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


Høypræsise og stabile løsninger for lavspenningstransformatorer (LV CT)

I. Løsningens bakgrunn
I høypræsise applikasjoner som smarte nett, fornybar energimåling og industriell strømovervåking, står konvensjonelle lavspenningsstrømtransformatorer (LV CTs) ofte overfor utfordringer som utilstrekkelig nøyaktighet, betydelig temperaturdrift og dårlig langtidstabilitet. For å møte 0.2S/0.5S-klasse høypræsise målekrav, foreslår denne løsningen en helhetlig forbedret design for elektromagnetiske LV CTs gjennom kjernestoffinnovasjon og strukturell optimalisering.

II. Kjerne tekniske løsninger

  1. Oppgraderte høypermeable kernematerialer
    Nanokristalline/amorfe legering ultra-tynne striper:
    Kerner er viklet med 0.02–0.025mm tykke nanokristalline eller amorf legeringstriper, noe som gir en innledende permeabilitet (μi) over 1.5×10⁵ H/m. Dette reduserer betydelig opptredningsstrøm og minimerer forhold/fasefeil.
    Magnetisk domenoptimalisering:
    Retningsmessig magnetisk feltvedlikehold fjerner kjerneverstress, forbedrer fluxuniformitet og reduserer hysteresistap under høyfrekvent harmonier.
  2. Magnetisk skjerming og anti-støystrukturer
    Flerskjedet kompositmagnetisk skjerming:
    Doble Permalloy + kobbernett skjermingslag er lagt til rundt kjernen for å undertrykke ekstern AC-magnetisk feltstøy og mildre DC-forskyvningseffekter.
    Ortogonalt viklingsprosess:
    Segmentert ortogonalt viklingsteknologi for sekundære viklinger reduserer distribuert kapasitans og lekkasjeinduktans, og forbedrer frekvensrespons (nøyaktighetsavvik < ±0.1% innen 1–5kHz båndbredde).
  3. Temperaturkompensering og signalbehandling
    Dynamisk temperaturkompenseringssirkuit:
    Integrasjon av høylineær NTC/PTC-sensorer kompenserer i sanntid for temperaturdrift i kjernepermeabilitet og viklingsmotstand (temp. driftkoeffisient ≤ ±10 ppm/°C).
    Høystabil prøveresistor:
    Lavdrift metallfolie resistorer (ΔR/R < ±5 ppm/°C) med fireterminal Kelvin-tilkobling sikrer nøyaktighet i strøm til spenningskonvertering.
  4. Innkapsling og isolasjonsforsterkning
    Vakuumimpregnasjonsprosess:
    Høyrenset epoksyresin impregnasjon ved 10⁻³ Pa fjerner bobler og intern stress, og forbedrer mekanisk styrke og termisk stabilitet.
    Flerskjedet isolasjonsarkitektur:
    Polyimidfilm + silikonkompositt mellomlagisolasjon oppnår dielektrisk styrke >15 kV/mm og delvis utslipp <5 pC (@1.5Ur).

III. Ytelsesfordeler

​Parameter

​Konvensjonell CT

​Denne løsningen

​Forbedring

Nøyaktighetsklasse

0.5–1.0

0.2S/0.5S

Forhold/fasefeil ↓50%

Temp. driftkoeffisient

±100 ppm/°C

±10 ppm/°C

10 ganger bedre stabilitet

Langtidstabilitet

±0.3%/år

±0.05%/år

Livslang feilkontroll

Fasefeil (1%In)

>30'

<5'

Fasepresisjon ↑6 ganger

Driftstemperatur

-25°C~+70°C

-40°C~+85°C

Forbedret tilpasning til ekstremmiljø

IV. Anvendelsesscenarier
Denne løsningen er spesielt egnet for:
• ​Strømmåling:​ Smartmålere, distribusjonsnett automatiseringssystemer (i samsvar med IEC 61869-2 standard)
• ​Fornybar energiomvåking:​ Høypræcis strømsampling i solcelleomformer og energilagringssystemer
• ​Industriell kontroll:​ Feilstrømdeteksjon i VFD-er og motorbeskyttelsesenheter
• ​Labstandarder:​ Tjenester som 0.2S-klasse standardtransformatorer for verdioverføring

07/21/2025
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