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


Vysokopřesné laboratorní standardní řešení pro transformátor napětí

 

Ⅰ. Technický zaměření: Stopovatelnost k měřicím standardům
Tato řešení se zaměřuje na národní referenční systém pro měření elektrické energie, používající nezávisle kontrolovanou stopovací řetězec, který zajišťuje, že výsledky měření napětí jsou přímo stopovatelné k Mezinárodnímu soustavě jednotek (SI). Eliminací kaskádových chyb inzerovaných tradičními měřicími přístroji poskytuje referenční schopnosti měření napětí pro pokročilá laboratoře.

Ⅱ. Klíčové technické inovace
Dvojstupňová struktura kompenzace chyb transformátoru napětí
• Používá dvojitý uzavřený obvod s hlavními + kompenzačními vinutími, dynamicky vyrovnávajícími efekty buzeného proudu a únikové reaktance prostřednictvím časově reálného reverzního magnetického toku. Přesahuje teoretické limity přesnosti jednostupňových transformátorů.
• Přesnost kompenzačních vinutí: ±0,5 ppm, umožňující automatickou nelineární korekci chyb v širokém rozsahu (1%–120% Un).

  • Tepelně stabilizovaný systém imerzivního kontroly teploty olejem
    • Naplněno vysokostabilní syntetickým esterovým izolačním olejem (teplotní koeficient tepelné expanze <100 ppm/°C).
    • Třistupňová polovodičová kontrola teploty:
    • Přesnost teploty oleje: 55±0,05°C (překračuje požadavek ±0,1°C)
    • Teplotní gradient: <0,3°C axiální variace napříč vinutími
    • Teplotní časová konstanta >8 hodin; denní odchylka <0,01°C.
  • Ultra nízkotepelně citlivé děliče napětí s kvartovým substrátem
    • Odporné prvky na fúzovaném kvartovém substrátu (CTE=0,55 ppm/°C).
    • Laserem upravené tenké filmové kovové odpory (NiCrAl slitiny):
    • Teplotní koeficient (TCR): <0,05 ppm/°C (testovaný průměr)
    • Koeficient napětí (VCR): <0,02 ppm/V
    • Roční míra stárnutí: <3 ppm

Ⅲ. Aplikační scénáře
• Národní institut pro měření napětím
• Sledování spotřeby elektřiny pro výrobní zařízení čipů (např. etčeře s rozlišením 0,1 nm)
• Přesné certifikace zdrojů elektřiny pro zařízení na termonukleární fúzi
• Referenční měření specifického odporu nových polovodičových materiálů

07/07/2025
Doporučeno
Engineering
Integrované hybridní větrně-slněční energetické řešení pro vzdálené ostrovy
AbstraktTento návrh představuje inovativní integrované energetické řešení, které hluboce kombinuje větrnou energii, fotovoltaickou výrobu elektrické energie, čerpací vodní skladování a technologie desalinace mořské vody. Cílem je systematicky řešit klíčové problémy, s nimiž se setkávají vzdálené ostrovy, včetně obtížného zabezpečení elektrické sítě, vysokých nákladů na výrobu elektřiny z dieslu, omezení tradičních baterií pro skladování a nedostatku pitné vody. Toto řešení dosahuje synergického
Engineering
Inteligentní hybridní systém větrná-slněčná s fuzzy-PID řízením pro vylepšené správu baterií a MPPT
AbstraktTento návrh představuje hybridní větrně-slněční systém pro výrobu elektrické energie založený na pokročilých ovládacích technologiích, jehož cílem je efektivní a ekonomické řešení potřeb energetiky v odlehlých oblastech a speciálních aplikacích. Jádro systému tvoří inteligentní ovládací systém s mikroprocesorem ATmega16. Tento systém provádí sledování bodu maximálního výkonu (MPPT) jak pro větrnou, tak i slněční energii a používá optimalizovaný algoritmus kombinující PID a fuzzy kontrolu
Engineering
Efektivní hybridní řešení větrná-slníčková: Přepínací převodník Buck-Boost & chytrý nabíjení snižují náklady systému
Abstrakt​Tato řešení navrhuje inovativní vysokoeffektivní hybridní systém pro výrobu elektřiny z větru a slunce. Řeší klíčové nedostatky stávajících technologií, jako je nízká využití energie, krátká životnost baterií a špatná stabilita systému. Systém používá plně digitálně ovládané buck-boost DC/DC převodníky, interlevovanou paralelní technologii a inteligentní třístupňový algoritmus nabíjení. To umožňuje sledování maximálního bodu výkonu (MPPT) v širším rozsahu rychlostí větru a slunečního zá
Engineering
Optimalizace hybridního systému větrně-slapové energie: Komplexní návrh řešení pro mimořídkové aplikace
Úvod a pozadí​​1.1 Výzvy jednozdrojových systémů pro výrobu elektřiny​Tradiční samostatné fotovoltaické (PV) nebo větrné systémy pro výrobu elektřiny mají vrozené nedostatky. PV výroba elektřiny je ovlivněna denními cykly a počasím, zatímco větrná výroba elektřiny se spoléhá na nestabilní větrné zdroje, což vedou k výrazným fluktuacím výkonu. Pro zajištění neustálého dodávání energie jsou nutné velké bateriové banky pro ukládání a vyrovnávání energie. Avšak baterie, které procházejí častými cykl
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu