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


Sähköinen virtasilmukka (ECT) korkeatarkkuusratkaisu

I. Kipupisteet ja haasteet
Perinteisillä sähkömagneettisilla virtasensorilla (CT) on luonteellisia rajoitteita, kuten magneettinen tihennys, kapea taajuusalue ja suuri koko, mikä tekee niistä vaikean vastaamaan älyverkon vaatimuksiin korkeasta mittauttarkkuudesta ja laajasta dynamiikkaväliltä. Erityisesti suurten virran puhkeiden tai monimutkaisten harmonisten toimintatilanteiden aikana tarkkuus heikkenee nopeasti, mikä vaarantaa sähköjärjestelmän turvallisuuden ja taloudellisen toiminnan.

II. Ytimen tekninen läpimurto: Moniulotteinen tarkkuuden parannusarkkitehtuuri
Tämä ratkaisu saavuttaa ±0.1% tarkkuusluokan (Luokka 0.1) kaikissa toimintatilanteissa, ylittäen IEC 61869 -standardin vaatimukset, yhdistämällä sensoriteknologian innovaatiot, älykkäät kompensointialgoritmit ja optimoidun digitaalisen signaalinkäsittelyn.

Tärkeät tekniset lähestymistavat:​

  1. Matalan kohinan havaintokerroksen innovaatio
    • Korkealinjainen ilmakehäkoodi:​​ Käyttää tarkkuustekniikoita ja nanokristallisiä magneettisiä ydinmateriaaleja vähentääkseen korkeataajuisten kierronkulutuksen, varmistamalla vaihevirhe < 0.1° 10Hz ~ 5kHz taajuusalueella.
    • Pienivirta-omavaltaisteknologia:​​ Innovatiivinen omavaltaistuva piiriryhmä (minimi käynnistysvirta 0.5A) poistaa ulkoisen virransyötteen häiriöt, parantaen pienvirtamittauksen tarkkuutta.
  2. Dynaaminen lämpötilakompensaatiojärjestelmä
    • Monisensorinen kalibrointiyhdistelmä:​​ Yhdistää lämpötila/värinä/sähkökenttäsensorit rakentaakseen reaaliaikaisen ympäristöparametrimatriisin, joka dynaamisesti korjaa kuljetusvirheitä AI-kompensaatiomallilla (LSTM neuroverkko).
  3. Häiriökiintoleikkaavan digitaalisen käsittelyketjun

Moduuli

Tekninen ratkaisu

Tarkkuuden panos

ADC-näytteistys

24-bittinen Σ-Δ ADC + synkroninen kellonjakelu

Vähentää kvantisointikohinaa 60%

Digitaalinen suodatus

Mukautuva FIR-suodattimet

Harmoninen hylkäämisaste > 80dB

Datakulkuväline

Kolminkertainen varma optinen kanava + CRC32 tarkistesumma

Bittivirheaste < 10⁻¹²

III. Tarkkuuden varmistusvertailu (tyypillisissä olosuhteissa)​

Mittausolosuhteet

Perinteisen CT:n virhe

Ehdotetun ECT-ratkaisun virhe

Parannuskerroin

Nominahvirta (50Hz)

±0.5%

​±0.05%​

10x

20% ylikuormitus (30% harmonia)

±2.1%

​±0.12%​

17.5x

Äärimmäinen matala lämpötila (-40°C)

±1.8%

​±0.15%​

12x

IV. Sovellusarvo

  1. Verkon turvallisuus:​​ Virravirheen mittaus tarkkuus paranee 99.9%, varmistamalla suojarelejen oikean toiminnan todennäköisyys > 99.99%.
  2. Energiatehokkuuden hallinta:​​ Laaja-alainen harmoninen mittausvirhe < 0.5%, mahdollistaen tarkan sähkölaadun analyysin.
  3. Älykäs laajennus:​​ Tukee natiivisesti IEC 61850-9-2LE -protokollaa, mahdollistaen sähköisen alijärjestelmän sisäänrakennetun integroitumisen.
07/24/2025
Suositeltu
Engineering
Integroitu tuuli-aurinkoyhdistelmävoimalaratkaisu kaukaisille saarille
YhteenvetoTämä ehdotus esittelee innovatiivisen yhdennetyn energiaratkaisun, joka yhdistää syvällisesti tuulivoiman, aurinkosähkön, pumppuvarastointi- ja meriveden desalinoinnin teknologiat. Se pyrkii järjestelmällisesti ratkaisemaan syrjäsaarten kohtaamat ytimekkäät haasteet, kuten hankala sähköverkon kattavuus, dieselvoimaloiden korkeat kustannukset, perinteisten akkujen rajoitukset ja makean veden resurssien puutteellisuus. Ratkaisu saavuttaa synergian ja itsenäisyyden "sähköntarjoamisessa -
Engineering
Älykäs tuuli-aurinkohybridijärjestelmä fuzzy-PID-ohjauksella parannettuun akkujen hallintaan ja MPP-hakuun
YhteenvetoTämä ehdotus esittelee tuulivoima- ja aurinkoenergian yhdistelmäjärjestelmän, joka perustuu edistyneeseen ohjausteknologiaan ja jonka tavoitteena on tehokas ja taloudellisesti kannattava vastaus kaukana sijaitsevien alueiden ja erityisten sovellustilanteiden sähkötarpeisiin. Järjestelmän ydin on älykäs ohjausjärjestelmä, joka perustuu ATmega16-mikroprosessoriin. Tämä järjestelmä suorittaa Maksimivalon pisteen seuranta (MPPT) sekä tuulivoiman että aurinkoenergian osalta ja käyttää optim
Engineering
Kustannustehokas tuuli-aurinkohybridi ratkaisu: Buck-Boost-muunnin ja älykäs lataus vähentävät järjestelmän kustannuksia
YhteenvetoTämä ratkaisu ehdottaa innovatiivista tehokasta tuuli-aurinkohybridienergiantuotantojärjestelmää. Ratkaistakseen nykyisten teknologioiden ytimekkäitä heikkouksia, kuten alhaisen energian hyödyntämisen, lyhyen akun käyttöikän ja huonon järjestelmän vakauden, järjestelmä käyttää täysin digitaalisesti ohjattuja buck-boost DC/DC-muuntimia, ristiriitoittain yhdensuuntaista tekniikkaa ja älykästä kolmivaiheista latausalgoritmia. Tämä mahdollistaa Maksimaalisen Tehon Pisteen Seurannan (MPPT)
Engineering
Hybridi tuulivoima-aurinkovoima järjestelmän optimointi: Kattava suunnitteluratkaisu verkon ulkopuolisiin sovelluksiin
Johdanto ja tausta1.1 Yksilähteen sähköntuotantojärjestelmien haasteetPerinteiset yksipohjaiset aurinkosähkö- (PV) tai tuulivoimasähköntuotantojärjestelmät ovat luonteeltaan heikkoja. PV-sähköntuotanto on vaikutuksen alainen päivä-aikavaihteluille ja säähän, kun taas tuulivoima riippuu epävakaista tuulienergiavarannoista, mikä johtaa huomattaviin vaihteluihin sähköntuotannossa. Jatkuvan sähkön tarjoamisen varmistamiseksi tarvitaan suuret akkuvarastot energian varastointiin ja tasapainottamiseen.
Lähetä kysely
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä