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


Մետալիզացված ֆիլմային կոնդենսատորները SST-երում. Դիզայն և ընտրություն

Dyson
Dyson
դաշտ: Էլեկտրական Ստանդարտներ
China

Պինդ մարմնի տրանսֆորմատորներում (SST-ներ) DC-հատվածի կոնդենսատորը անփոխարինելի բաղադրիչ է: Նրա հիմնական գործառույթներն են՝ ապահովել կայուն լարման աջակցություն DC հատվածի համար, կլանել բարձր հաճախականության ալիքային հոսանքները և ծառայել որպես էներգիայի պահեստավորման հանգույց: Նրա նախագծման սկզբունքներն ու կյանքի տևողության կառավարումը ուղղակիորեն ազդում են ամբողջական համակարգի արդյունավետության և հուսալիության վրա:

Հատուկ նիշ

Հիմնական դիմագրությունները և կարևոր տեխնոլոգիաները

Միջոց և Անհրաժեշտություն

Դիմագրել DC հղումի լարվածության կայունությունը, սահմանափակել լարվածության տատանումները և առաջացնել ցածր իմպեդանսի ճանապարհ էներգիայի ձևափոխման համար: Ավարտի համար հիմնական գործոններից մեկը կայունությունն է, որը սահմանափակում է պինդ վիճակի ձեռանքերի զարգացումը:

Պրոյեկտային Կետեր

Ավարտի Դիմագրություն: Սենց ուշադրություն դարձնել ցածր ESR/ESL-ին կորստերի կրճատման համար, բազմաֆիզիկական դաշտ (էլեկտրա-ջերմա-մագնետական) համատեղ օպտիմիզացիային և ինքնասեղմման հատկություններին ապահովելու համար վիճակի վերականգումը սխալներից հետո:

Կյանքի Կառավարում

Վիճակի Մոնիտորինգը. Օգտագործել բարձր հաճախականության ռիփլ հոսանքը համարիչի էկվիվալենտ հաջորդական դիմագրության (ESR) իրական ժամանակում փոփոխությունների հետևելու և արդյունավետության վիճակի գնահատման համար։Ակտիվ Բալանսավորում. Հայտնվել հիբրիդ կոնդենսատորների խմբերի միջև հոսանքի բալանսավորումը շղթայի պրոյեկտավորման միջոցով ընդհանուր կյանքի երկարացման համար:Կյանքի Պայմանական Ընկալում. Ստեղծել էլեկտրա-ջերմական լարվածության սենի մոդելներ, վերլուծել ինքնասեղմման հատկությունների և կյանքի կապը և դիմագրել հարմոնիկ պարունակության արագացող ազդեցությունը կյանքի վրա:

Ընտրություն

Տեսակ. Մետալիզացված ֆիլմային կոնդենսատորները ընտրվում են իրենց ինքնասեղմման հնարավորության, երկար կյանքի և բարձր կայունության պատճառով:Կարևոր uParamամետրեր. Նշված լարվածությունը (ներառյալ սուրեղ լարվածությունը), կոնդենսատորի տարածքը/տարածքի սահմանափակությունը, RMS ռիփլ հոսանքի կարողությունը, ESR (ավելի ցածր ավելի լավ), և աշխատանքային ջերմաստիճանի տիրույթը:

I. Ստեղծագործական Առաջնայինություններ
DC-հղումների կոնդենսատորների պատրաստումը էլեկտրական համակարգի մակարդակի ճարտարագիտական խնդիր է, որը պահանջում է էլեկտրական համակարգի կարգավիճակը, ջերմային կառավարումը և հետավորությունը հավասարակշռել:

  • Առանցքային Կոնդենսատորի Հաշվարկի Արդյունավետությունը. Կոնդենսատորի արժեքը չէ «ավելի մեծ, ավելի լավ»: Նախապես պետք է որոշվի թույլատրելի DC-կողմի լարման ռիփլի հիման վրա, հատկապես երեք փուլերի SPWM ռեկտիֆիկատորներում ընդհանրապես հանդիպող երկրորդ հարմոնիկ կազմումը, և ընդունելի լարման կորումը: Ավելին, հիմնական պայմանը այն է, որ հիմնական ձեռնարկների բարձր աշխատանքային հաճախականությունները դարձել են կրիտիկական գործոն, որը պետք է հաշվի առնել պատրաստման ընթացքում: Օգտակար աղբյուր է Չինաստանի Էլեկտրական Գիտահետազոտական Ինստիտուտի պատենտում առաջարկված ասիմետրիկ աշխատանքային պայմանների հիման վրա կառուցված մեթոդը:

  • Միջազգային Ֆիզիկական Ընդհանուր Պատրաստում. Բարձր կարգի կոնդենսատորի պատրաստումը պահանջում է կուպլյացված էլեկտրա-ջերմա-մագնիսական ազդեցությունների ինտեգրալ հաշվի առնելու համար: Օրինակ, ներքին տարրերի երկրաչափությունը և դասավորումը պետք է օպտիմիզացվեն, որպեսզի նվազեն համարժեք սերիայի դիմադրությունը (ESR) և ջերմային դիմադրությունը, ապահովելով էֆեկտիվ ջերմության տարածումը և խուսափելով տեղայնական կարմիրացման, որը արագացնում է վարդակապումը:

II. Կյանքի Տևողության ẢN芾理未能完成,我将继续翻译剩余部分:

II. Կյանքի Տևողության ẢNապահովման атегիաներ
Կոնդենսատորի կյանքի տևողության մեծացումը և մնացած օգտակար կյանքի ճշգրիտ կանխատեսումը կարևոր են համակարգի ընդհանուր հետավորության մեծացման համար:

  • "Ոչ ակտիվ փոխարինում" դեպի "Ակտիվ ẢNապահովում". Չոնգքինգի համալսարանի հետազոտողները առաջարկել են նոր մոտեցում, որը ինտեգրում է կյանքի տևողության մեծացումը և իրական ժամանակում կատարվող կառուցվածքի կանխատեսման համար: Առաջացած կոնդենսատորի կառուցվածքի ցուցիչների (օրինակ, ESR) ạyարձակությունը բարձր հաճախականության ռիփլ հոսանքների համար անհրաժեշտություն է ստեղծում իրական ժամանակում կատարվող կանխատեսման համար: Ավելին, պարզագույն համակարգի կառուցվածքը, որը հնարավորություն է տալիս համակարգում զուգահեռ կոնդենսատորների միջև հոսանքի հավասարակշռումը, կարող է նշանակալիորեն մեծացնել ընդհանուր ծառայումը:

  • Հանգամանքների Անալիզը. Հարմոնիկները կրկին կրկին վերապայմանավորում են կոնդենսատորի կյանքի տևողությունը: Ստուգումները ցույց են տալիս, որ բարձր հարմոնիկ պարունակությունը արագացնում է մետալիզացված ֆիլմերի էլեկտրոքիմիական կորուսցումը (առաջ է բերում արագ սկզբնական կոնդենսատորի կորուսցումը) և կարող է կորցնել պոլիպրոպիլեն դիէլեկտրիկ ֆիլմերի քիմիական կապերը, որը վերացնում է իզոլացիայի կարգավիճակը: Այսպիսով, կյանքի տևողության կանխատեսման մոդելները պետք է ներառեն համադրված արագացման էֆեկտը համակցված DC էլեկտրական դաշտերի և հարմոնիկ լեզվով լինելով լեզուների հետ:

III. Ընտրության Ուղեցույցներ
Ստանդարտ տվյալների սեղման պարամետրերի դեպի այլ տեսական տեսանկյուններ առանց կազմակերպության ընտրության ընթացքում համար հարկավոր են:

  • Տեխնոլոգիական Կողմունք. Բարձր հետավորության կիրառություններում, ինչպես էլաստիկ բարձր լարման փոխանցումը, մետալիզացված ֆիլմերի կոնդենսատորները դարձել են գլխավոր ընտրությունը իրենց ինքնասեղմման հնարավորության և երկար ծառայումի համար: Չինական արտադրողները, ինչպես XD խումբը, գրավել են այս տեխնոլոգիան, առաջացնելով ապրանքներ, որոնք ունեն բարձր լարման/հոսանքի կարգավիճակ և ցածր իմպեդանս:

  • Լոկալիզացիայի eğilim. Özellikle, համար է նշվում, որ համակարգում կոնդենսատորների տեղական փոխարինումը հաստատուն סטרטגית ուղղություն է: Լոկալիզացիան նվազում է դրանց արժեքը և կրկին կրկին նվազում է համակարգի անհանգիստությունը՝ հատկապես երկրական կամ կառավարական լարումների դեպքում, որտեղ կարող է առաջանալ կարի արժեքի կամ դեֆիցիտի հարց:

IV. Ամփոփում

  • Սիստեմային Կառուցվածք. Կոնդենսատորը երբեք չպետք է դիտարկվի որպես առանձնացված կազմակերպություն: 오히려, այն պետք է ներդրվի լրիվ SST համակարգի մեջ և կատարվեն կոնդենսատորի էլեկտրական, ջերմային և մագնիսական տիրույթներում համառոտ սիմուլյացիա և օպտիմիզացիա:

  • Նորագույն Մոտեցումներ. Հետազոտությունների առաջարկները տեղափոխվում են կոնդենսատորների պասիվ կառուցվածքից դեպի "ակտիվ" կառուցվածքներ, որոնք ներառում են կառուցվածքի կանխատեսման հնարավորությունները, ինչպես նաև բազմապորտային SST-երում կոնդենսատորների առաջարկվող կառուցվածքները ինտեգրալ կառուցվածքի համար, որոնք կարող են դրամատիկորեն բարելավել համակարգի ինտելեկտը և հետավորությունը:

  • Դատանկ Ստուգում. Միջազգային կրիտիկական կիրառությունների համար, պետք է կատարվեն արագացված կյանքի տևողության ստուգումներ իրական աշխատանքային պայմանների դեպքում, հատկապես կոմբինացված DC լարման և հարմոնիկ լեզվով լինելով լեզուների հետ, որպեսզի ստուգվեն և կյանքի տևողության մոդելները, և կազմակերպությունների ընտրությունը:

Պատվերը փոխանցել և հեղինակին fffffff
Հաշվարկված
Design of an Intelligent Control System for Fully Enclosed Disconnectors in Distribution Lines
Design of an Intelligent Control System for Fully Enclosed Disconnectors in Distribution Lines
Intelligentization has become an important development direction for power systems. As a critical component of the power system, the stability and safety of 10 kV distribution network lines are vital to the overall operation of the power grid. The fully enclosed disconnector, as one of the key devices in distribution networks, plays a significant role; thus, achieving its intelligent control and optimized design is of great importance for enhancing the performance of distribution lines.This pape
Dyson
11/17/2025
How SGCC & CSG Are Pioneering SST Technology
How SGCC & CSG Are Pioneering SST Technology
I. Overall SituationOverall, State Grid Corporation of China (SGCC) and China Southern Power Grid (CSG) currently maintain a pragmatic stance toward solid-state transformers (SSTs)—actively supporting R&D while prioritizing pilot demonstrations. Both grid companies are advancing SST feasibility through technology research and demonstration projects, laying the groundwork for potential large-scale deployment in the future. Project State Grid (and Affiliated Units) China Southern Powe
Edwiin
11/11/2025
Why is it difficult to increase the voltage level?
Why is it difficult to increase the voltage level?
The solid-state transformer (SST), also known as a power electronic transformer (PET), uses voltage level as a key indicator of its technological maturity and application scenarios. Currently, SSTs have reached voltage levels of 10 kV and 35 kV on the medium-voltage distribution side, while on the high-voltage transmission side, they remain in the stage of laboratory research and prototype validation. The table below clearly illustrates the current status of voltage levels across different appli
Echo
11/03/2025
Fluxgate Sensors in SST: Precision & Protection
Fluxgate Sensors in SST: Precision & Protection
What is SST?SST stands for Solid-State Transformer, also known as Power Electronic Transformer (PET). From the perspective of power transmission, a typical SST connects to a 10 kV AC grid on the primary side and outputs approximately 800 V DC on the secondary side. The power conversion process generally involves two stages: AC-to-DC and DC-to-DC (step-down). When the output is used for individual equipment or integrated into servers, an additional stage to step down from 800 V to 48 V is require
Echo
11/01/2025
Հարցում
Բարձրոցնել
IEE Business առรกմունքը ստանալ
IEE-Business կայքով սարքավորումներ գտնելու համար առաջարկություններ ստանալ մասնագետների հետ կապ հաստատել և մասնակցել ընդունքային համագործակցությանը ինչպես նաև լրիվ աջակցել ձեր էլեկտրաէներգետիկ ծրագրերի և բիզնեսի զարգացմանը