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


Решение за трансформатори на ниско напрежение при високочестотни сложни форми на вълните

Основна концепция на решението
Прекъсва ограниченията на магнитното наситение, използвайки принципа на електромагнитната индукция за иновативен дизайн. Достига точни измервания на високочестотни токове, DC компоненти и високоредни хармоники, решавайки проблемите с искаженията на традиционните железни CT при сложни форми на вълни.

Архитектура на техническото решение

  1. Елемент за усетяване: Гъвкава безжелезна катушка Роговски
    • Структурни иновации
      • Високопрецизно емалено жичко равномерно намотано на гъвкав основа (например епоксид/технически пластик)
      • Механичен дизайн с разделящо се ядро, поддържащ жив установяване (подходящо за реновации и ограничен пространства)
    • Принцип на генериране на сигнали
      ⚠ ​Изходен сигнал:​ di/dt (Разликата в тока)
      ➡ директно отразява скоростта на промяна на тока, избягвайки ефектите на хистерезиса на ядрото.
  2. Елемент за обработване на сигнали: Високопроизводителна интегрираща верига

Основен модул

Технически характеристики

Показатели на производителност

Усилвател-интегратор

Сверхнизък входен смещени ток (≤1пА)

Температурно дрейфиране: ±0.5μV/°C

Кондензатор за интегриране

Кондензатор от полипропиленова филма (C0G клас)

Стабилност на капацитета >99%@ -40~125°C

Динамично компенсиране

Адаптивна обратна връзка мрежа

Подтискване на дрейфирането на интегратора >40дБ

Разширение на честотния диапазон

Многоетапно активно филтриране

Честотен отговор: DC ~ 1MHz

  1. ↳ ​Изходен сигнал:​ Vout = k・I(t) (k е калибрационен фактор, напрежението линейно съответства на тока)

Основни предимства пред традиционните CT

​Сценарии на болезнени точки

​Ограничения на традиционните железни CT

​Предимства на това решение

Висок короткосрочен ток

Неуспех в измерването поради магнитно наситение

Няма магнитно наситение

DC компонент

Не може да измерва стационарен DC

Поддържа точни измервания на DC компоненти

Високочестотни хармоники

Затихване на високочестотни сигнали поради загуби в ядрото

<0.5% искажение @ 100kHz хармоника

Сложни форми на вълни

Фазово забавяне и искажение на формата на вълната

Групово забавяне <10ns

Гъвкавост при инсталация

Изисква изключване на напрежението при инсталация / ограничено пространство

Гъвкав дизайнер с разделящо се ядро, развертане за 3 секунди

Типични приложения

  1. Мониторинг на изхода на инвертор
    • Точно засича високочестотни колебания, причинени от комутация на IGBT (например, 20-150kHz)
    • Пример: Хармоничен анализ в PV инверторна станция, грешката в измерването на 50-та хармоника (2.5kHz) намалена от 12% до 0.8%.
  2. Детекция на дъгови дефекти
    • Отговор в наносекунди на микросекундни пулсиращи токове при започване на дъга (>100A/μs)
    • Приложение: Защита от дъги в распределителни шкафове в данни центрове, времето за отговор намалено до 300μs.
  3. Тракционни системи на електрически локомотиви
    • Едновремен анализ на DC доставчици и PWM носителски сигнали (носителска честота 2-5kHz)
    • Измерени данни: Поддържане на клас 1 точност за DC 1500V + 4kHz риплинг ток.

Резюме на ключовите технически параметри

Елемент

Параметър

Обхват на измерване

10mA ~ 100kA (Пик)

Честотен отговор

DC – 1.5MHz (-3dB)

Грешка на линеарност

≤ ±0.2% FS

Монтажна дупка

Φ50mm ~ Φ300mm (Персонализируема)

Работна температура

-40℃ ~ +85℃

Сертификати за безопасност

IEC 61010, EN 50178

Резюме на цеността на решениято

Тримерни технологични прориви:

  • Иновации на физическия слой:​ Безжелезна структура напълно елиминира риска от магнитно наситение, продължителността на живота е увеличена 10 пъти.
  • Верност на сигнален слой:​ Честотен диапазон от 1MHz + отговор под микросекунда позволява високопрецизно усетяване за Energy IoT.
  • Инженерна удобство:​ Дизайн с разделящо се ядро намалява разходите за O&M спирки с 90%.
07/21/2025
Препоръчано
Engineering
Интегрирано решение за хибридна вятър-слънчева енергия за отдалечени острови
РезюмеТази инициатива представя иновативно интегрирано решение за енергия, което дълбоко комбинира вятърна енергия, фотоелектрическо производство на електроенергия, насочено накачване на вода и технологии за опресняване на морска вода. Целта му е системно да се справи с основните предизвикателства, с които се сблъскват отдалечените острови, включително трудността в покриването на мрежата, високите разходи за производство на електроенергия чрез дизелови генератори, ограниченията на традиционните
Engineering
Интелектуална хибридна система за вятър-слънце с фази-PID контрол за подобряване на управлението на батерии и MPPT
Резюме​Тази препоръка представя хибридна система за генериране на електроенергия, базирана на вятър и слънце, използваща напредналата контролна технология, с цел ефективно и икономично да отговори на нуждите от енергия в уединени области и специални приложения. Сърцевината на системата е интелигентна контролна система, центрирана около микропроцесора ATmega16. Тази система извършва следене на точката на максимална мощност (MPPT) както за вятъра, така и за слънчевата енергия, и използва оптимизир
Engineering
Стойкостно-ефективно хибридно решение за вятър-слънце: Бук-Буст конвертор и интелигентно зареждане намаляват системните разходи
РезюмеТази решениe предлага иновативна високоефективна хибридна система за генериране на енергия от вятър и слънце. Решавайки основните недостатъци в съществуващите технологии, като ниска утилизация на енергията, кратък живот на батерията и лоша стабилност на системата, тя използва пълно цифрово контролирани buck-boost DC/DC преобразуватели, паралелна технология и интелигентен триетапен алгоритъм за зареждане. Това позволява следене на максималната точка на мощност (MPPT) в по-широк диапазон от
Engineering
Хибридна система за оптимизация на вятърно-слънчева енергия: Комплексно решение за проектиране за оф-грид приложения
Въведение и контекст1.1 Предизвикателства на системите за едноизточниково производство на енергияТрадиционните самостоятелни фотovoltaични (PV) или ветроенергийни системи имат вродени недостатъци. Производството на PV енергия е влияето от дневните цикли и климатичните условия, докато производството на ветроенергия се основава на нестабилни ветрови ресурси, което води до значителни колебания в изходящата мощност. За да се осигури непрекъснато снабдяване с електроенергия, са необходими големи капа
Изпрати запитване
Сваляне
Придобиване на IEE Business приложение
Използвайте приложението IEE-Business за търсене на оборудване получаване на решения връзка с експерти и участие в индустриално сътрудничество навсякъде по всяко време за пълна подкрепа на развитието на вашите електроенергийни проекти и бизнес