• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Fluxgate Sensore in SST: Presisie & Beskerming

Echo
Veld: Transformatoranalise
China

Wat is SST?

SST staan vir Vaste-toestandstrafo, ook bekend as Krag-elektroniese trafo (PET). Vanuit die perspektief van kragoordrag, verbind 'n tipiese SST met 'n 10 kV wisselstroomnet aan die primêre kant en gee ongeveer 800 V gelykstroom uit aan die sekondêre kant. Die kragomsettingproses sluit gewoonlik twee stadiums in: Wisselstroom-na-gelykstroom en Gelykstroom-na-gelykstroom (verlaag). Wanneer die uitset gebruik word vir individuele toerusting of geïntegreer word in bedienere, is 'n addisionele stadium nodig om van 800 V na 48 V te verlaag.

SST behou die basiese funksies van tradisionele transformatore terwyl hulle geavanceerde vermoëns soos reaktiewe kragkompensasie, harmoniese verminderings, en tweerigting kragvloei beheer integreer. Hulle word hoofsaaklik gebruik in hoëkragtoepassings soos hernubare energie netintegrasie, EV laadstasies, en berekeningsentra (bv. AIDC).

SST: Die Optimaalste Oplossing vir die Hoëkrag AIDC Era

SST verteenwoordig die derde generasie hoëspanning gelykstroom kragverspreidingsoplossing.

  • Eerste generasie HVDC behou die konvensionele kragfrequentie-transformatorstruktuur, en werk slegs die ononderbroke kragvoorsiening (UPS) kant op.

  • Tweedegenerasie oplossings, soos die Panama kragvoorsiening, vervang die kragfrequentie-transformator met 'n fase-verskuif-transformator, wat integrasie verbeter.

  • Derdegenerasie SST vervang die kragfrequentie-transformator met 'n hoëfrekwensie-transformator, wat die hoogste vlak van integrasie bereik.

Die kern van SST lê daarin om die yskern en windingstruktuur van tradisionele transformatore te verwerp, en in plaas daarvan halwegeleierkomponente soos IGBTs en SiC te gebruik. SST bied verdere voordele in:

  • Omsettingseffektiwiteit (eind-tot-einde effektiwiteit verbeter met meer as 3 persentasie punte),

  • Konstruksietyd (slegs 30% van tradisionele UPS-oplossings),

  • Voetafdruk (verminder met meer as 50% in vergelyking met tradisionele UPS),

  • Hernubare energie-integrasie (direkte groen kragvoorsiening sonder addisionele omsettingmodules).

Teoreties, deur die aantal spannings- en stroom-omsettings te verminder, verminder SST kragoordragverliesse, en adres presies die pynpunte van kragverspreiding in hoëkragdatastasies.

Toepassing van Hoëakkuraat Fluxgate Oorboord-stroomsenders in SST

Puntsgesonde Stroomwaarneming vir Kragomsetting en Beheer

SST se AC/DC en DC/DC-omsetters is afhanklik van geavanceerde modulasiealgoritmes en geslote-lusbeheer. Die booggrens van beheerakkuraatheid word bepaal deur sensorakkuraatheid. Die naby-"absolute waarheid" stroomsig wat deur fluxgate-senders verskaf word, vorm die grondslag vir akkurate beheerekene (bv. kompensasiesigte genereer, aktiewe en reaktiewe krag bereken). Lae temperatuurdrif verseker dat hierdie akkuraatheid nie net onder laboratoriumomstandighede, maar oor die volle operasietemperatuurbere behou word. Aangesien SST-kragmodule betydelike hitte tydens operasie genereer, fluktureer omgewingstemperature drasties. Die lae-drifkenmerk verseker konstante beheerverwysings van opstart tot volle belasting, wat voorkom dat effektiwiteit vermindering of beheerinstabiliteit as gevolg van senderdrif ontstaan.

Akkurate Oorstroom en Kortsluitingbeskerming

Krag-halwegeleierkomponente (bv. SiC MOSFETs) binne SSTs bedryf by hoë skakelfrekwensies, maar het 'n beperkte toleransie vir oorstroom. Foutstrome moet binne mikrosekondes onderbreek word. Die vinnige reaksie van fluxgate-senders handel soos 'n hoëspoedkamera, wat onmiddellik stroompieke vasvang, en verskaf kritieke reaksietyd vir dryf- en beskermingskringe om kaskade-toestelmislukkings te voorkom. Dit verseker nie net veiligheid, maar verhoog ook die dinamiese prestasie van die stelsel. Vinnige stroomterugvoer laat die beheerder toe om stoornisse veroorsaak deur belastingtransiente vinnig te onderdruk, en die busspanning stabiel te hou.

Sterk Geraasimmuniteit vir Dataakkuraatheid en Betroubaarheid

SST self is 'n kragtige bron van hoëfrekwensie elektromagnetiese interferensie. Tradisionele stroomsenders (bv. Hall-effek-senders) is vatbaar vir sodanige geraas, wat lei tot signaalpieke wat beheerfouties of versteurde moniteringsdata kan veroorsaak. Fluxgate-tegnologie, gebaseer op magneetkernverzadigingsbeginsels, onderdruk inherent buiteband-geraas. Dit kan die gewense fundamentele of spesifieke-band stroomsigte duidelik uit 'n komplekse elektromagnetiese omgewing uithaal, en verskaf betroubare data vir toestandmonitering en gesondheidsbestuurstelsels.

Addisioneel, die oorboordontwerp van fluxgate-senders laat direkte integrasie op beheer-PCBs toe, wat stelselvolume verlaag en indeling optimaliseer. Dit is ideaal vir SST se strewe na hoë kragdigtheid en miniaturisering.

Gee 'n fooitjie en moedig die outeur aan!

Aanbevole

Wat is die Verskil Tussen Rektifiers en Kragtransformer?
Wat is 'n reguleertransformator?"Kragomsetting" is 'n algemene term wat rektifikasie, inversie en frekwensie-omsetting insluit, met rektifikasie as die mees gebruikte daarvan. Rektifikasie-toerusting verander inset-wisselstroomkrag in direkstroom-uitset deur middel van rektifikasie en filtrering. 'n Reguleertransformator dien as die kragverskaffers-transformator vir sodanige rektifikasie-toerusting. In industriële toepassings word die meeste direkstroom-kragverskaffers verkry deur 'n reguleertra
01/29/2026
Hoe om Transfoor Kernfoute te Beoordeel Bespeur en Verhelp
1. Gevaarlike Faktore, Oorsake en Tipes van Meerverbindingsaardingfout in Transfoerkerne1.1 Gevaarlike Faktore van Meerverbindingsaardingfout in die KernTensy anders gespesifiseer, moet 'n transfoerkern slegs by een punt aargrond word. Tydens operasie is daar wisselende magtige velds om die windings. As gevolg van elektromagnetiese induksie, bestaan parasitaire kapasiteite tussen die hoëspannings- en laespanningswindings, tussen die laespanningswinding en die kern, en tussen die kern en die tank
01/27/2026
Analise van Vier Groot Skakeltransformatorbrand Gevalle
Vall 1Op 1 Augustus 2016 het 'n 50kVA verspreidingstransformator by 'n elektrisiteitsvoorsieningsstasie onverwags olie gespuig tydens bedryf, gevolg deur die verbranding en vernietiging van die hoëspanningsveiligheid. Isolasiemetings het nul megohms vanaf die laespanningskant na die grond getoon. Kerninspeksie het vasgestel dat skade aan die isolering van die laespanningswinding 'n kortsluiting veroorsaak het. Analise het verskeie primêre oorsake vir hierdie transformatorfeil identifiseer:Oorbel
12/23/2025
Inbou-toetsprosedures vir olie-geïmmersde kragtransformasies
Prosedure vir Transformatortoetse1. Toetse op Nie-Porselein Isolatorkopsels1.1 IsolasieweerstandHang die isolatorkopsel vertikaal met 'n kraan of ondersteuningsraam. Meet die isolasieweerstand tussen die terminal en die tapp/flens met 'n 2500V isolasieweerstandmeter. Die gemeete waardes moet nie beduidend afwyk van die fabriekswaardes onder soortgelyke omgewingsomstandighede nie. Vir kondensator-tipe isolatorkopsels van 66kV en hoër met spanningsmonsterneming klein kopsels, meet die isolasieweer
12/23/2025
Stuur navraag
+86
Klik om lêer op te laai
Laai af
Kry die IEE-Business-toepassing
Gebruik die IEE-Business app om toerusting te vind kry oplossings verbind met kenners en neem deel aan bedryfsamenwerking waar en wanneer ook al volledig ondersteunend van jou kragprojekte en besigheidsgroei