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


Sprieguma transformatora risinājums: Pārminešanas reakcijas monitorings atjaunojamās enerģijas stacijām

Ⅰ. Fons un problēmas
Atjaunojamās enerģijas stacijas (saules/sānu enerģijas) saskaras ar sarežģītām pagaidu procesām, kas izriet no lielā mēroga enerģētikas elektronikas ierīču izmantošanas, tostarp: invertera izslēgšanas impulsus, plašfrekvenču rezonansi un GKP komponentu iedarbību. Parastie PT/CT ir ierobežoti ar daļņplatumu, reakcijas ātrumu un antisatūrācijas spēju, tādējādi nevarot precīzi uztvert pagaidu sprieguma formes. Tas rada aizsardzības kļūdas, grūtības radīto kļūdu lokācijā un samazina aprīkojuma darbības ilgumu.

Ⅱ. Atjaunojamās enerģijas staciju pagaidu atbildes uzraudzības risinājums
Šis risinājums ir speciāli izstrādāts atjaunojamās enerģijas staciju pagaidu procesiem, ar tā galveno spēju būtot plašdaļņplatuma, augstas precizitātes sprieguma mērījumiem no GKP līdz 5kHz.

  • Tehniskais fokuss: Plašdaļņplatuma mērījumu spēja (GKP-5kHz)
    Pārtrauc parastās transformatoru daļņplatuma ierobežojumus, aptverot galvenos pagaidu signālus, piemēram, apakšsynchronās svārstības (ASS), pārslēguma frekvences harmoniskās, augstfrekvenčus rezonansus un lēnas GKP nobīdes.
  • Galvenās tehnoloģijas
    Rezistīva-kondensatora dalītājs + Rogowski spulja integrācija:
     • Rezistīva-kondensatora dalītājs: Pārdeva precīzu plašdaļņplatuma sprieguma mērījumu (10Hz-5kHz) ar ātru pagaidu atbildi un stipru pretiekskari.
     • Rogowski spulja: Mēra augstfrekvenču strāvas maiņas ātrumu (di/dt). Integrētas komplementāras signālas veido pilnu plašdaļņplatuma sprieguma signālu, paplašinot efektīvo daļņplatumu līdz 5kHz un pārvarot vienotas sensora ierobežojumus.
     ​0.5Hz zema frekvence fāzes kompensācijas shēma:
    Sistēmai ar ultrazemas frekvences apakšsynchronām svārstībām (piem., <1Hz) izmanto speciālas kompensācijas algoritmus un zemu troksni analogo shēmas, lai saglabātu fāzes kļūdu <0.1° pie 0.5Hz, nodrošinot apakšsynchronās komponentes fāzes autentiskumu un amplitūdas precizitāti.
    GKP komponentu antisatūrācijas dizains (120% GKP nobīde):
    Izmanto augstu Bsat nanokristāliskos magnētiskos jūtas kombinējumā ar aktīvu nesaskaņošanas kompensācijas tehnoloģiju. Tolerē ilgstošas GKP nobīdes līdz 120% no nominālā sprieguma bez satūrācijas, novēršot mērījumu deformācijas, ko izraisa GKP komponentes no invertera kļūdām vai tīkla asimetrijas.
  • Dinamiskās veiktspējas raksturojumi
    Stāvokļa atbildes laiks: <20μs — nodrošina ātru momentāno pārsprieguma uztveršanu (piem., IGBT izslēgšana).
    Harmonisko mērījumu precizitāte: Līdz 51. kārtai (2500Hz@50Hz) — THD precizitāte ±0.5% — atbilst precīzām enerģijas kvalitātes novērtēšanas un rezonansu analīzes prasībām.
    Pagaidu pārsprieguma ieraksta precizitāte: 10μs/punkts (ekvivalenti 100ksps mērījumiem) — nodrošina augstas precizitātes formu ierakstu milisekundēm ilgajiem pagaidu notikumiem (piem., saldējuma trauksmes, zemes defekti).
  • Lietojuma scenāriji
    SAI invertera izslēgšanas pārsprieguma uzraudzība: Precīzi mēra sprieguma spraugas IGBT izslēgšanas laikā (dv/dt >10kV/μs), nosaka atstaroto pārsprieguma avotu un optimizē RC snubber parametrus un kabēļu izvietojumu.
    Vēja parka savākošanas līnijas rezonansu analīze: Uztver plašfrekvenču rezonansus (piem., 2-5kHz), kas izriet no ilgu kabēļu izplatītās kapacitances un SVG/generātoru interakcijām. Sniedz raksturīgus harmoniskos spektros un sajukšanas raksturlielus, lai vadītu aktīvo dambrenes parametru pielāgošanu.
    Apakšsynchronās svārstības (ASS/SSR) uzraudzība: Precīzi ieraksta apakšsynchronās svārstību sprieguma fāzes un amplitūdas maiņas 0.5-10Hz diapazonā, sniedzot pamatdatu svārstību avota lokācijai un nomierināšanas stratēģijām.
    Aizsardzības kļūdas analīze dēļ GKP komponentēm: Sniedz precīzas pamatkopas mērījumus pat zem būtiskām GKP nobīdēm, novēršot aizsardzības ierīču nepareizo novērtējumu, ko izraisa transformatoru satūrācija.
07/07/2025
Ieteicams
Engineering
Integrēta vēja-saules hibrīda enerģijas risinājuma sistēma attālajiem salām
KopsavilkumsŠis priekšlikums piedāvā inovatīvu integrētu enerģijas risinājumu, kas dziļi apvieno vēja enerģiju, fotovoltaisko enerģijas ražošanu, hidroakumulatoru un jūras ūdens dezinfekcijas tehnoloģijas. Tā mērķis ir sistēmiski risināt galvenos izaicinājumus, ar kuriem saskaras attālās salas, tostarp grīdas aprīkošanas grūtības, augstus dizelmašīnu enerģijas ražošanas izmaksas, tradicionālo akumulatoru ierobežojumus un ūdens resursu trūkumu. Risinājums sasniedz sinergiju un pašapkalpošanos "en
Engineering
Intelekta vēja-saules hibrīdsistēma ar neprecīzo-PID kontrolēšanu, lai uzlabotu akumulatoru pārvaldību un MPPT
Kopsavilkums​Šis priekšlikums iepriko vēja-saules hibrīda enerģijas ražošanas sistēmu, kas balstīta uz paātrinātu kontroles tehnoloģiju, mērķis ir efektīvi un ekonomiski nodrošināt enerģijas vajadzības attālās teritorijās un īpašos lietojuma scenārijos. Sistēmas sirds ir intelektuāla kontroles sistēma, kas balstīta uz ATmega16 mikroprocesoru. Šī sistēma veic Maksimālā jaudas punkta izsekotāju (MPPT) gan vējam, gan sauli, un izmanto optimizētu algoritmu, kas apvieno PID un neprecīzo kontrolēšanu,
Engineering
Izdevīga vēja-saules hibrīda risinājuma: Sprieguma paaugstināšanas un samazināšanas pārveidotājs & vieda uzlāde samazina sistēmas izmaksas
Kopsavilkums​Šī risinājuma priekšrocība ir inovatīva augstaeffektivitātes vēja-saules hibrīda enerģijas ražošanas sistēma. Risinājums risina galvenos esošo tehnoloģiju trūkumus, piemēram, zemo enerģijas izmantošanu, īsu akumu darbības laiku un sliktu sistēmas stabilitāti. Sistēmā tiek izmantoti pilnīgi digitāli kontrolējamie buck-boost DC/DC pārveidotāji, savienojot paralēlo tehnoloģiju un inteliģento trīsstadiju lādēšanas algoritmu. Tas ļauj maksimālās jaudas punkta izsekoi (MPPT) plašākā vēja
Engineering
Hibrīda vēja-saules enerģijas sistēmas optimizācija: Visaptveroša dizaina risinājuma izstrāde nekļūstamām lietotnēm
Ievads un fons​​1.1 Viensākuma enerģijas ražošanas sistēmu izaicinājumi​Tradicionālas atsevišķas fotovoltaiskās (PV) vai vēja enerģijas ražošanas sistēmas ir savādākas trūkumi. PV enerģijas ražošana ir ietekmēta diennakts ciklu un laika apstākļiem, savukārt vēja enerģijas ražošana ir atkarīga no nestabilām vēja resursiem, kas rada būtiskas enerģijas izlaides svārstības. Lai nodrošinātu nepārtrauktu enerģijas piegādi, ir nepieciešamas lielkapacitātes akumulatoru bankas enerģijas uzkrāšanai un līd
Pieprasījums
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību