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高精度電力監視:高精度デュアルレシオ屋外デジタル電流変換器ソリューション

ソリューションの概要:
私たちの高度な屋外電流変換器(CT)ソリューションは、マルチタップデュアルレシオセンシングデジタルマージングユニット(MU)を統合し、再生可能エネルギーインテグレーションサイトのような動的な電力環境で適応的かつ高精度な電流測定を実現します。このIEC 61850準拠システムは、リアルタイムレシオスイッチングとデジタルデータ出力を可能にすることで、従来の精度と信頼性のトレードオフを解消します。

​コア技術の詳細

  1. デュアルレシオセンシングコア
    • 革新:​ 単一のCTボディ内で200:5および1200:5のレシオをサポートする組み込みマルチタップ巻線。
    • 適応性:​ MUによるソフトウェア制御レシオ選択。
    • 解決した問題:​ 太陽光発電所の日中の変動や風力発電所のカットイン/カットアウトなどの急激な負荷変動に対応して測定範囲を自動調整し、物理的な介入や過設計されたCTを必要としません。
  2. 高精度デジタルマージングユニット(MU)
    • 精度:​ IEC 60044-1/IEC 61869に基づく<0.2Sクラスを超える精度で、収益計測(ANSI C12.1)と保護機能(IEEE C37.90)の両方に対応しています。
    • 出力:​ イーサネットを介してネイティブのIEC 61850-9-2 LEサンプリング値を提供します。
    • 校正:​ デジタル信号処理により位相誤差と非直線性を補償します。

​主要な特長と利点

  • オンデマンドデュアルレシオ:​ ソフトウェアコマンドにより、200:5(低負荷/高感度)と1200:5(高故障電流)の間をシームレスに切り替えることができます。再配線は不要です
  • 変電所対応:​ ネイティブデジタル出力(9-2 LE)は、IEC 61850ベースの保護リレー、メーター、および制御システムに直接統合できます。
  • 将来対応の精度:​ <0.2Sの精度により、最も厳しい収益計測基準への適合が保証され、高インピーダンス差動保護が可能になります。
  • 堅牢な屋外設計:​ IP67等級のエンクロージャー、UV耐性ポリマー製ハウジング、および腐食防止材料により、厳しい環境(-40°Cから+70°C)での信頼性が確保されます。
  • 設置コストの削減:​ 単一のCT設置により、複数の従来型CTや重い補助装置の必要性がなくなります。
  • 電力網の安定性向上:​ 精密なリアルタイムデータにより、変動する故障電流(例:インバータベースのリソース故障)に対するより速い保護応答が可能になります。

​実装: 再生可能エネルギー使用例

  • シナリオ:​ 200 MWの太陽光/風力発電所が138kV変電所に接続されます。故障電流はゼロ近傍(オフラインインバータ)から30kA以上(全出力グリッド故障)まで変動します。
  • 課題:​ 従来型CTは低電流(200:5が必要)では精度が低下し、高故障電流(1200:5が必要)では飽和します。
  • 私たちのソリューション:
    1. 接続点(高圧バス/回路遮断器)にデュアルレシオCTを設置します。
    2. 通常運転時(<50%負荷)、MUは200:5レシオを選択し、精密なエネルギー会計とフリッカー監視に必要な粒度のデータを取得します。
    3. 故障検知(急速な電流上昇)時に、MUは<5msで自動的に1200:5レシオに切り替えます。これにより飽和を防ぎ、精度を維持し、リレーが故障を確実にクリアできるようにします。
    4. サンプリング値はデジタルで9-2 LEを介して保護リレー、メーター、およびSCADAに送信され、アナログ配線エラーとコンバータ遅延を排除します。

​なぜこのソリューションが勝るのか

  • 飽和リスクの排除:​ 100:1のダイナミックレンジ(例:一次側30Aから3000A)全体で精度を維持します。
  • OPEXの削減:​ リモート設定/レシオスイッチングにより、現場訪問を削減します。
  • 安全性の向上:​ 危険なCT二次開路をデジタル絶縁に置き換えます。
  • データの整合性:​ EMI/RFIからの信号劣化を避けるためのデジタル出力。
  • 規格適合:​ 再生可能エネルギーのためのIEEE 1547-2018故障通過要件を満たす設計です。
07/14/2025
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