
I. Sākotnējie problēmi un izaicinājumi
Parastie elektromagnētiskie strāvas transformatori (CTs) cieš no būtiskiem ierobežojumiem, piemēram, magnetiskā satura, īsas frekvences diapazona un liela izmēra, kas padara grūtu atbilstību gudrā tīkla prasībām par augstu precizitāti un plašu dinamisko diapazonu mērījumos. Viskonkrētāk, lielu strāvas pieauguma vai sarežģīto harmoniku darbības apstākļos, precizitāte viegli pasliktinās, kompromisējot elektrotīklu drošumu un ekonomisku darbību.
II. Būtiska tehnoloģiska pārsteigums: Daudzdimensionālā precizitātes uzlabošanas arhitektūra
Šī risinājuma līdzekļi sasniedz ±0.1% precizitātes klasi (Klase 0.1) visos darbības apstākļos, pārsniedzot IEC 61869 standarta prasības, integrējot sensora tehnoloģiju inovācijas, inteliģentus kompensācijas algoritmus un optimizētu digitālo signālu apstrādi.
Būtiskākie tehnoloģiskie pieejas:
|
Modulis |
Tehniskais risinājums |
Precizitātes ieguvums |
|
ADC mērījums |
24-bitu Σ-Δ ADC + sinhronais pulsu sadalījums |
Samazina kvantificēšanas troksni par 60% |
|
Digitālais filtrs |
Pielāgotais FIR filtra banka |
Harmoniskā atspējošana > 80dB |
|
Datu pārraide |
Trīskārta rezervēta šķidruma kanāls + CRC32 checksum |
Bitu kļūdas rādītājs < 10⁻¹² |
III. Precizitātes pārbaudes salīdzinājums (tipiski apstākļi)
|
Testa apstākļi |
Parastais CT kļūda |
Ieteiktā ECT risinājuma kļūda |
Uzlabojuma koeficients |
|
Nominālā strāva (50Hz) |
±0.5% |
±0.05% |
10x |
|
20% pārmērīgā slodze (30% harmonikas) |
±2.1% |
±0.12% |
17.5x |
|
Ārkārtīgi zema temperatūra (-40°C) |
±1.8% |
±0.15% |
12x |
IV. Lietošanas vērtība