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


TKDG luftkerne reaktor styrker 12-puls retifier system: Harmonisk nedsættelsesløsning for spoorvejs traktil strømforsyning

I. Anvendelsesscenario
Når 12-puls rektifierenheder opererer i metrotrækstater, tendere de til at generere karakteristiske harmoniske som 11. og 13. orden. Dette fører til for stor kontaktlinje-spændingsbølgeformforvrængning (målt på 8,5%), hvilket påvirker strømforsyningskvaliteten og sikkerheden af rullende materiel.

II. Kernenæring
Installer TKDG-type udendørs epoxy-hårdførte luftkernereaktorer for at opnå effektiv harmonisk absorbering og systemoptimering.

III. Tekniske Højdepunkter

  1. Innovativ Reaktor Design
    • Lodret Stakket Vindingstruktur:​ Unik rumlig layoutdesign reducerer fodaftryk, mens det sikrer induktanspræcision, der passer kompakte transformerstation krav.
    • 120°C Kontinuerlig Driftsevne:​ Epoxyharz vakuumgjutningsproces giver fuld omslutningsisolering, hvilket gør stabil langtidsdrift mulig under naturlig luftafkøling ved høje temperaturer. Vedligeholdelsesfri cyklus når 20 år.
  2. Systemniveau Harmonisk Moderering
    • 24-Puls Rektifikation Sammenarbejdende Moderering:​ Reaktorer og rektifierenheder danner en komplet modereringsenhet:
      ▸ 12-puls rektifikation → Genererer 11./13./23./25. harmoniske.
      ▸ Opgradering til 24-puls rektifikation → Eliminerer 23./25. harmoniske.
      ▸ TKDG Reaktor → Specifikt absorberer resterende 11./13. karakteristiske harmoniske.
  3. Nøgleprestationsparametre

Indikator

Før Moderering

Efter Moderering

Forbedringsrate

Kontaktlinje Spænding THD

8,5%

2,1%

75,3%

Karakteristisk Harmonisk Indholdssats

>5%

<0,8%

>84%

Kontinuerlig Drift Temp. Stigning (°C)

-

≤70 K

-

IV. Implementeringsfordele

  1. Forbedret Strømforsynings Sikkerhed:​ Spænding THD opfylder/overholder kravet (≤4%) i national standard GB/T 14549-93 "Strømkvalitet - Harmoniske i offentlige strømnets", hvilket reducerer risikoen for fejl i lokomotivkontrolsystemer.
  2. Energioptimering:​ Reduceret harmonisk strøm nedsætter linjefordannelser. Målt samlet energieffektivitet af trækningssystemet forbedret med 3%-5%.
  3. Rum og Omkostningsfordel:
    ▸ Lodret struktur sparer 30% installationsareal.
    ▸ Naturlig kølingsdesign sparer 45% i drifts- og vedligeholdelsesomkostninger sammenlignet med tvunget luftkøling løsninger.

V. Ingeniørvurdering

  • 11. harmonisk strøm reduceret fra 312 A til 58 A.
  • 13. harmonisk strøm reduceret fra 285 A til 62 A.
  • Fejlrate for kondensatorbanker og relæbeskyttelsesudstyr reduceret til nul.

Sammenfatning af Løsningens Fordele:​ Opnår et spræng i 12-puls systemets strømkvalitet til niveauet for et 24-puls system gennem præcis absorption af karakteristiske harmoniske ved hjælp af topologioptimering, undgår behovet for kapacitetsudvidelse ombygninger.

07/25/2025
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