
I. Fájdalékok és kihívások
A hagyományos elektromágneses áramerősségek (CT-k) természetes korlátai, mint a mágneses telítettség, a szűk sávszélesség és a nagy méret, nehézzé teszik a smart grid szükséges magas pontosságú és széles dinamikai tartományú méréseit. Különösen nagy áramhullámok vagy összetett harmonikus működési feltételek mellett a pontosság gyorsan romlik, ami kompromisszumot jelent a villamosenergia-rendszerek biztonságos és gazdaságos működésére.
II. Alapvető technológiai áttörés: Többdimenziós pontosságnövelési architektúra
Ez a megoldás ±0,1%-os pontossági osztályt (0,1. osztály) éri el minden működési feltétel mellett, meghaladva az IEC 61869 szabvány követelményeit, új sensor technológiák, intelligens kompenzációs algoritmusok és optimalizált digitális jelkezelés integrálásával.
Kulcsfontosságú technológiai megközelítések:
|
Modul |
Technológiai megoldás |
Pontossági hozzájárulás |
|
ADC mintavételezés |
24 bites Σ-Δ ADC + Szinkron időbélyegelés |
60%-kal csökkenti a kvantálási zajt |
|
Digitális szűrés |
Adaptív FIR szűrő bank |
Harmonikus elutasítási arány > 80dB |
|
Adatátvitel |
Háromszoros redundáns optikai csatorna + CRC32 ellenőrzőösszeg |
Bit hibaarány < 10⁻¹² |
III. Pontossági ellenőrzés összehasonlítása (tipikus feltételek)
|
Teszt feltétel |
Hagyományos CT hiba |
Jelentkezett ECT megoldás hiba |
Fejlesztés tényezője |
|
Nominális áram (50Hz) |
±0,5% |
±0,05% |
10x |
|
20% túlterhelés (30% harmonikus) |
±2,1% |
±0,12% |
17,5x |
|
Extrém alacsony hőmérséklet (-40°C) |
±1,8% |
±0,15% |
12x |
IV. Alkalmazási érték