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


Rogowski-kierre + alhaisen tehon CT (LPCT) yhdensuuntaistettu GIS laajakaistainen sähkövirta-mittausratkaisu

Tausta:​ Suoritejärjestelmissä, suurissa sähkökaivoissa ja muissa ympäristöissä, joissa on vakava harmoninen saastuminen ja korkeat tilapäiset olosuhteet, perinteisillä sähkömagneettisilla virtasensorilla (CT) kaasupäällystetyissä kytkentälaatikoissa (GIS) on merkittäviä haasteita: rajallinen taajuusalue aiheuttaa korkeataajuisten ja tilapäisten signaalien vääristymisen; mittaus tarkkuus ei riitä harmonianalyysiin ja suojaamistarpeisiin; ja ulkoiset yhdistämisyksiköt (MUs) lisäävät kustannuksia ja monimutkaisuutta.

Ratkaisu:​ Tämä ratkaisu innovatiivisesti yhdistää Rogowskin piirityt ja matalan tehon virtasensorit (LPCTs) GIS-kuoreen, yhdistetty paikalliseen digitoimisteknologiaan, tarjoten tarkan full-band mittauksen lähes DC:stä korkeisiin taajuuksiin, suoraan digitaalinen ulospano, joka on yhteensopiva IEC 61850 -standardin kanssa.

Teknologiset huipputekijät:

  1. Kaksiantennin fuusioteknologia:
    • Rogowskin piiri:​ Vastuu laajakaistaisista/korkeamman tason harmonisista/tilapäisistä virroista. Sen puuttuva magneettinen tyyntymys varmistaa lineaarisen vastauksen erittäin laajassa taajuusalueessa 0.1 Hz:stä 2 MHz:iin, tarkasti kartoittaen nopeita tilapäisiä prosesseja suoriteasemissa (esim. kommutointi epäonnistuu) ja korkeamman tason harmoniset, jotka ovat useita satoja kertoja sähkökaivojen tuottamia.
    • Matalan tehon CT (LPCT):​ Vastuu tarkasta mittauksesta ja perusvirran suojaamisesta. Se saavuttaa tarkkuusluokan jopa 0.2S, varmistaa vakauden, luotettavuuden ja standardiyhteensopivan virran mittauksen perustaajuudessa (50/60Hz) ja lähellä olevissa alhaisissa harmonisissa olosuhteissa, täyttää energiamittauksen ja suojaus-signaalilähteen vaatimukset.
    • Älykäs fuusio:​ Datan käsittelyyksikkö suorittaa älykkäästi kahden signaalipolun synkronoinnin ja kalibroinnin, saavuttaa sileän rapiutuksen koko taajuusalueessa (0.1 Hz - 2 MHz), tuottaa yhdenmukaisen, tarkan virran datavirtan.
  2. Anturin paikan päällä digitoiminen:
    • Näytteistys:​ Integroi suorituskykyisen AD7606 ADC-piitin (16-bittinen resoluutio, 200 kSPS näytteistysnopeus) suoraan CT:n kiinnityskiskon reunalla.
    • Ulospano:​ Digitoitu data siirretään optisella kaapelilla, yhteensopiva IEC 61850-9-2LE -protokollan kanssa, korvaa perinteisen ulkoisen yhdistämisyksikön (MU).
    • Eduet:​ Poistaa kokonaan heikkenemisen, melusäteen häiriöt ja maantammasongelmien, jotka pitkän etäisyyden analogisen signaalin siirrossa syntyvät; yksinkertaistaa merkittävästi järjestelmän rakennetta; parantaa signaalin laatua ja sähkömagneettisen häiriön vastustuskykyä.
  3. Äärimmäinen häiriökiinteytys (Avaintekijä luotettavuuden takaamiseksi):
    • Fuusiopyhin (MU-moduuli) rakenne:
      • Kuori:​ Korkean jäykyyden vuodetullinen alumiinihuolto tarjoaa mekaanisen vahvuuden ja perusmagneettisen suojan.
      • Ydin suojakerros:​ Käyttää Permalloya (magneettinen permeabiliteetti μ ≥ 10⁴), muodostaa erittäin korkean permeabiliteetin magneettisen suojan polun. Tämän materiaalin suojakyky matalille taajuuksille on paljon suurempi kuin tavallisten alumiinikuorien tai silikiteräslevyjen, tekee siitä ideali valinta GIS:n rasvaiselle sähkömagneettiselle ympäristölle.

Sovellusskenaariot:

  • Korkean jännitteen suorite (HVDC) suoriteasemat:​ Tarkasti mitataan terävän aallon edessä (erittäin korkea di/dt) tilapäiset virrat ja karakteristiset harmoniset (esim. 12k±1 järjestys, jotka 12-pulsseilla tuotetaan) suoriteventtiilien vaihdossa, varmistaa HVDC-ohjaus- ja suojausjärjestelmän vakavan ja tehokkaan toiminnan.
  • Iso sähkökaivot / Valssit ja muut vaikutusalat:​ Tarkasti kartoittaa nopeiden aloitusten/pysäytysten, lyhytsuljetuskierrosten ja niiden tuottaman laajan spektrin harmoniset (2. järjestys 50. järjestykseen ja sitä yli), tarjoaa korkean uskottavuuden datan sähkölaadun analyysiin, harmonisten vähentämiseen ja relaissuojaukseen.
  • Älykykyiset alijärjestelmät:​ Täyttää uusien edistyneiden sovellusten, kuten tilanteen perusteella valvonta (CBM), fasorimittariyksiköt (PMU) ja laajakaistainen suojaus, tiukat vaatimukset virran datan taajuusalueelle ja tarkkuudelle.

Ydinedut:

  1. Erityisen korkea tarkkuus koko taajuusalueessa:​ Kokonaisvirhe tiukasti hallittu ±0.5% koko mittausalueessa (0.1 Hz - 2 MHz), samanaikaisesti täyttää korkean tarkkuuden perustaajuuden mittauksen (0.2S luokka) ja korkean taajuuden/tilapäisen mittausvaatimukset.
  2. Läpimurto taajuusalueen rajoituksissa:​ Rogowskin piirin erittäin laaja taajuusvastaus (0.1 Hz - 2 MHz) kattaa DC-komponentit, erittäin alhaiset harmoniset korkeaan taajuuteen RF-häiriöihin, mitä perinteisillä CT:eillä ei voida saavuttaa.
  3. Merkittävä kustannussäästö ja tilasäästö:​ Poistaa ulkoisen yhdistämisyksikön (MU) ja liittyvät kaapelit, asennustilan, vähentää kokonaisjärjestelmän laitteiden hankinnan, asennuksen ja ylläpidon kustannuksia noin 30%. GIS:n päästrukturi tulee tiiviimmäksi.
  4. Vahva häiriökiinteytys & luotettava toiminta:​ Vuodetullisen alumiinin kuoren ja Permalloy-magneettisen suojan yhdistelmä tarjoaa poikkeuksellisen sähkömagneettisen suojan, varmistaa pitkäaikaisen vakauden ja luotettavuuden GIS:n rasvaisessa ympäristössä.
  5. Seamless digital grid integration:​ Native IEC 61850-9-2LE optical fiber digital output, fully compatible with modern digital substation architecture, simplifying secondary wiring.

