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


Solución de transformador de corriente de baixa tensión para escenarios de ondas complexas de alta frecuencia

Concepto Central da Solución
Supera as limitacións de saturación magnética, utilizando o principio de indución electromagnética para un deseño innovador. Logra a medida precisa de correntes de alta frecuencia, componentes de corrente continua e harmónicos de orde superior, solucionando os problemas de distorsión dos CTs convencionais con núcleo de ferro en escenarios de formas de onda complexas.

Arquitectura da Solución Técnica

  1. Unidade de Sensado: Bobina de Rogowski de Núcleo Aéreo Flexible
    • Innovacións Estructurais
      • Fío esmaltado de alta precisión enrollado uniformemente nun soporte flexible non magnético (por exemplo, epoxi/plástico de enxeñaría)
      • Deseño mecánico de núcleo dividido que admite instalación en vivo (adequado para reformas e espazos confinados)
    • Principio de Xeración de Señal
      ⚠ ​Señal de Saída:​ di/dt (Valor Diferencial de Corrente)
      ➡ Reflicte directamente a taxa de cambio da corrente, evitando os efectos de histerese do núcleo.
  2. Unidade de Procesamento de Señal: Circuíto Integrador de Alto Rendemento

Módulo Central

Características Técnicas

Indicadores de Rendemento

Amplificador Integrador

Corrente de polarización de entrada ultra baixa (≤1pA)

Deriva Termal: ±0.5μV/°C

Capacitor de Integración

Capacitor de Filme de Polipropileno (calidade C0G)

Estabilidade da Capacidade >99%@ -40~125°C

Compensación Dinámica

Rede de realimentación adaptativa

Supresión da Deriva do Integrador >40dB

Extensión de Banda

Filtrado activo de múltiples etapas

Respuesta de Frecuencia: CC ~ 1MHz

  1. ↳ ​Señal de Saída:​ Vout = k・I(t) (k é o factor de calibración, a tensión corresponde linearmente á corrente)

Vantaxes Principais sobre os CTs Tradicionais

​Escenario de Punto de Dolor

​Limitacións dos CTs Convencionais con Núcleo de Ferro

​Vantaxes desta Solución

Corrente de Cortocircuito Alta

Fallo na medida debido á saturación magnética

Sin saturación magnética

Componente de Corrente Continua

Non pode medir DC en estado estacionario

Soporta medida precisa de componentes de corrente continua

Harmónicos de Alta Frecuencia

Atenuación de sinais de alta frecuencia debido ás perdas no núcleo

<0.5% de distorsión @ harmónico de 100kHz

Formas de Onda Complexas

Retardo de fase e distorsión da forma de onda

Retardo de Grupo <10ns

Flexibilidade de Instalación

Requírese apagado para a instalación / Espazo limitado

Deseño de núcleo dividido flexible, despregamento en 3 segundos

Escenarios de Aplicación Típicos

  1. Monitorización da Saída do Inversor
    • Captura de forma precisa as oscilacións de alta frecuencia causadas polo commutación de IGBT (por exemplo, 20-150kHz)
    • Caso: Análise de harmónicos nunha planta de inversores fotovoltaicos, o erro de medida para o harmónico 50 (2.5kHz) reducido do 12% ao 0.8%.
  2. Detección de Fallos por Arco
    • Resposta nanosegundo a correntes pulsantes de nivel microsegundo durante a iniciación do arco (>100A/μs)
    • Aplicación: Protección contra arcos nos armarios de distribución de centros de datos, tempo de resposta reducido a 300μs.
  3. Sistemas de Traición de Locomotoras Eléctricas
    • Análise simultánea de componentes de alimentación de corrente continua e sinais de portadora PWM (frecuencia de portadora 2-5kHz)
    • Datos Medidos: Manten a precisión de Clase 1 para DC 1500V + corrente de ondulación de 4kHz.

Resumo dos Parámetros Técnicos Principais

Item

Parámetro

Gama de Medida

10mA ~ 100kA (Pico)

Respuesta de Frecuencia

CC – 1.5MHz (-3dB)

Error de Linealidade

≤ ±0.2% FS

Diámetro de Montaxe

Φ50mm ~ Φ300mm (Personalizable)

Temperatura de Operación

-40℃ ~ +85℃

Certificados de Seguridade

IEC 61010, EN 50178

Resumo do Valor da Solución

Rompentes Tecnolóxicos Tridimensionais:

  • Innovación na Capa Física:​ A estrutura de núcleo aéreo elimina completamente o risco de saturación magnética, aumentando a vida útil 10 veces.
  • Fidelidade na Capa de Señal:​ Banda de 1MHz + resposta submicrosegundo permite un senso de alta precisión para IoT de Energía.
  • Conveniencia na Capa de Enxeñaría:​ O deseño de núcleo dividido reduce os custos de parada de operación e manutención en un 90%.
07/21/2025
Recomendado
Engineering
Solución Integrada de Energía Híbrida Eólica-Fotovoltaica para Illas Remotas
ResumoEsta proposta presenta unha solución enerxética integrada innovadora que combina profundamente a xeración de enerxía eólica, a xeración fotovoltaica, o almacenamento de auga bombeada e as tecnoloxías de dessalinización de auga de mar. Ten como obxectivo abordar de xeito sistemático os principais desafíos enfrentados polas illas remotas, incluíndo a dificultade de cobertura da rede eléctrica, os altos custos da xeración de enerxía con diésel, as límites do almacenamento de baterías tradicio
Engineering
Un Sistema Híbrido Eólico-Fotovoltaico Intelixente con Control Fuzzy-PID para un Manejo Melorado da Batería e MPPT
ResumoEsta proposta presenta un sistema de xeración híbrida eólica-solar baseado en tecnoloxía de control avanzada, co obxectivo de abordar de xeito eficiente e económico as necesidades enerxéticas de zonas remotas e escenarios de aplicación especial. O núcleo do sistema reside nun sistema de control inteligente centrado nun microprocesador ATmega16. Este sistema realiza o seguimento do punto de máxima potencia (MPPT) tanto para a enerxía eólica como para a solar, e emprega un algoritmo optimiza
Engineering
Solución híbrida eólico-solar de baixo custo: Convertidor Buck-Boost e carga intelixente reducen o custo do sistema
Resumo​Esta solución propón un sistema híbrido de xeración de enerxía eólica-solar de alta eficiencia. Abordando as deficiencias centrais das tecnoloxías existentes, como a baixa utilización da enerxía, a vida útil curta das baterías e a pobre estabilidade do sistema, o sistema emprega convertidores DC/DC buck-boost controlados totalmente dixitalmente, tecnoloxía en paralelo intercalada e un algoritmo inteligente de carga en tres etapas. Isto permite o seguimento do punto de potencia máxima (MPP
Engineering
Sistema Híbrido Eólico-Fotovoltaico Optimizado: Unha Solución de Diseño Integral para Aplicacións Off-Grid
Introdución e antecedentes1.1 Desafíos dos sistemas de xeración de enerxía dunha soa fonteOs sistemas tradicionais de xeración fotovoltaica (PV) ou eólica teñen desvantaxes inerentes. A xeración de enerxía fotovoltaica está afectada polos ciclos diurnos e as condicións meteorolóxicas, mentres que a xeración de enerxía eólica depende de recursos de vento instables, o que provoca fluctuacións significativas na produción de enerxía. Para asegurar un suministro continuo de enerxía, son necesarios ba
Enviar consulta
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía