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


Nagy pontosságú elektromos paraméterek figyelő rendszer megoldás

1. Bevezetés

Az egyre szigorúbb követelményekkel rendelkező minőségi ellátásra, mint például a precíziós gyártás, orvosi diagnosztika és adatközpontok esetén a hagyományos energia-figyelő rendszerek, melyek alacsony mintavételi pontosságukkal és gyenge adatelemző képességekkel már nem tudják kielégíteni a mélyebb betekintést és a pontos kezelést az energia minőségének tekintetében. Erre válaszul bemutatjuk az új generációs Magas Pontosságú Elektromos Paraméterek Figyelő Rendszerét. A rendszer központi eleme a millisekundum-szintű pontosságú elektromos paraméterek gyűjtése és elemzése, amely segítségével előrevivhető a kritikus elektromos terhelések precedens nélküli láthatósága, irányítása és biztonsága.

2. Rendszer Alapvető Pozíciózása

A rendszer alapvető pozíciózása egy millisekundum-szintű pontosságú elektromos paraméterek gyűjtési és elemzési platform felépítése. Nem csak alapvető paramétereket, mint például feszültséget, áramot és teljesítményt mér, hanem mélyebben is belemegy a hálózatban fellépő finoman változó zavarok megfigyelésébe. Ez lehetővé teszi a "CT-szerű" pontos diagnosztikát az energia minőségének tekintetében, megalapozva a prediktív karbantartás és a hibák okának elemzésére vonatkozó erős adatbázist.

3. Rendszer Technikai Architektúrája

Az alapvető pozíciózásának biztosítása érdekében a rendszer olyan technikai architektúrát alkalmaz, amely vezető hardvertervezést és haladó szoftveralgoritmusokat kombinál.

  • Nagyteljesítményű Hardveres Gyűjtő Réteg:
    • Magfolyamat: Ipari szintű 24 bites magas pontosságú ADC-k (Analog-to-Digital Converters) használatával, amelyek nagyon nagy dinamikai tartományt és mérési pontosságot biztosítanak.
    • Mintavételi Sebesség: Támogatja a legfeljebb 1 MS/s (1 Million Samples per second) sebességű szinkron mintavételt, lehetővé téve a hívóhullám részleteinek pontos reprodukálását, és a magas frekvenciájú harmonikus és rövid idejű események elemzésének alapját adja.
    • Szenzorok: Magas pontosságú Áramerősségek (CT) és feszültség szenzorokkal párosítva, hogy a jelgyűjtés forrásánál garantálja a hitelességet.
  • Intelligens Adatfeldolgozás és Elemzési Réteg:
    • Zavarmentes Szűrési Algoritmus: Haladó digitális szűrési algoritmusokat integrál, amelyek hatékonyan elnyomják a komplex ipari elektromágneses környezetben fellépő magas frekvenciájú zajokat, garantálva az adatgyűjtés szélső hitelességét és valódi információtartalmát.
    • Valós Idejű Peremszámítás: Előzetes valós idejű számítást és elemzést végez a mintavételi terminálban, csökkentve a központi szerver terhelését, és lehetővé téve a kritikus események azonnali kiváltását és rögzítését.

4. Részletes Tipikus Funkciók

A rendszer erős technikai architektúrájának alapján a következő mélyebb elemzési funkciókat nyújtanak:

  1. Harmóniaforrás Elemzés (Harmónia Nyomozás)
    • Leírás: A jelenlegi és feszültség hullámformák gyors spektrális felbontásával, a 50-as vagy annál magasabb rendű harmónia komponenseket méri. A rendszer nemcsak a Teljes Harmóniás Distorsiót (THD) mutatja, de trend összehasonlítás és mintafelismerés révén pontosan helyezi a nem-lineáris terheléseket, amelyek harmónia szennyezést okoznak (pl. frekvencia-változtató hajtóművek, UPS-ek, precíziós orvosi képfeldolgozási berendezések stb.).
    • Érték: Segít a felhasználóknak azonosítani a "hálózati szennyezés forrását", közvetlen bizonyítékot nyújtva a célzott harmónia-csökkentésre, és elkerüli a harmonikusok által okozott érzékeny berendezések károsodását.
  2. Rövid Időtartamú Folyamat Rögzítése
    • Leírás: Folyamatosan figyeli a hálózatot millisekundum-szinten, képes rögzíteni és teljesen dokumentálni nagyon rövid időtartamú eseményeket, mint például a feszültség-csökkenés, feszültség-emelkedés, feszültség-megszakítás és rövid idejű impulzusok. A rendszer rögzíti az esemény időpontját, mértékét, időtartamát, és menti a teljes hullámformát az esemény előtt és után.
    • Érték: Hatékonyan kezeli a kapcsoló műveletekből, villámlásból, vonalhibából stb. eredő rövid idejű energia minőségi problémákat, segítve a termelési berendezések, mint például a "mysteriózus" leállások vagy működési anomáliák, hatásának elemzését, lehetővé téve a "reaktív reagálás" helyett a "proaktív figyelmeztetést".
  3. Energia Minőségi Értékelés & Jogi Jelentéskészítés
    • Leírás: A rendszer szigorúan tartja magát az energia minőségi paraméterek (pl. ellátó feszültség, frekvencia, flicker, nem egyensúly) mérési módszereihez, amelyeket az IEC 61000-4-30 Class A szabvány ír elő.
    • Érték: Automatikusan generál szakmai értékelési jelentéseket, amelyek megfelelnek a nemzetközi szabványoknak, hiteles adat támogatást nyújtva az energiaellátási szerződések, energiateljesítmény kezelés, és ipari szabályozási követelmények teljesítéséhez.

5. Alapvető Alkalmazási Területek

Ez a rendszer különösen alkalmas az energia minőségére vonatkozó szigorú követelményekkel rendelkező alkalmazásokhoz:

  • Precíziós Gyártás: Védje a cipszínvonalakat, precíziós tesztelési berendezéseket stb. a hálózati zavaroktól, csökkentve a rossz minőségű energia miatti romlás arányát és a termelési szüneteket.
  • Orvosi Képfeldolgozási Berendezések Energiaellátásának Biztosítása: Garantálja a drága, nagy léptékű orvosi berendezések, mint például MRI (Magnetic Resonance Imaging) és CT skanner stabilitását és magas minőségű működését, elkerülve a képek torzulását és a berendezések korai károsodását.
  • Adatközpontok & Kritikus Infrastruktúrák: Szolgáltat "tiszta" energia környezetet a szerverek és hálózati berendezések számára, garantálva a vállalkozás folytonosságát és az adatbiztonságot.
  • Újrafelhasználható Energia Hálózati Integrációs Pontjai: Figyeli a szórványos energiaforrások (pl. fotovoltaikus, szélerő) csatlakozási pontjainak hatását a nyilvános hálózat energia minőségére.
09/28/2025
Ajánlott
Engineering
Integrált szélmű-tapadó hibrid energia megoldás távoli szigetek számára
Kivonat​Ez a javaslat egy innovatív integrált energia megoldást mutat be, amely mélyen kombinálja a szélerőműveket, a napelemparkokat, a hidroenergia tárolást és a tengeri vizesedés technológiáit. A célja, hogy rendszeresen megoldja a távoli szigetek által tapasztalt alapvető kihívásokat, beleértve a hálózat lefedettségének nehézségeit, a diesel generátorok magas költségeit, a hagyományos akkumulátor tárolás korlátait, valamint a tiszta víz forrásainak hiányát. A megoldás "energiaellátás - energ
Engineering
Intelligens szél-napegységes rendszer Fuzzy-PID vezérléssel az akkumulátorkezelés és a MPPT javítására
Kivonat​Ez a javaslat egy szélsolar hibrid energia termelő rendszert mutat be, amely fejlett irányítási technológián alapul, és célja a távoli területek és speciális alkalmazási esetek hatékony és gazdaságos energiaellátásának biztosítása. A rendszer központja egy intelligens irányítási rendszer, amely egy ATmega16 mikroprocesszor köré épül. Ez a rendszer végzi a Maximum Power Point Tracking (MPPT) funkciót mind a szél-, mind a napelemlős energia esetében, és optimalizált algoritmust használ PID
Engineering
Költséghatékony szél-napelektő kombinált megoldás: Buck-Boost konverter és intelligens töltés csökkenti a rendszer költségeit
Összefoglaló​Ez a megoldás egy innovatív, nagy hatékonyságú szél-napfény hibrid villamosenergia-termelő rendszert javasol. A meglévő technológiák alapvető hiányosságainak, mint például az alacsony energiahasználat, a rövid akkumulátor-élettartam és a rossz rendszerstabilitás, kezelésére a rendszer teljesen digitálisan vezérelt buck-boost DC/DC átalakítókat, interleaved párhuzamos technológiát és intelligens háromfázisú töltési algoritmust használ. Ez lehetővé teszi a Maximum Power Point Tracking
Engineering
Hibrid szél-napelemes energiarendszer optimalizálás: Kiemelkedő tervezési megoldás hálózattól független alkalmazásokhoz
Bevezetés és háttér1.1 Az egyforrású energia-termelő rendszerek kihívásaiA hagyományos önálló fotovoltaikus (PV) vagy szélerőmű alapú energia-termelő rendszereknek természetes hátrányai vannak. A PV energia-termelés napnaptár és időjárási feltételektől függ, míg a szélerőmű alapú energia-termelés instabil szélforrásokra támaszkodik, ami jelentős fluktuációkhoz vezethet. Folyamatos energiaellátás biztosítása érdekében nagy kapacitású akkumulátorbankok szükségesek az energiatároláshoz és -kiegyens
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését