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


Elektronikus áramátalakító (ECT) nagy pontosságú megoldás

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:​

  1. Alacsony zajú érzékelőréteg innováció
    • Nagyszerű lineáris légmagasságú ciklus tervezése:​​ Pontos tekercselési technikák és nanokristályos mágneses magok alkalmazása csökkenti a magas frekvenciájú eddy-áram veszteségeket, garantálva 0,1°-nál kisebb fázis-hibát 10Hz ~ 5kHz frekvencia-sávon belül.
    • Mikroáram self-powering technológia:​​ Innovatív self-powered körtervezés (minimum 0,5A indítóáram) kiveszi a külső tápegység zavarait, növelve a kis árammérés pontosságát.
  2. Dinamikus hőmérsékleti kompenzációs rendszer
    • Többszintű érzékelők egyesítése:​​ Hőmérséklet/vibráció/elektromos mező érzékelők integrálása valós idejű környezeti paraméter-mátrix építéséhez, drift hibák dinamikus javítása AI kompenzációs modell (LSTM neurális háló) segítségével.
  3. Zavarmentes digitális feldolgozási lánc

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

  1. Hálózati biztonság:​​ A hibajelzés pontossága 99,9%-ra fejlődött, garantálva a relévédelem helyes működési rátáját > 99,99%.
  2. Energiahatékonyság kezelés:​​ A széles sávszélességű harmonikus mérési hiba < 0,5%, lehetővé téve a pontos energia minőség elemzést.
  3. Intelligens kiterjesztés:​​ Natív támogatja az IEC 61850-9-2LE protokollt, lehetővé téve a digitális átalakító rendszerekbe való zökkenőmentes integrációt.
07/24/2025
Ajánlott
Engineering
Integrált szélmű-tapadó hibrid energia megoldás távoli szigetek számára
Kivonat​Ez a javaslat egy innovatív integrált energia megoldást mutat be, amely mélyen kombinálja a szélerőműveket, a napelemparkokat, a hidroenergia tárolást és a tengeri vizesedés technológiáit. A célja, hogy rendszeresen megoldja a távoli szigetek által tapasztalt alapvető kihívásokat, beleértve a hálózat lefedettségének nehézségeit, a diesel generátorok magas költségeit, a hagyományos akkumulátor tárolás korlátait, valamint a tiszta víz forrásainak hiányát. A megoldás "energiaellátás - energ
Engineering
Intelligens szél-napegységes rendszer Fuzzy-PID vezérléssel az akkumulátorkezelés és a MPPT javítására
Kivonat​Ez a javaslat egy szélsolar hibrid energia termelő rendszert mutat be, amely fejlett irányítási technológián alapul, és célja a távoli területek és speciális alkalmazási esetek hatékony és gazdaságos energiaellátásának biztosítása. A rendszer központja egy intelligens irányítási rendszer, amely egy ATmega16 mikroprocesszor köré épül. Ez a rendszer végzi a Maximum Power Point Tracking (MPPT) funkciót mind a szél-, mind a napelemlős energia esetében, és optimalizált algoritmust használ PID
Engineering
Költséghatékony szél-napelektő kombinált megoldás: Buck-Boost konverter és intelligens töltés csökkenti a rendszer költségeit
Összefoglaló​Ez a megoldás egy innovatív, nagy hatékonyságú szél-napfény hibrid villamosenergia-termelő rendszert javasol. A meglévő technológiák alapvető hiányosságainak, mint például az alacsony energiahasználat, a rövid akkumulátor-élettartam és a rossz rendszerstabilitás, kezelésére a rendszer teljesen digitálisan vezérelt buck-boost DC/DC átalakítókat, interleaved párhuzamos technológiát és intelligens háromfázisú töltési algoritmust használ. Ez lehetővé teszi a Maximum Power Point Tracking
Engineering
Hibrid szél-napelemes energiarendszer optimalizálás: Kiemelkedő tervezési megoldás hálózattól független alkalmazásokhoz
Bevezetés és háttér1.1 Az egyforrású energia-termelő rendszerek kihívásaiA hagyományos önálló fotovoltaikus (PV) vagy szélerőmű alapú energia-termelő rendszereknek természetes hátrányai vannak. A PV energia-termelés napnaptár és időjárási feltételektől függ, míg a szélerőmű alapú energia-termelés instabil szélforrásokra támaszkodik, ami jelentős fluktuációkhoz vezethet. Folyamatos energiaellátás biztosítása érdekében nagy kapacitású akkumulátorbankok szükségesek az energiatároláshoz és -kiegyens
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését