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


Giải pháp Độ Chính Xác và Độ Ổn Định Cao cho Biến áp Dòng Điện Áp Thấp (LV CT)

I. Bối cảnh Giải pháp
Trong các ứng dụng chính xác cao như lưới điện thông minh, đo lường năng lượng tái tạo và giám sát điện công nghiệp, các biến áp dòng điện hạ thế (LV CTs) truyền thống thường gặp phải những thách thức như độ chính xác không đủ, sự trôi dạt nhiệt độ đáng kể và độ ổn định dài hạn kém. Để đáp ứng yêu cầu đo lường chính xác 0.2S/0.5S, giải pháp này đề xuất một thiết kế cải tiến toàn diện cho các biến áp LV CTs thông qua đổi mới vật liệu lõi và tối ưu hóa cấu trúc.

II. Các Giải pháp Kỹ thuật Chính

  1. Vật liệu Lõi Permeability Cao được Nâng cấp
    Dải Siêu Mỏng Hợp kim Nanocrystalline/Amorphous:
    Lõi được cuộn bằng dải hợp kim nanocrystalline hoặc amorphous dày 0,02-0,025mm, đạt được độ thấm ban đầu (μi) trên 1,5×10⁵ H/m. Điều này giảm đáng kể dòng kích thích và giảm thiểu lỗi tỷ lệ/pha.
    Tối ưu hóa Miền Từ:
    Annealing trường từ theo hướng loại bỏ ứng suất lõi, tăng cường đồng đều dòng từ và giảm tổn thất hysteresis dưới tần số hài cao.
  2. Cấu trúc Chắn Từ và Chống nhiễu
    Chắn Từ Phức hợp Nhiều Lớp:
    Thêm lớp chắn từ kép Permalloy + lưới đồng xung quanh lõi để ức chế nhiễu từ trường AC bên ngoài và giảm tác động của sai lệch DC.
    Quá trình Cuộn Đan Vuông Góc:
    Công nghệ cuộn đan vuông góc phân đoạn cho cuộn thứ cấp giảm dung kháng phân tán và cảm ứng rò rỉ, cải thiện phản hồi tần số (lệch chuẩn độ chính xác < ±0,1% trong băng thông 1-5kHz).
  3. Bù Nhiệt Độ và Xử lý Tín hiệu
    Mạch Bù Nhiệt Độ Động:
    Cảm biến NTC/PTC có đường cong tuyến tính cao bù đắp thời gian thực cho sự trôi dạt nhiệt độ của độ thấm lõi và điện trở cuộn (hệ số trôi dạt nhiệt độ ≤ ±10 ppm/°C).
    Điện trở Lấy mẫu Độ ổn định Cao:
    Điện trở màng kim loại ít trôi dạt (ΔR/R < ±5 ppm/°C) với kết nối Kelvin bốn đầu đảm bảo độ chính xác chuyển đổi dòng điện sang điện áp.
  4. Bọc và Củng cố Cách điện
    Quá trình Bọc Dưới Áp suất Không khí:
    Bọc epoxy tinh khiết cao ở 10⁻³ Pa loại bỏ bọt khí và ứng suất nội bộ, tăng cường độ bền cơ học và độ ổn định nhiệt.
    Kiến trúc Cách điện Nhiều Lớp:
    Phim polyimide + lớp cách điện tổng hợp silicone đạt được sức chịu điện >15 kV/mm và phóng điện cục bộ <5 pC (@1,5Ur).

III. Ưu điểm Hiệu suất

​Tham số

​CT Truyền thống

​Giải pháp này

​Cải tiến

Lớp Độ chính xác

0,5-1,0

0,2S/0,5S

Lỗi tỷ lệ/pha ↓50%

Hệ số Trôi dạt Nhiệt độ

±100 ppm/°C

±10 ppm/°C

Độ ổn định tốt hơn 10 lần

Độ ổn định Dài hạn

±0,3%/năm

±0,05%/năm

Lỗi suốt đời có thể kiểm soát

Lỗi Pha (1%In)

>30'

<5'

Độ chính xác pha ↑6 lần

Nhiệt độ Hoạt động

-25°C~+70°C

-40°C~+85°C

Tăng cường khả năng thích ứng với môi trường cực đoan

IV. Các Kịch bản Ứng dụng
Giải pháp này đặc biệt phù hợp cho:
• ​Đo lường Điện năng:​ Đồng hồ thông minh, hệ thống tự động hóa mạng phân phối (tuân thủ tiêu chuẩn IEC 61869-2)
• ​Giám sát Năng lượng Tái tạo:​ Lấy mẫu dòng điện chính xác cao trong bộ nghịch lưu PV và hệ thống lưu trữ năng lượng
• ​Điều khiển Công nghiệp:​ Phát hiện dòng điện hỏng trong VFDs và thiết bị bảo vệ động cơ
• ​Tiêu chuẩn Phòng thí nghiệm:​ Làm việc như biến áp tiêu chuẩn 0,2S cho việc chuyển giá trị

07/21/2025
Đề xuất
Engineering
Giải pháp Năng lượng Hybrid Gió-Nắng tích hợp cho Đảo xa xôi
Tóm tắtĐề xuất này trình bày một giải pháp năng lượng tích hợp sáng tạo kết hợp sâu sắc giữa điện gió, phát điện quang điện, lưu trữ thủy điện và công nghệ lọc nước biển. Mục tiêu là giải quyết hệ thống các thách thức cốt lõi mà các hòn đảo xa xôi đang đối mặt, bao gồm việc khó khăn trong việc phủ lưới điện, chi phí cao của phát điện bằng dầu diesel, hạn chế của pin lưu trữ truyền thống và sự khan hiếm nguồn nước ngọt. Giải pháp đạt được sự phối hợp và tự túc trong "cung cấp điện - lưu trữ năng
Engineering
Hệ thống lai gió-năng lượng mặt trời thông minh với điều khiển Fuzzy-PID để tăng cường quản lý pin và theo dõi điểm công suất cực đại
Tóm tắt​Đề xuất này trình bày một hệ thống phát điện lai gió-năng lượng mặt trời dựa trên công nghệ điều khiển tiên tiến, nhằm giải quyết hiệu quả và kinh tế nhu cầu điện cho các khu vực xa xôi và các tình huống ứng dụng đặc biệt. Lõi của hệ thống nằm ở một hệ thống điều khiển thông minh tập trung vào vi xử lý ATmega16. Hệ thống này thực hiện theo dõi điểm công suất tối đa (MPPT) cho cả năng lượng gió và năng lượng mặt trời và sử dụng thuật toán tối ưu kết hợp PID và điều khiển mờ để quản lý sạc
Engineering
Giải pháp lai gió-mặt trời tiết kiệm chi phí: Bộ chuyển đổi Buck-Boost & Sạc thông minh giảm chi phí hệ thống
Tóm tắt​Giải pháp này đề xuất một hệ thống phát điện lai gió-năng lượng mặt trời hiệu suất cao và đổi mới. Đáp ứng các hạn chế cốt lõi trong công nghệ hiện tại - như tỷ lệ sử dụng năng lượng thấp, tuổi thọ pin ngắn và độ ổn định của hệ thống kém - hệ thống sử dụng bộ chuyển đổi DC/DC buck-boost được điều khiển hoàn toàn bằng số, công nghệ song song xen kẽ và thuật toán sạc ba giai đoạn thông minh. Điều này cho phép theo dõi điểm công suất tối đa (MPPT) trên một phạm vi tốc độ gió và bức xạ mặt t
Engineering
Hệ thống Năng lượng Gió-Nắng Hybrid Tối ưu: Giải pháp Thiết kế Toàn diện cho Ứng dụng Không nối lưới
Giới thiệu và Bối cảnh1.1 Thách thức của Hệ thống Tạo điện từ Nguồn ĐơnCác hệ thống tạo điện từ năng lượng mặt trời (PV) hoặc gió độc lập truyền thống có những nhược điểm cố hữu. Sản lượng điện từ PV bị ảnh hưởng bởi chu kỳ ngày đêm và điều kiện thời tiết, trong khi sản lượng điện từ gió phụ thuộc vào nguồn gió không ổn định, dẫn đến sự dao động đáng kể trong sản lượng điện. Để đảm bảo cung cấp điện liên tục, cần có các ngân hàng pin dung lượng lớn để lưu trữ và cân bằng năng lượng. Tuy nhiên, c
Yêu cầu
Tải xuống
Lấy Ứng Dụng IEE Business
Sử dụng ứng dụng IEE-Business để tìm thiết bị lấy giải pháp kết nối với chuyên gia và tham gia hợp tác ngành nghề mọi lúc mọi nơi hỗ trợ toàn diện phát triển dự án điện và kinh doanh của bạn