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


En direkte erstatningsløsning for modernisering af ældre AIS

Eksekutiv resumé:​ Står du over for aldre konventionelle strømtransformatorer (CTs) og spændingstransformatorer (VTs) i luftisolerede understationer (AIS)? Modernisering kan ikke betyde, at understationen skal opføres på ny. CIT (Combined Instrument Transformer)​ er specielt designet som en robust, direkte erstatter af dine eksisterende enheder. Det bevare de eksisterende fundament og busbarforbindelser, leverer nødvendig analog kompatibilitet , mens det samtidig gør det muligt at implementere din faserede digitale fremtid. Ved at prioritere robusthed og beprøvet pålidelighed, bygger det tillid til at erstatte etablerede teknologier.

Udfordringen: Modernisering af moden AIS-infrastructure
AIS-aktiver udgør rygraden i den globale transmissions- og distributionsnetværk. Tusinder af steder er afhængige af årtiers gamle CTs og VTs, der nærmer sig deres levetid. Erstatning af dem indebærer unikke udfordringer:

  • Høj omkostning ved strukturelle ændringer:​ Demolering af fundament, ændring af busbars eller udvidelse af strukturer er forbudmæssigt dyrt og forstyrrende.
  • Afhængighed af relækompatibilitet:​ Kritiske beskyttelses- og målesystemer er afhængige af etablerede 5A/1A og 110V/100V analoge indgange.
  • Migrationsstrategi:​ Umiddelbar helhjertet erstatning med kun digitale løsninger er ofte upraktisk; en faseret tilgang er afgørende.
  • Tillidsbarriere:​ Eksisterende CTs/VTs har en beviset sporet. Nye teknologier skal demonstrere tilsvarende pålidelighed under hårde feltbetingelser for at opnå accept.

Direkte erstatning, dobbelt output, beprøvet pålidelighed
Denne CIT er svaret, designet fra bunden som en direkte, retrofittabel opgradering til konventionelle CTs og VTs i AIS-miljøer:

  1. Direkte "drop-in" retrofit-design (Kernelement):
    • Precis fodaftryk match:​ Dimensioner og masse er designet til at perfekt replikere de originale CT/VT-enheder, der erstattes.
    • Identisk montering & busbar grænseflader:​ Bruger de eksisterende fundamentbolte og matcher de eksisterende busbar tap dimensioner/konfigurationer (f.eks., klampe type, bolthuller). Ingen skæring, svinding eller busbar-ændringer påkrævet.
    • Standard terminalboks placering:​ Sekundære forbindelser terminerer på steder, der er kendt af teknikere, placeret som de originale.
    • Betydelige installationsfordele:
      • Radikal reduktion af nedetid:​ Installationsvinduer formindskes fra dage til timer.
      • Eliminerede civile omkostninger:​ Undgår betonarbejde, strukturelle ændringer.
      • Minimeret risiko:​ Forenklet ingeniørarbejde, mindre kompleks løfteplan, reduceret potentiel for fejl under busbar-arbejde.
  2. Hybrid output-system: Støtte til i dag & i morgen:
    • Etableret analog grænseflade:
      • Strøm output:​ Standard belastningskompatible output: ​1A (5VA typisk)​ og ​5A (15VA eller 30VA typisk)​ pr. beskyttelses/målekern.
      • Spændingsoutput:​ Standard forholdskompatible output: ​100V (Linje-Neutral)​ og ​110V (Linje-Neutral), passende til relæer og målere. ​110V (Linje-Linje)​ option tilgængelig, hvor det er nødvendigt.
    • Modern digital grænseflade:
      • Standardbaseret: Digital output i overensstemmelse med ​IEC 61850-9-2LE​ Sampled Values (SV) over Ethernet.
      • Avancerede funktioner: Leverer kombineret, synkroniseret, højopløselig sampled strøm og spændingsdata, der gør det muligt med nye muligheder for beskyttelse, kontrol og tilstandsovervågning inden for digitale understationsarkitekturer.
    • Faseret migrationssti:​ Utilities kan:
      • Fase 1:​ Forbinde eksisterende analoge beskyttelses/kontrolsystemer til CIT. Kritiske funktioner forbliver uændrede.
      • Fase 2:​ Rute den digitale SV-stream til nye Intelligent Electronic Devices (IEDs) eller gateways for avancerede applikationer eller nye bays.
      • Fase 3:​ Gradvist nedlægge legacy IEDs, når digitale systemer viser sig pålidelige, hvilket minimaliserer risici og spreder investeringen.
  3. Robust design for beprøvet felt pålidelighed (Byg tillid):
    • Reddy til ekstreme miljøer:​ Komponenter valgt og forseglet for at modstå temperatur-ekstremer (-40°C til +70°C drift), høj fugtighed (IP67 indtrængningsbeskyttelsesstandard), salt tåge (C5-M korrosionsbestandighed) og alvorlige forureningsniveauer.
    • Seismisk ydeevne:​ Designet til at opfylde IEC 61869/IEEE C37 seismiske krav, der er passende for installationszonen.
    • Avanceret isoleringssystem:​ Bruger solid kjerneisolering (f.eks., SF6-fri tørrdesign med silicone shed komposit-housing, eller SF6-gas) optimeret for stabilitet og lang levetid under switching surges og midlertidige overspændinger (TOVs).
    • Termisk & overbelastningsstabilitet:​ Generøst rated primære ledere og sekundære vindinger sikrer ydeevne under fejltilstande og overbelastningsscenarioer. Bevist termisk stabilitet testoverholdelse.
    • Pålidelighed ved design:​ Anvender robust sensor-teknologi (f.eks., optimiseret Low-Power Coreless CTs/LPCTs, resistive/capacitive spændingsdivider) med minimal aktiv elektronik. Fokus på simplicitet i kritiske veje.
    • Valideringsfokus:​ Omfattende type-test (IEC 61869, IEEE C57.13) plus streng pre-deployment pilot-test i faktiske netmiljøer under varierende driftsbetingelser for at bygge utility-tillid og demonstrere driftslignethed til legacy teknologier.
  4. Overblik over tekniske specifikationer:

Egenskab

Specifikation

Primær spænding

Matchet til eksisterende anvendelse (f.eks., 72.5kV - 550kV)

Primær strøm

Matchet til eksisterende busbar-rating

Analoge output

1A/5A CT-kerner, 100V/110V VT-output (Std forhold)

Digital output

IEC 61850-9-2LE SV over Fiber/Ethernet

Nøjagtighed (Analog)

Typisk 0.2 / 5P for VT, 5P / 5TPE for CT-kerner

Nøjagtighed (Digital)

Typisk Klasse 0.2 (Måling), 5TPE (Beskyttelse)

Miljø

-40°C til +70°C Ambient, IP67, C5-M Korrosionsbestandighed

Seismisk

Zone 3 / Zone 4 ifølge IEEE 693

Standarder

IEC 61869, IEEE C57.13, Lokale utilities standarder

Værdiforslag: Reducering af risiko & omkostninger for grid-operatører

  • Radikal lavere installationsomkostning & tid:​ Eliminerer strukturelle ændringer og komplekse busbar-arbejde. Kommissionering hurtigere.
  • De-risket modernisering:​ Opretholder kompatibilitet med eksisterende, pålidelige beskyttelsesrelæer under overgang. Beprøvet analog pålidelighed.
  • Fremtidssikker investering:​ Indbyggede digitale kapaciteter sikrer klarhed til digitale understationer uden umiddelbar forfejlet.
  • Forbedret robusthed:​ Robust design tilbyder længde, der er sammenlignelig med konventionelle CTs/VTs, hvilket minimaliserer fremtidige erstatningscyklusser.
  • Reduceret understations fodaftryk:​ Erstatter to konventionelle enheder med en, forbedrer buswork klarhed og frigør plads.
  • Enet datakilde:​ En enhed leverer synkroniseret strøm og spændingsdata, forbedrer målingskorrelation og gør det muligt med avancerede analyser.

 

07/22/2025
Anbefalet
Engineering
Integreret vind-sol hybridstrøm-løsning til fjerne øer
ResuméDette forslag præsenterer en innovativ integreret energiløsning, der kombinerer vindkraft, solcellestrøm, pumpeopsparingslager og havvanddesaleringsteknologi. Målet er at systematisk adressere de centrale udfordringer, som fjerne øer står overfor, herunder svær tilgængelighed til strømnet, høje omkostninger ved dieselgenererede strøm, begrænsninger af traditionelle batterilagring og mangel på frisk vand. Løsningen opnår synergier og selvforsynelse i "strømforsyning - energilagring - vandfo
Engineering
Et intelligent vind-sol hybrid system med fuzzy-PID kontrol for forbedret batterihåndtering og MPPT
ResuméDette forslag præsenterer et vind-sol hybrid kraftproduktionssystem baseret på avanceret kontrolteknologi, med det formål at effektivt og økonomisk imødekomme energibehovene i fjerne områder og specielle anvendelsesscenarier. Kernen i systemet ligger i en intelligent kontroleenhet centreret omkring en ATmega16 mikroprocessor. Dette system udfører Maximum Power Point Tracking (MPPT) både for vind- og solenergi og anvender en optimeret algoritme, der kombinerer PID- og fuzzy-kontrol, for præ
Engineering
Kosteffektiv vind-sol hybridløsning: Buck-Boost konverter & smart opladning reducerer systemomkostninger
ResuméDette løsning foreslår et innovativt højeffektivt vind-sol hybrid kraftgenereringssystem. Ved at tackle de centrale svagheder i eksisterende teknologier – såsom lav energiudnyttelse, kort batterilevetid og dårlig systemstabilitet – anvender systemet fuldt digitalt kontrollerede buck-boost DC/DC konvertere, interleaved parallel teknologi og en intelligent tretrinnet opladningsalgoritme. Dette gør det muligt at opnå Maximum Power Point Tracking (MPPT) over et bredere område af vindhastighede
Engineering
Hybrid Vind-Solcelle Strømsystem Optimering: En Komplet Designløsning til Off-Grid Anvendelser
Introduktion og baggrund1.1 Udfordringer ved enkeltkilde strømforsyningssystemerTraditionelle selvstændige fotovoltaiske (PV) eller vindstrømforsyningssystemer har indbyggede ulemper. PV-strømforsyningen påvirkes af daglige cyklusser og vejrforhold, mens vindstrømforsyningen er afhængig af ustabile vindressourcer, hvilket fører til betydelige fluktuationer i strømproduktionen. For at sikre en kontinuerlig strømforsyning er store kapacitets batteribanker nødvendige til energilagring og balance. B
Send forespørgsel
Hent
Hent IEE Business-applikationen
Brug IEE-Business appen til at finde udstyr få løsninger forbinde med eksperter og deltage i branchesamarbejde overalt og altid fuldt ud understøttende udviklingen af dine energiprojekter og forretning