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


Elektronisk strømtransformator (ECT) høypræisjonsløsning

I. Smertepunkter og utfordringer
Tradisjonelle elektromagnetiske strømtransformatorer (CTs) lider av innebygde begrensninger som magnetisk metning, smal båndbredde og stor størrelse, noe som gjør det vanskelig å oppfylle smarte nettverks krav til høy nøyaktighet og bred dynamisk rekkevidde for måling. Spesielt under store strømsvingninger eller komplekse harmoniske driftsforhold, rammes nøyaktigheten lett, noe som svekker sikkerheten og den økonomiske operasjonen av kraftsystemer.

II. Kjerne teknologisk gjennombrudd: Flere-dimensjonal nøyaktighetsforbedringarkitektur
Denne løsningen oppnår ±0.1% nøyaktighetsklasse (Klasse 0.1) over alle driftsforhold, noe som overstiger IEC 61869 standardkrav, ved å integrere sensor-teknologiinnovasjoner, intelligente kompensasjonsalgoritmer og optimalisert digital signalbehandling.

Nøkkleteknologiske tilnærminger:​

  1. Innovasjon i lavstøy sensingslag
    • Høylineær luftkjernespole design:​​ Bruker nøyaktige vindingsmetoder og nanokristalline magnetkjerner for å redusere høyfrekvente eddystrømtap, og sikre fasfeil < 0.1° innen 10Hz ~ 5kHz frekvensområdet.
    • Mikrostrøm selvbetjenings teknologi:​​ Innovativ selvbetjent krettsdesign (minimum startstrøm 0.5A) eliminerer eksternt strømforsyning støy, og forbedrer lavstrømmåling nøyaktighet.
  2. Dynamisk temperaturkompensasjonssystem
    • Flersensor fusjon kalibrering:​​ Integrerer temperatur/vibrasjon/el-feltsensorer for å bygge en sanntids miljøparameter matrise, dynamisk retter driftefeil via en AI-kompensasjonsmodell (LSTM nevralnettverk).
  3. Anti-støy digitale behandlingskjede

Modul

Teknisk løsning

Nøyaktighetsbidrag

ADC sampling

24-bit Σ-Δ ADC + synkron klokkefordeling

Reduserer kvantisering støy med 60%

Digital filtrering

Tilpasset FIR filterbank

Harmonisk avvisningsforhold > 80dB

Dataoverføring

Triple-redundant fiberkanal + CRC32 kontrollsum

Bitfeilrate < 10⁻¹²

III. Nøyaktighetsverifiserings sammenligning (typiske forhold)​

Testforhold

Tradisjonell CT feil

Foreslått ECT løsning feil

Forbedring faktor

Nominell strøm (50Hz)

±0.5%

​±0.05%​

10x

20% overlast (30% harmonikker)

±2.1%

​±0.12%​

17.5x

Ekstrem lav temperatur (-40°C)

±1.8%

​±0.15%​

12x

IV. Anvendelsesverdi

  1. Kraftnettsikkerhet:​​ Feilstrømmåling nøyaktighet forbedret til 99.9%, sikrer relébeskyttelse korrekt operasjonsrate > 99.99%.
  2. Energi-effektivitet ledelse:​​ Bredbånds harmonisk målingsfeil < 0.5%, muliggjør nøyaktig strømkvalitetsanalyse.
  3. Intelligent utvidelse:​​ Støtter naturlig IEC 61850-9-2LE protokoll, muliggjør naiv integrasjon i digitale understasjonssystemer.
07/24/2025
Anbefalt
Engineering
Integrert vind-sol hybrid strømløsning for fjerne øyer
Sammendrag​Dette forslaget presenterer en innovativ integrert energiløsning som dypgrunnet kombinerer vindkraft, solcelleenergi, pumpet vannlagring og havvannsdesalineringsteknologi. Det har som mål å systematisk løse de sentrale utfordringene fjerntliggende øyer står overfor, inkludert vanskelig nettdekkning, høye kostnader ved dieselgenerasjon, begrensninger i tradisjonell batterilagring, og mangel på friskvann. Løsningen oppnår synergier og selvforsyning i "strømforsyning - energilagring - va
Engineering
Et intelligent vind-sol hybrid system med fuzzy-PID styring for forbedret batterihantering og MPPT
Sammendrag​Dette forslaget presenterer et hybrid strømproduksjonssystem basert på vind- og solenergi, som bruker avansert kontrollteknologi for å effektivt og økonomisk dekke energibehovet i fjerne områder og spesielle anvendelsesscenarier. Kjernen i systemet er et intelligent kontrollsystem senteret rundt en ATmega16-mikroprosessor. Dette systemet utfører maksimal effektsporing (MPPT) for både vind- og solenergi, og bruker en optimalisert algoritme som kombinerer PID- og fuzzy-kontroll for nøya
Engineering
Kostnadseffektiv Vind-Sol Hybridløsning: Buck-Boost Konverter & Smart Lading Reduserer Systemkostnader
Sammendrag​Dette forslaget foreslår et innovativt høyeffektivt hybrid-vind-sol energisystem. For å løse sentrale mangler i eksisterende teknologier, som lav energiutnyttelse, kort batterilevetid og dårlig systemstabilitet, bruker systemet fullt digitalt kontrollerte buck-boost DC/DC-konvertere, interleaved parallellteknologi og en intelligent tretrinns-ladingsalgoritme. Dette muliggjør Maksimal effektsporing (MPPT) over et bredere område av vindhastigheter og solstråling, noe som betydelig forbe
Engineering
Hybrid Vind-Solcellestrømsystem Optimalisering: En Omfattende Designløsning for Bruk utenfor nettet
Introduksjon og bakgrunn1.1 Utfordringer ved enkeltkilde strømproduksjonssystemerTradisjonelle ståalene fotovoltaiske (PV) eller vindkraftsystemer har innebygde ulemper. PV-strømproduksjonen påvirkes av døgnrytmer og værbetingelser, mens vindkraftproduksjonen er avhengig av ustabile vindressurser, noe som fører til betydelige fluktuasjoner i strømproduksjonen. For å sikre en kontinuerlig strømforsyning, er store batteribanker nødvendige for energilagring og balansering. Batterier som utsettes fo
Send forespørsel
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning