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


Решение для трансформаторов напряжения: мониторинг переходных процессов для станций возобновляемой энергии

Ⅰ. Предыстория и проблемы
Возобновляемые энергетические станции (фотоэлектрические/ветровые) сталкиваются с сложными переходными процессами из-за широкого применения силовой электроники, включая: импульсы при отключении инверторов, широкополосный резонанс и помехи постоянного тока. Традиционные PTs/CTs ограничены полосой пропускания, скоростью реакции и способностью к противодействию насыщению, что делает их неспособными точно захватывать переходные формы напряжения. Это приводит к ошибочным действиям защиты, трудностям в локализации неисправностей и сокращению срока службы оборудования.

Ⅱ. Решение для мониторинга переходных процессов на возобновляемых энергетических станциях
Это решение специально разработано для переходных процессов на возобновляемых энергетических станциях, его основная способность - широкополосное, высокоточное измерение напряжения от постоянного тока до 5 кГц.

  • Технический фокус: Способность к широкополосному измерению (Постоянный ток-5 кГц)
    Прорыв через ограничения полосы пропускания традиционных трансформаторов, охватывающий ключевые переходные сигналы, такие как субсинхронные колебания (SSO), гармоники частоты коммутации, высокочастотный резонанс и медленные смещения постоянного тока.
  • Ключевые технологии
    Интеграция резистивно-емкостного делителя + катушки Роговского:
     • Резистивно-емкостный делитель: Обеспечивает точное широкополосное измерение напряжения (10 Гц-5 кГц) с быстрой переходной реакцией и высокой устойчивостью к помехам.
     • Катушка Роговского: Измеряет скорость изменения высокочастотного тока (di/dt). Интегрированные комплементарные сигналы создают полный широкополосный сигнал напряжения, расширяя эффективную полосу пропускания до 5 кГц и преодолевая ограничения одиночного датчика.
     ​Цепь компенсации фазы на низкой частоте 0.5 Гц:
    Для сверхнизкочастотных субсинхронных колебаний системы (например, <1 Гц) используются специальные алгоритмы компенсации и малошумящие аналоговые цепи, чтобы поддерживать погрешность фазы <0.1° на частоте 0.5 Гц, обеспечивая аутентичность фазы и точность амплитуды субсинхронных составляющих.
    Дизайн, предотвращающий насыщение постоянной составляющей (120% смещения постоянного тока):
    Использует высоко-Bsat нанокристаллические магнитные сердечники в сочетании с активной технологией компенсации смещения. Выдерживает длительные смещения постоянного тока до 120% номинального напряжения без насыщения, предотвращая искажение измерений, вызванное постоянной составляющей при неисправностях инверторов или асимметрии сети.
  • Динамические характеристики
    Время реакции на ступенчатое изменение: <20 мкс - Обеспечивает быстрый захват мгновенных перенапряжений, вызванных коммутирующими действиями (например, отключение IGBT).
    Точность измерения гармоник: До 51-го порядка (2500 Гц@50 Гц) - Точность THD ±0.5% - Соответствует требованиям точной оценки качества электроэнергии и анализа резонанса.
    Разрешение записи переходных перенапряжений: 10 мкс/точка (эквивалентно 100 к выборок/сек) - Предоставляет запись формы сигнала высокого разрешения для событий на миллисекундном уровне (например, удары молнии, заземление).
  • Сценарии применения
    Мониторинг перенапряжений при отключении фотоэлектрического инвертора: Точно измеряет скачки напряжения при отключении IGBT (dv/dt >10 кВ/мкс), определяет источник отраженных волн перенапряжений и оптимизирует параметры RC гасителей и расположение кабелей.
    Анализ резонанса на сборочных линиях ветропарков: Захватывает широкополосный резонанс (например, 2-5 кГц), вызванный взаимодействием между распределенной емкостью длинных кабелей и SVG/генераторами. Предоставляет спектры характерных гармоник и характеристики затухания для настройки параметров активного демпфирования.
    Мониторинг субсинхронных колебаний (SSO/SSR): Точно записывает изменения фазы и амплитуды напряжений субсинхронных колебаний в диапазоне 0.5-10 Гц, предоставляя основные данные для локализации источника колебаний и стратегий подавления.
    Анализ ошибочных действий защиты из-за постоянной составляющей: Предоставляет точные измерения основной составляющей даже при значительных смещениях постоянного тока, предотвращая ошибочные срабатывания защитных устройств, вызванных насыщением трансформаторов.
07/07/2025
Рекомендуемый
Engineering
Интегрированное гибридное решение для ветро-солнечной энергии на удаленных островах
АннотацияДанное предложение представляет собой инновационное интегрированное энергетическое решение, которое глубоко объединяет ветровую энергию, фотоэлектрическую генерацию, накопление энергии с помощью насосно-аккумуляторных станций и технологии опреснения морской воды. Оно направлено на систематическое решение ключевых проблем, с которыми сталкиваются удаленные острова, включая сложности покрытия сетью, высокие затраты на генерацию электроэнергии дизельными генераторами, ограничения традицион
Engineering
Интеллектуальная гибридная система ветро-солнечного типа с управлением Fuzzy-PID для улучшенного управления аккумуляторами и МППТ
АннотацияДанное предложение представляет собой гибридную систему ветро-солнечной генерации электроэнергии на основе передовых технологий управления, направленную на эффективное и экономичное удовлетворение потребностей в энергии удаленных районов и специфических сценариев применения. Сердцем системы является интеллектуальная система управления, основанная на микропроцессоре ATmega16. Эта система выполняет отслеживание точки максимальной мощности (MPPT) для ветровой и солнечной энергии и использу
Engineering
Экономичное гибридное решение на основе ветро-солнечной энергии: Buck-Boost преобразователь и интеллектуальная зарядка снижают стоимость системы
Аннотация​Это решение предлагает инновационную высокоэффективную гибридную систему ветро-солнечной генерации электроэнергии. Обращаясь к основным недостаткам существующих технологий, таким как низкая эффективность использования энергии, короткий срок службы аккумуляторов и нестабильность системы, система использует полностью цифровые контролируемые понижающе-повышающие DC/DC преобразователи, параллельную интерлированную технологию и интеллектуальный трехступенчатый алгоритм зарядки. Это позволяе
Engineering
Гибридная ветро-солнечная энергетическая система оптимизации: комплексное решение по проектированию для автономных применений
Введение и предыстория1.1 Проблемы систем генерации электроэнергии с одним источникомТрадиционные автономные фотоэлектрические (ФЭ) или ветроэнергетические системы имеют врожденные недостатки. Генерация ФЭ-энергии зависит от суточных циклов и погодных условий, а генерация ветровой энергии основана на нестабильных ветровых ресурсах, что приводит к значительным колебаниям выходной мощности. Для обеспечения непрерывного питания необходимы аккумуляторные батареи большой емкости для хранения и баланс
Запрос
Загрузить
Получить приложение IEE Business
Используйте приложение IEE-Business для поиска оборудования получения решений связи с экспертами и участия в отраслевом сотрудничестве в любое время и в любом месте полностью поддерживая развитие ваших энергетических проектов и бизнеса