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


Rogowski Spole + Lavstrøm CT (LPCT) Integreret GIS Bredbåndsstrøm Målingsløsning

Baggrund:​ I ombordingsstationer for DC-transmission, store elektriske ovne og andre miljøer med alvorlig harmonisk forurening og høje transiente forhold, står traditionelle elektromagnetiske strømtransformatorer (CTs) i gasisolerede switchgear (GIS) over for betydelige udfordringer: begrænset frekvensbåndbredde forårsager forvrængning af højfrekvente og transiente signaler; målepræcisionen er utilstrækkelig til harmonisk analyse og beskyttelseskrav; og eksterne samlingenheder (MUs) øger omkostninger og kompleksitet.

Løsning:​ Denne løsning integrerer på nyværende Rogowski-spoler og lavstrømstransformatorer (LPCTs) inden for GIS-hylsteret, kombineret med lokal digitaliseringsteknologi, der giver præcise fuld-båndsmålinger fra nær-DC til høje frekvenser, med direkte digital output, som er overensstemmende med IEC 61850-standarden.

Tekniske Højdepunkter:

  1. Dual-Sensor Fusion Technology:
    • Rogowski Spole:​ Ansvarlig for at fange bredbånds/højorden harmoniske/transiente strømme. Dens fravær af magnetisk mætning sikrer en lineær respons i et ultrabredt båndbreddeområde fra 0,1 Hz til 2 MHz, hvilket præcist fanger hurtige transiente processer i ombordingsstationer (f.eks. kommutationsfejl) og højorden harmoniske op til flere hundrede gange genereret af bugeovne.
    • Lavstrømstransformator (LPCT):​ Ansvarlig for højpræcis måling og beskyttelse af netfrekvensfundamental. Den opnår en præcision på så højt som 0,2S, hvilket sikrer stabil, pålidelig og standardoverensstemmende strømmåling under grundfrekvens (50/60Hz) og nærliggende lave orden harmoniske forhold, og opfylder kravene til energimåling og beskyttelsessignalskilder.
    • Intelligent Fusion:​ En data-behandlingsenhed udfører intelligent synkronisering og kalibrering af de to signalfelter, der opnår seemless sammenføjning over hele frekvensbåndet (0,1 Hz til 2 MHz), og udgiver en enhver, højpræcis strømdatastrøm.
  2. On-Sensor Digitalisering:
    • Sampling:​ Integrerer den højtydende AD7606 ADC-chip (16-bit opløsning, 200 kSPS samplinghastighed) direkte ved CT-monteringsskive-siden.
    • Output:​ Digitaliserede data sendes via fiber, overensstemmende med IEC 61850-9-2LE protokolstandard, som erstatter den traditionelle eksterne samlingsehed (MU).
    • Fordele:​ Eliminerer fuldstændigt dæmpning, støjforstyrrelser og jordforbindelsesproblemer introduceret af langdistance analoge signalforsendelser; forenkler systemstrukturen betydeligt; forbedrer signalkvalitet og støjforstyrrelsesmodstand.
  3. Ekstrem Anti-Interference Design (Nøgle Pålideligheds Sikring):
    • Fusion Enhed (MU Modul) Struktur:
      • Hylster:​ Højkvalitets støbet aluminiumshylster leverer mekanisk styrke og grundlæggende elektromagnetisk skjerming.
      • Kerneskjerm Lag:​ Bruger Permalloy (magnetisk permeabilitet μ ≥ 10⁴), der danner en ultra-høj permeabilitet magnetisk skjermingssti. Skjermningskapaciteten for denne materiale for lavfrekvente stærke magnetfelter overstiger langt den for almindelige aluminiumshylster eller siliciumstålblade, hvilket gør det til den ideale valg for det hårde elektromagnetiske miljø inden for GIS.

Anvendelsesscenarier:

  • Højspænding Direkte Strøm (HVDC) Ombordingsstationer:​ Måler præcist stejl bølgens front (extremt høj di/dt) transiente strømme og karakteristiske harmoniske (f.eks. 12k±1 ordener genereret af 12-puls-systemer) produceret under ombordingsventilskift, der sikrer stabil og effektiv drift af DC-kontrol- og beskyttelsessystemet.
  • Store Elektriske Bugeovne / Rullingsmaskiner og andre Indvirkningsbelastninger:​ Fanger præcist hurtig start/stop, kortslutningsstrømme, og de genererede bredspektrum harmoniske (2. til 50. orden og udover), der leverer højtro modellerede data til strømkvalitetsanalyse, harmonisk reduktion, og relæbeskyttelse.
  • Smart Understations:​ Opfylder strenge krav til strømdata båndbredde og præcision fra nye avancerede anvendelser som Condition-Based Monitoring (CBM), Phasor Measurement Units (PMU), og bredbåndsbeskyttelse.

Kernefordele:

  1. Ultra-Høj Præcision Over Hele Båndbredden:​ Komplet fejl strengt kontrolleret inden for ±0,5% over hele målebåndet (0,1 Hz - 2 MHz), samtidig opfylder højpræcis netfrekvensmåling (0,2S klasse) og højfrekvens/transient målingsbehov.
  2. Gennembrud i Båndbreddebegrænsninger:​ Rogowski spolen's ultrabrede frekvensrespons (0,1 Hz - 2 MHz) dækker DC-komponenter, ekstremt lave orden harmoniske til høje frekvens RF-støj, som ikke kan opnås af traditionelle CTs.
  3. Betydelige Omkostnings- og Pladsbesparelser:​ Eliminerer den eksterne samlingsehed (MU) og tilhørende kabelføring, installationsplads, reducerer samlede systemudstyr anskaffelses-, installation- og vedligeholdelsesomkostninger med ca. 30%. GIS-hovedstruktur bliver mere kompakt.
  4. Stærk Anti-Interference & Pålidelig Drift:​ Kombinationen af et støbet aluminiumshylster og Permalloy magnetisk skjerming giver fremragende elektromagnetisk beskyttelse, der sikrer langtids stabil og pålidelig drift i det hårde GIS-miljø.
  5. Seamless Digital Grid Integration:​ Nativ IEC 61850-9-2LE fiber-optisk digital output, fuldt kompatibel med moderne digital understationsarkitektur, forenkler sekundærledning.

Nøgle Ydeevnes Parameter Oversigt

Indikator Kategori

Målepunkt

Ydeevne Værdi

Kerne Betydning

Målebåndbredde

(Rogowski)

0,1 Hz - 2 MHz

Dækker transiente & højfrekvens harmoniske

Målepræcision

(LPCT @ Netfrekvens)

0,2S Klasse

Opfylder præcision måling & beskyttelseskrav

Målepræcision

(Hele Båndbredde Komposit)

< ±0,5%

Sikrer høj præcision over hele domænet

Digitalisering

Sampling (ADC)

16-bit / 200 kSPS (AD7606)

Højpræcis on-sensor digital konvertering

Digitalisering

Output Protokol

IEC 61850-9-2LE (Fiber)

Seamless adgang til digitale understations

Anti-Interference

Skjerm Materiale

Permalloy (μ ≥ 10⁴)

Modstandsdygtig mod stærk internt GIS elektromagnetisk støj

07/10/2025
Anbefalet
Engineering
Integreret vind-sol hybridstrøm-løsning til fjerne øer
ResuméDette forslag præsenterer en innovativ integreret energiløsning, der kombinerer vindkraft, solcellestrøm, pumpeopsparingslager og havvanddesaleringsteknologi. Målet er at systematisk adressere de centrale udfordringer, som fjerne øer står overfor, herunder svær tilgængelighed til strømnet, høje omkostninger ved dieselgenererede strøm, begrænsninger af traditionelle batterilagring og mangel på frisk vand. Løsningen opnår synergier og selvforsynelse i "strømforsyning - energilagring - vandfo
Engineering
Et intelligent vind-sol hybrid system med fuzzy-PID kontrol for forbedret batterihåndtering og MPPT
ResuméDette forslag præsenterer et vind-sol hybrid kraftproduktionssystem baseret på avanceret kontrolteknologi, med det formål at effektivt og økonomisk imødekomme energibehovene i fjerne områder og specielle anvendelsesscenarier. Kernen i systemet ligger i en intelligent kontroleenhet centreret omkring en ATmega16 mikroprocessor. Dette system udfører Maximum Power Point Tracking (MPPT) både for vind- og solenergi og anvender en optimeret algoritme, der kombinerer PID- og fuzzy-kontrol, for præ
Engineering
Kosteffektiv vind-sol hybridløsning: Buck-Boost konverter & smart opladning reducerer systemomkostninger
ResuméDette løsning foreslår et innovativt højeffektivt vind-sol hybrid kraftgenereringssystem. Ved at tackle de centrale svagheder i eksisterende teknologier – såsom lav energiudnyttelse, kort batterilevetid og dårlig systemstabilitet – anvender systemet fuldt digitalt kontrollerede buck-boost DC/DC konvertere, interleaved parallel teknologi og en intelligent tretrinnet opladningsalgoritme. Dette gør det muligt at opnå Maximum Power Point Tracking (MPPT) over et bredere område af vindhastighede
Engineering
Hybrid Vind-Solcelle Strømsystem Optimering: En Komplet Designløsning til Off-Grid Anvendelser
Introduktion og baggrund1.1 Udfordringer ved enkeltkilde strømforsyningssystemerTraditionelle selvstændige fotovoltaiske (PV) eller vindstrømforsyningssystemer har indbyggede ulemper. PV-strømforsyningen påvirkes af daglige cyklusser og vejrforhold, mens vindstrømforsyningen er afhængig af ustabile vindressourcer, hvilket fører til betydelige fluktuationer i strømproduktionen. For at sikre en kontinuerlig strømforsyning er store kapacitets batteribanker nødvendige til energilagring og balance. B
Send forespørgsel
Hent
Hent IEE Business-applikationen
Brug IEE-Business appen til at finde udstyr få løsninger forbinde med eksperter og deltage i branchesamarbejde overalt og altid fuldt ud understøttende udviklingen af dine energiprojekter og forretning