Hvað er SST?
SST stendur fyrir Solid-State Transformer, sem einnig er kendur sem Power Electronic Transformer (PET). Frá sjónarhorni orkurafgreiningar tengist venjulegur SST við 10 kV AC rás á hliðinni og gefur út um 800 V DC á annarri hlið. Rafmagnsgerð ferli hefur venjulega tvær stigi: AC-til-DC og DC-til-DC (lækkun). Þegar úttak er notað fyrir aðskilnaðar tæki eða samþætt í tölvusvæði, þarf aukalegt stig til lækkunar frá 800 V til 48 V.
SST heldur áfram grunnföll greftra en sameina aukalegar möguleikar eins og óvirka orkustjórn, harmóníu lindun og tveggjahegða orkustjórn. Þau eru aðallega notuð í háorkuvæðum notkunum eins og sameiningu endurbætandi orkurannsóknar við rás, EV auðlindastöðvar og reikningarkerfi (t.d. AIDC).
SST: Bestu lausnin fyrir háorkuvæðan AIDC tímann
SST lýtur þriðju framúrferðarsambandsháspennu DC orkudreifingu.
Fyrstu framúrferðarsambandsháspenna meðhöndluð með hefðbundnu töfraraðgerð, með frekari uppfærslu á Uninterruptible Power Supply (UPS) hliðinni.
Önnur framúrferðarsambandlausnir, eins og Panama orkugjafi, skipta út töfraraðgerð fyrir fasaskekkjanlegan töfraraðgerð, sem bætir að samþætti.
Þriðju framúrferðarsamband-SST skipta út töfraraðgerð fyrir háfrekast töfraraðgerð, sem ná í hæsta stigi af samþætti.
Kjarni SST liggur í að sleppa járnskeri og vindingarbyggingu hefðbunda töfra, í staðinn notar semileg tæki eins og IGBT og SiC. SST býður yfirleitt upp á frekari kosti eins og:
Umskapað orkusamþætti (end-to-end samþætti bætt meiri en 3 prósentstig),
Byggingartími (aðeins 30% af hefðbundnum UPS lausnum),
Flatarmál (minnkað meira en 50% samanborðað við hefðbundnar UPS lausnir),
Sameining endurbætandi orku (beint grænt orkutækni án viðbótar umskapaðra eininga).
Í raun, með því að minnka fjölda spennu og straums umskapaðra, minnkar SST orkutransmisjónar tap, nákvæmlega með að takast á við smábréfum orkudreifingar í háorkuvæðum gagnagjöfum.
Notkun hágæða fluxgate á kerfið straumsmælingar í SST
Nákvæmur straumsmælingur fyrir orkutransmisjón og stjórnun
SST's AC/DC og DC/DC umskapaðrar byggja á árangriðri modulálgildi og lokahring stjórnun. Efri mörk stjórnunargæða eru ákvörðuð af mælingargæði. Næst "fullkomnu sannleika" straumsskilaboð sem fluxgate sensorar veita mynda grundvelli fyrir nákvæmar stjórnunareikningar (t.d. virkjaðar tillögur, reikningur á virka og óvirka orku). Lág markfall tryggir að þetta gæði verði halda ekki bara undir labaskilyrðum, en yfir fulla stjórnunartempulendi. Sem SST orkueiningar mynda mikil hita við keyrslu, breytast umhverfistempar mjög. Lág markfall tryggir samræmdar stjórnunarrifjar frá upphafi til fulla hlaups, sem forðast orkutap eða óstöðug stjórnun vegna sensor markfalls.
Nákvæm ofstrauma og kortslóðarvernd
Orkusemileg tæki (t.d. SiC MOSFET) innan SSTs keyra við háum skiptitíma en hafa takmarkaða drengslu við ofstrauma. Skadameðferðarstraumar verða hætt innan mikrosekúnda. Hörga svarafluxgate sensorar virka eins og hágæða myndavélar, sem fljótlega taka upp straumaspiki, sem veitir mikilvægan réttindatíma fyrir keyrslu og verndarhring til að forðast flæði tækja. Þetta tryggir ekki bara öryggi, heldur bætir það einnig kerfis dynaðar. Fljótur straumarskýrsla leyfir stjórnunarkerfi að fljótt dregja við brottagang urðar, sem halda stöðugan straumsvolt.
Sterk stjórnmálaþol fyrir gögnsgæði og treysts
SST sjálft er sterkur uppruni háfreku rafmagns stjórnmála. Heimilislegt straumsmæling (t.d. Hall-effekt sensorar) eru auðveldlega áhrif á slíkt stjórnmál, sem valdi skilaboðaspiki sem geta valdi stjórnunarmisréttum eða skekktar mælingargögn. Fluxgate teknología, byggð á magnétískum kjarnasatur, eyðir sjálfkraftslega utan bandar stjórnmál. Hún getur skilgreint ákvæða grunn- eða ákvæða bandar straumsgögn úr flóknum rafmagns umhverfi, sem veitir treyst gagna fyrir stöðu mælingar og heilsu stjórnunarkerfi.
Auk þess, er á kerfið hönnun fluxgate sensora leyfir beint samþæti á stjórnun PCB, sem minnkar kerfisflatarmál og bætir uppsetningu. Þetta er fullkomlegt fyrir SST's leiðangr á há orkutæthæð og minnikun.