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


Электронное трансформаторное устройство (ECT) высокоточное решение

I. Болевые точки и вызовы
Традиционные электромагнитные трансформаторы тока (ТТ) страдают от врожденных ограничений, таких как магнитное насыщение, узкая полоса пропускания и большие размеры, что затрудняет удовлетворение требований интеллектуальной сети к высокоточным и широкодиапазонным измерениям. Особенно при больших скачках тока или сложных гармонических условиях работы точность быстро ухудшается, что компрометирует безопасность и экономическую работу энергосистем.

II. Основной технологический прорыв: Архитектура многомерного повышения точности
Это решение достигает класса точности ±0.1% (класс 0.1) во всех условиях эксплуатации, превышая требования стандарта IEC 61869, за счет интеграции инноваций в технологии датчиков, интеллектуальных алгоритмов компенсации и оптимизированной цифровой обработки сигналов.

Основные технологические подходы:​

  1. Инновации в малошумящем сенсорном слое
    • Высоколинейный дизайн катушки с воздушным сердечником:​​ Использует точные методы намотки и нанокристаллические магнитные сердечники для снижения потерь на высокочастотные вихревые токи, обеспечивая погрешность фазы < 0.1° в диапазоне частот 10 Гц ~ 5 кГц.
    • Технология самообеспечения микротоком:​​ Инновационная схема самообеспечения (минимальный пусковой ток 0.5 А) исключает помехи от внешнего источника питания, повышая точность измерений при малых токах.
  2. Система динамической температурной компенсации
    • Калибровка с использованием многосенсорного слияния:​​ Интегрирует датчики температуры/вибрации/электрического поля для построения матрицы параметров окружающей среды в реальном времени, динамически корректируя ошибки дрейфа с помощью модели компенсации на основе ИИ (нейронная сеть LSTM).
  3. Цепь цифровой обработки с защитой от помех

Модуль

Техническое решение

Вклад в точность

АЦП-сэмплирование

24-битовый Σ-Δ АЦП + распределение синхронных часов

Снижение шума квантования на 60%

Цифровая фильтрация

Адаптивный банк FIR-фильтров

Отношение подавления гармоник > 80 дБ

Передача данных

Трехкратно резервированный оптоволоконный канал + контрольная сумма CRC32

Частота битовых ошибок < 10⁻¹²

III. Сравнение верификации точности (типичные условия)​

Условие тестирования

Ошибка традиционного ТТ

Ошибка предложенного решения ECT

Фактор улучшения

Номинальный ток (50 Гц)

±0.5%

​±0.05%​

10x

Перегрузка на 20% (30% гармоник)

±2.1%

​±0.12%​

17.5x

Экстремально низкая температура (-40°C)

±1.8%

​±0.15%​

12x

IV. Практическая ценность

  1. Безопасность сети:​​ Точность измерения тока короткого замыкания улучшена до 99.9%, обеспечивая коэффициент правильной работы релейной защиты > 99.99%.
  2. Управление энергоэффективностью:​​ Погрешность измерения широкополосных гармоник < 0.5%, позволяя проводить точный анализ качества электроэнергии.
  3. Интеллектуальное расширение:​​ Нативно поддерживает протокол IEC 61850-9-2LE, обеспечивая бесшовную интеграцию в системы цифровых подстанций.
07/24/2025
Рекомендуемый
Engineering
Интегрированное гибридное решение для ветро-солнечной энергии на удаленных островах
АннотацияДанное предложение представляет собой инновационное интегрированное энергетическое решение, которое глубоко объединяет ветровую энергию, фотоэлектрическую генерацию, накопление энергии с помощью насосно-аккумуляторных станций и технологии опреснения морской воды. Оно направлено на систематическое решение ключевых проблем, с которыми сталкиваются удаленные острова, включая сложности покрытия сетью, высокие затраты на генерацию электроэнергии дизельными генераторами, ограничения традицион
Engineering
Интеллектуальная гибридная система ветро-солнечного типа с управлением Fuzzy-PID для улучшенного управления аккумуляторами и МППТ
АннотацияДанное предложение представляет собой гибридную систему ветро-солнечной генерации электроэнергии на основе передовых технологий управления, направленную на эффективное и экономичное удовлетворение потребностей в энергии удаленных районов и специфических сценариев применения. Сердцем системы является интеллектуальная система управления, основанная на микропроцессоре ATmega16. Эта система выполняет отслеживание точки максимальной мощности (MPPT) для ветровой и солнечной энергии и использу
Engineering
Экономичное гибридное решение на основе ветро-солнечной энергии: Buck-Boost преобразователь и интеллектуальная зарядка снижают стоимость системы
Аннотация​Это решение предлагает инновационную высокоэффективную гибридную систему ветро-солнечной генерации электроэнергии. Обращаясь к основным недостаткам существующих технологий, таким как низкая эффективность использования энергии, короткий срок службы аккумуляторов и нестабильность системы, система использует полностью цифровые контролируемые понижающе-повышающие DC/DC преобразователи, параллельную интерлированную технологию и интеллектуальный трехступенчатый алгоритм зарядки. Это позволяе
Engineering
Гибридная ветро-солнечная энергетическая система оптимизации: комплексное решение по проектированию для автономных применений
Введение и предыстория1.1 Проблемы систем генерации электроэнергии с одним источникомТрадиционные автономные фотоэлектрические (ФЭ) или ветроэнергетические системы имеют врожденные недостатки. Генерация ФЭ-энергии зависит от суточных циклов и погодных условий, а генерация ветровой энергии основана на нестабильных ветровых ресурсах, что приводит к значительным колебаниям выходной мощности. Для обеспечения непрерывного питания необходимы аккумуляторные батареи большой емкости для хранения и баланс
Запрос
Загрузить
Получить приложение IEE Business
Используйте приложение IEE-Business для поиска оборудования получения решений связи с экспертами и участия в отраслевом сотрудничестве в любое время и в любом месте полностью поддерживая развитие ваших энергетических проектов и бизнеса