinud range testimise, et tagada selle vastavus riiklikult tunnustatud ohutusstandarditele. Võib juhtuda, et teie rakendus nõuab UL-loendiga vooluandurit, et see vastaks ohutuskoodi nõuetele.
Teine oluline regulatiivne nõue on CE-märgis. See märk on nõutav toodete puhul, mida kasutatakse Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP), mis hõlmab selliseid riike nagu Saksamaa, Prantsusmaa, Hispaania, Itaalia ja teised. Erinevalt teistest kvaliteedimärkidest, nagu UL, tähendab CE-märgis tootel, et see vastab Euroopa ohutus-, tervise- ja keskkonnastandarditele. CE-märgis peaks olema nähtav toote märgistusel ja dokumentatsioonil.
Kolmas regulatiivne nõue, millega võite kokku puutuda, puudutab Measurement Canada heakskiitu. Üürnike arveldusrakendused Kanadas võivad nõuda nii Measurement Canada heakskiidetud arvestit kui ka voolutrafosid, millest igaüks peab vastama reitingu-, konstruktsiooni-, täpsus-, testimis- ja muudele nõuetele. Näiteks Measurement Canada heakskiidetud CT-de mõned omadused hõlmavad seda, et need peavad olema tahke tuumaga, vastama täpsusklassile 0,6% või kõrgemale ning olema kas 5A, 80mA või 100mA väljundseadmed. Teie projekti olemus, ulatus ja asukoht määravad, kas Measurement Canada heakskiit on vajalik. Kontrollige toote märgistust ja dokumentatsiooni, et teha kindlaks, kas andur vastab regulatiivsetele nõuetele.

 

 
Meie tehas

 

productcate-1-1

 

 
tunnistus

 

productcate-1-1

 

 
Korduma kippuvad küsimused

K: Mis on CT PT test?

V: Kontrollige voolutrafosid ja potentsiaalseid trafosid. kasutuses ja kasutusest väljas ning tuvastada paigaldusprobleeme. Voolutrafod (CT) koos potentsiaalsete transformaatoritega (PT) on instrumenditrafod. Umbes 20% klientidest moodustavad 80% kommunaalteenuste tuludest.

K: Mis on CT ja PT väärtus?

V: CT mõõdab voolu PT mõõdab pinget. CT-d kasutatakse klambermõõturites. PT-d mõõdavad kõrget pinget. Mõlemad viivad mõõdetud väärtused 5 amprini või 110 pingeni.

K: Mis on mõõtmine CT ja PT abil?

V: CT ja PT seadistust kasutav võimsuse mõõtmine on mõeldud elektriarvestites pinge, voolu, võimsuse jne mõõtmiseks kasutatavate mõõtmismeetodite uurimiseks. Voolutrafot (CT) ja potentsiaalitrafot (PT) kasutatakse vastavalt voolu ja pinge mõõtmiseks ülekandeliin.

K: Mida tähendab termin CT?

V: Mõiste "kompuutertomograafia" või CT viitab arvutipõhisele röntgenkuvamisprotseduurile, mille käigus kitsas röntgenikiir on suunatud patsiendile ja pööratakse kiiresti ümber keha, tekitades signaale, mida masin töötleb. ristlõike kujutiste või "lõikude" loomiseks.

K: Kus kasutatakse CT-d ja PT-d?

V: Vihje: vahelduvvoolutoitel kasutatav CT ja PT tüüpi trafo. CT ja PT on mõlemad mõõteseadmed, mida kasutatakse voolude ja pingete mõõtmiseks. Neid kasutatakse suurte voolude ja pingete korral. CT ja PT roll on suure voolu ja kõrge pinge vähendamine parameetrini.

K: Kas CT-d saab kasutada PT-na?

V: Kas ampermeetrit saab kasutada voltmeetrina või vastupidi? Vastus on EI ja nii on ka Ct vahetamisel PT vastu.

K: Mis on CT funktsioon?

V: CT-skaneerimine on diagnostiline pildistamisprotseduur, mis kasutab keha sisemuse kujutiste saamiseks röntgenikiirguse ja arvutitehnoloogia kombinatsiooni. See näitab üksikasjalikke pilte mis tahes kehaosast, sealhulgas luudest, lihastest, rasvast, elunditest ja veresoontest. CT-skaneerimine on üksikasjalikum kui tavaline röntgenikiirgus.

K: Miks on CT suhe 1 või 5?

V: Sekundaarvoolu jaoks valige 1 A või 5 A olenevalt instrumendist või releest ning trafo ja selle toiteallika vahelisest kaugusest: – 5A sekundaarvoolu kasutatakse siis, kui instrumendid või releed on trafo lähedal, st. vähem kui 10 m (30 jalga).

K: Kuidas arvutate CT-d?

V: CT arvutamiseks korrutage kokkupuuteaja lõpus mõõdetud vaba kloori jääkkontsentratsioon (C) ajaga (T), mil vesi puutub kokku vaba klooriga. Nõutava CT väärtuse 6 saamiseks reguleerige vaba kloori jääkkontsentratsiooni või kokkupuuteaega.

K: Kuidas CT mõõdetakse?

V: Nõrgestatud röntgenkiire intensiivsust väljendatakse CT numbrina (tuntud ka kui lineaarne sumbumiskoefitsient või sumbumise väärtus). See arv on sumbumise mõõt õhu ja vee suhtes, väljendatuna Hounsfieldi ühikutes (HU): õhu CT arv=-1000 HU. vee CT number=0 HU.

K: Kuidas arvutatakse PT suhe?

V: PT suhte väärtused on lihtsalt primaarpinge jagatud sekundaarpingega. Näiteks 4200 / 120=35. Harvadel juhtudel on võimalik kasutada ka vastupidist PT-d, et tõsta madalamat pinget, näiteks 12 Vac kuni 120 Vac, et võimaldada WattNode arvestil jälgida 12 või 24 Vac energiatarbimist.

K: Miks on PT paralleelselt ühendatud?

V: Paralleelselt ühendatud trafode arvu suurendamisega saab suurendada kandevõimet ja saavutada suurte elektriseadmete toide. Trafode paralleelne töö võib parandada energiakasutust, vähendada tõhusalt energiaraiskamist ja vähendada energiatarbimist.

K: Mis on CT sekundaarne pinge?

V: Standardsed sekundaarpinge nimiväärtused on järgmised: 10, 20, 50, 100, 20{{20 }}, 400 ja 800. Need vastavad standardsetele relee koormuse reitingutele vastavalt 0,1, 0,2, 0,5, 1,0, 2,0, 4,0 ja 8,0. Suhteviga ei tohi ületada 10 protsenti ühelgi voolul 1 kuni 20 korda nimivooluga mis tahes väiksema koormusega oomi korral.

 

Oleme tuntud kui üks juhtivaid pt & ct tootjaid ja tarnijaid Hiinas. Kui kavatsete osta Hiinas valmistatud odavaid pt & ct, tere tulemast meie tehasest tasuta proovi saamiseks. Samuti on saadaval kohandatud teenus.

whatsapp

Telefoni

E-posti

Küsitlus

kott