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


TKDG luftkjernereaktor forsterker 12-puls rettifieresystem: Harmonisk reduksjonsløsning for spenningsforsyning til sporveitrasjon

Ⅰ. Bruksområde
Når 12-puls rektifikatorer opererer i undergrunnsbane treforsterkere, produserer de ofte karakteristiske harmoniske som 11. og 13. orden. Dette fører til for mye kontaktlinje spenning bølgeform deformasjon (målt på 8,5%), som påvirker strømforsyning kvaliteten og sikkerheten til rullende materiell.

II. Kjerne Løsning
Installer TKDG-type utendørs epoxy-gjuttede luftkjernereaktorer for å oppnå effektiv harmonisk absorpsjon og systemoptimalisering.

III. Tekniske Høydepunkter

  1. Innovativ Reaktor Design
    • Vertikal Stabelt Vinding Struktur:​ Unik romlig layout design reduserer fotavtrykk mens det sikrer induktans nøyaktighet, tilpasset kompakte transformerom krav.
    • 120°C Kontinuerlig Drift Evne:​ Epoxy harsjert vakuum gjutting prosess gir full omhylning isolasjon, muliggjør stabil langvarig drift under naturlig luft kjøling ved høye temperaturer. Vedlikeholds fri syklus når 20 år.
  2. System Nivå Harmonisk Reduksjon
    • 24-Puls Rektifisering Samarbeidsbasert Reduksjon:​ Reaktorer og rektifikatorer danner en komplett reduksjonsenhet:
      ▸ 12-puls rektifisering → Genererer 11. / 13. / 23. / 25. harmoniske.
      ▸ Oppgradering til 24-puls rektifisering → Eliminerer 23. / 25. harmoniske.
      ▸ TKDG Reaktor → Spesifikt absorberer resterende 11. / 13. karakteristiske harmoniske.
  3. Nøkkel Ytelsesparametre

Indikator

Før Reduksjon

Efter Reduksjon

Forbedringsrate

Kontaktlinje Spenning THD

8,5%

2,1%

75,3%

Karakteristisk Harmonisk Innhold Rate

>5%

<0,8%

>84%

Kontinuerlig Drift Temp. Stigning (°C)

-

≤70 K

-

IV. Implementerings Fordeler

  1. Forbedret Strømforsyning Sikkerhet:​ Spenning THD oppfyller/kommer i henhold med kravet (≤4%) av nasjonal standard GB/T 14549-93 "Strømkvalitet - Harmoniske i offentlige strømnett", reduserer risiko for feil i lokomotiv kontrollsystemer.
  2. Energieffektivitets Optimalisering:​ Reduserte harmoniske strømmer reduserer linje tap. Målt total energieffektivitet av traktsystemet forbedret med 3%-5%.
  3. Rom og Kostnad Fordeler:
    ▸ Vertikal struktur sparer 30% installasjonsareal.
    ▸ Naturlig kjøling design sparer 45% i drift og vedlikeholdskostnader sammenlignet med tvungen luftkjøling løsninger.

V. Ingeniør Validering

  • 11. harmonisk strøm redusert fra 312 A til 58 A.
  • 13. harmonisk strøm redusert fra 285 A til 62 A.
  • Feilrate av kondensatorbanker og relæbeskyttelsesutstyr redusert til null.

Oppsummering av Løsning Fordeler:​ Oppnår en sprang i 12-puls system strømkvalitet til nivået av et 24-puls system gjennom nøyaktig absorpsjon av karakteristiske harmoniske ved hjelp av topologioptimalisering, unngår behov for kapasitetsforstørrelse retrofits.

07/25/2025
Anbefalt
Engineering
Integrert vind-sol hybrid strømløsning for fjerne øyer
Sammendrag​Dette forslaget presenterer en innovativ integrert energiløsning som dypgrunnet kombinerer vindkraft, solcelleenergi, pumpet vannlagring og havvannsdesalineringsteknologi. Det har som mål å systematisk løse de sentrale utfordringene fjerntliggende øyer står overfor, inkludert vanskelig nettdekkning, høye kostnader ved dieselgenerasjon, begrensninger i tradisjonell batterilagring, og mangel på friskvann. Løsningen oppnår synergier og selvforsyning i "strømforsyning - energilagring - va
Engineering
Et intelligent vind-sol hybrid system med fuzzy-PID styring for forbedret batterihantering og MPPT
Sammendrag​Dette forslaget presenterer et hybrid strømproduksjonssystem basert på vind- og solenergi, som bruker avansert kontrollteknologi for å effektivt og økonomisk dekke energibehovet i fjerne områder og spesielle anvendelsesscenarier. Kjernen i systemet er et intelligent kontrollsystem senteret rundt en ATmega16-mikroprosessor. Dette systemet utfører maksimal effektsporing (MPPT) for både vind- og solenergi, og bruker en optimalisert algoritme som kombinerer PID- og fuzzy-kontroll for nøya
Engineering
Kostnadseffektiv Vind-Sol Hybridløsning: Buck-Boost Konverter & Smart Lading Reduserer Systemkostnader
Sammendrag​Dette forslaget foreslår et innovativt høyeffektivt hybrid-vind-sol energisystem. For å løse sentrale mangler i eksisterende teknologier, som lav energiutnyttelse, kort batterilevetid og dårlig systemstabilitet, bruker systemet fullt digitalt kontrollerte buck-boost DC/DC-konvertere, interleaved parallellteknologi og en intelligent tretrinns-ladingsalgoritme. Dette muliggjør Maksimal effektsporing (MPPT) over et bredere område av vindhastigheter og solstråling, noe som betydelig forbe
Engineering
Hybrid Vind-Solcellestrømsystem Optimalisering: En Omfattende Designløsning for Bruk utenfor nettet
Introduksjon og bakgrunn1.1 Utfordringer ved enkeltkilde strømproduksjonssystemerTradisjonelle ståalene fotovoltaiske (PV) eller vindkraftsystemer har innebygde ulemper. PV-strømproduksjonen påvirkes av døgnrytmer og værbetingelser, mens vindkraftproduksjonen er avhengig av ustabile vindressurser, noe som fører til betydelige fluktuasjoner i strømproduksjonen. For å sikre en kontinuerlig strømforsyning, er store batteribanker nødvendige for energilagring og balansering. Batterier som utsettes fo
Send forespørsel
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning