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


Elektronisk strømtransformator (ECT) højpræcisionsløsning

I. Smertepunkter & Udfordringer
Traditionelle elektromagnetiske strømtransformatorer (CTs) lider af indbyggede begrænsninger som magnetisk mætning, smal båndbredde og stor størrelse, hvilket gør det svært at opfylde smart grids krav til højpræcision og bred dynamisk spændvidde. Særligt under store strømsvingninger eller komplekse harmoniske driftsforhold, falder præcisionen hurtigt, hvilket påvirker sikkerheden og den økonomiske drift af strømsystemer.

II. Kernen teknologisk gennembrud: Flere-dimensionel præcisionforbedring arkitektur
Denne løsning opnår ±0.1% præcisionsklasse (Klasse 0.1) i alle driftsforhold, hvilket overstiger IEC 61869 standardkrav, ved at integrere sensor-teknologi innovationer, intelligente kompensationsalgoritmer og optimeret digital signalbehandling.

Nøgle teknologiske tilgange:​

  1. Innovation i lavstøj sensorlag
    • Højlineær luftkernespole design:​​ Bruger præcisionsspindningsteknikker og nanokristalline magnetiske kerne for at reducere højfrekvens eddystrøm tab, hvilket sikrer fasefejl < 0.1° inden for frekvensbåndet 10Hz ~ 5kHz.
    • Mikrostrøm selv-foranstaltningsteknologi:​​ Innovativ selv-foranstaltningssirkuitdesign (minimum startstrøm 0.5A) eliminerer ekstern strømforsyning støj, hvilket forbedrer lavstrøm måling præcision.
  2. Dynamisk temperatur kompensation system
    • Flere sensor fusion kalibrering:​​ Integrerer temperatur/vibration/el-felt sensorer for at bygge en realtid miljøparameter matrix, dynamisk korrigere drift fejl via en AI kompensationsmodel (LSTM neurale netværk).
  3. Anti-støj digital behandlingskæde

Modul

Teknisk løsning

Præcision bidrag

ADC sampling

24-bit Σ-Δ ADC + synkron klokke distribution

Reducerer kvantiseringsstøj med 60%

Digital filtrering

Tilpasningsdygtig FIR filter bank

Harmonisk afvisningsforhold > 80dB

Data overførsel

Tre-ganger redundant fiber kanal + CRC32 checksum

Bit fejlrate < 10⁻¹²

III. Præcision verifikation sammenligning (typiske forhold)​

Test betingelse

Traditionel CT fejl

Foreslået ECT løsning fejl

Forbedring faktor

Nominel strøm (50Hz)

±0.5%

​±0.05%​

10x

20% overlast (30% harmoniske)

±2.1%

​±0.12%​

17.5x

Ekstrem lav temperatur (-40°C)

±1.8%

​±0.15%​

12x

IV. Anvendelsesværdi

  1. Net sikkerhed:​​ Fejlstrøm måling præcision forbedret til 99.9%, der sikrer relæ beskyttelse korrekt driftsprocent > 99.99%.
  2. Energi effektivitetsledelse:​​ Bredbånds harmonisk måling fejl < 0.5%, der muliggør præcis strømkvalitet analyse.
  3. Intelligent udvidelse:​​ Nativt understøtter IEC 61850-9-2LE protokol, der muliggør naadløs integration i digitale underværks systemer.
07/24/2025
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