Ydinedut:

Indikaattorin kategoria

Mittausparametri

Suoritusarvo

Ytimekkäinen merkitys

Mittausbandi

(Rogowski)

0.1 Hz - 2 MHz

Kattaa tilapäiset ja korkeatajuiset harmoniset

Mittaus tarkkuus

(LPCT @ Power Freq)

0.2S Luokka

Täyttää tarkan mittauksen ja suojausvaatimukset

Mittaus tarkkuus

(Koko bandi yhdistetty)

< ±0.5%

Varmistaa korkean tarkkuuden koko alueessa

Digitoiminen

Näytteistys (ADC)

16-bit / 200 kSPS (AD7606)

Korkean tarkkuuden anturin paikan päällä digitaalinen muunnos

Digitoiminen

Ulospano protokolla

IEC 61850-9-2LE (Fiber)

Digitaalisten alijärjestelmien helposti saatavilla oleminen

Häiriökiinteytys

Suojamateriaali

Permalloy (μ ≥ 10⁴)

Vastustaa voimakasta sisäistä GIS-sähkömagneettista häiriötä

07/10/2025
Suositeltu
Engineering
Integroitu tuuli-aurinkoyhdistelmävoimalaratkaisu kaukaisille saarille
YhteenvetoTämä ehdotus esittelee innovatiivisen yhdennetyn energiaratkaisun, joka yhdistää syvällisesti tuulivoiman, aurinkosähkön, pumppuvarastointi- ja meriveden desalinoinnin teknologiat. Se pyrkii järjestelmällisesti ratkaisemaan syrjäsaarten kohtaamat ytimekkäät haasteet, kuten hankala sähköverkon kattavuus, dieselvoimaloiden korkeat kustannukset, perinteisten akkujen rajoitukset ja makean veden resurssien puutteellisuus. Ratkaisu saavuttaa synergian ja itsenäisyyden "sähköntarjoamisessa -
Engineering
Älykäs tuuli-aurinkohybridijärjestelmä fuzzy-PID-ohjauksella parannettuun akkujen hallintaan ja MPP-hakuun
YhteenvetoTämä ehdotus esittelee tuulivoima- ja aurinkoenergian yhdistelmäjärjestelmän, joka perustuu edistyneeseen ohjausteknologiaan ja jonka tavoitteena on tehokas ja taloudellisesti kannattava vastaus kaukana sijaitsevien alueiden ja erityisten sovellustilanteiden sähkötarpeisiin. Järjestelmän ydin on älykäs ohjausjärjestelmä, joka perustuu ATmega16-mikroprosessoriin. Tämä järjestelmä suorittaa Maksimivalon pisteen seuranta (MPPT) sekä tuulivoiman että aurinkoenergian osalta ja käyttää optim
Engineering
Kustannustehokas tuuli-aurinkohybridi ratkaisu: Buck-Boost-muunnin ja älykäs lataus vähentävät järjestelmän kustannuksia
YhteenvetoTämä ratkaisu ehdottaa innovatiivista tehokasta tuuli-aurinkohybridienergiantuotantojärjestelmää. Ratkaistakseen nykyisten teknologioiden ytimekkäitä heikkouksia, kuten alhaisen energian hyödyntämisen, lyhyen akun käyttöikän ja huonon järjestelmän vakauden, järjestelmä käyttää täysin digitaalisesti ohjattuja buck-boost DC/DC-muuntimia, ristiriitoittain yhdensuuntaista tekniikkaa ja älykästä kolmivaiheista latausalgoritmia. Tämä mahdollistaa Maksimaalisen Tehon Pisteen Seurannan (MPPT)
Engineering
Hybridi tuulivoima-aurinkovoima järjestelmän optimointi: Kattava suunnitteluratkaisu verkon ulkopuolisiin sovelluksiin
Johdanto ja tausta1.1 Yksilähteen sähköntuotantojärjestelmien haasteetPerinteiset yksipohjaiset aurinkosähkö- (PV) tai tuulivoimasähköntuotantojärjestelmät ovat luonteeltaan heikkoja. PV-sähköntuotanto on vaikutuksen alainen päivä-aikavaihteluille ja säähän, kun taas tuulivoima riippuu epävakaista tuulienergiavarannoista, mikä johtaa huomattaviin vaihteluihin sähköntuotannossa. Jatkuvan sähkön tarjoamisen varmistamiseksi tarvitaan suuret akkuvarastot energian varastointiin ja tasapainottamiseen.
Lähetä kysely
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä