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


Elektronisk strömtransformator (ECT) högprecisionlösning

I. Smärtpunkter & Utmaningar
Traditionella elektromagnetiska strömmätare (CTs) lider av inbyggda begränsningar som magnetisk mättnad, smal bandbredd och stort format, vilket gör det svårt att uppfylla smarta nätverks krav på högprecision och bred dynamisk spännvidd. Särskilt under stora strömflöden eller komplexa harmoniska driftsförhållanden försämras noggrannheten snabbt, vilket utsätter kraftsystemens säkerhet och ekonomiska drift för risk.

II. Kärnteknisk Genombrott: Arkitektur för Multidimensionell Noggrannhetsförbättring
Denna lösning uppnår ±0,1% noggrannhetsklass (Klass 0,1) i alla driftförhållanden, överträffande IEC 61869-standardkraven, genom integration av sensor-teknik-innovationer, intelligenta kompensationsalgoritmer och optimerad digital signalbehandling.

Nyckeltekniska Metoder:​

  1. Innovation i Lågbrusig Mätlager
    • Höglinjär Luftkärnspole Design:​​ Använder precisionsvikningstekniker och nanokristallina magnetkärnor för att reducera högfrekventa virvelströmsförluster, vilket garanterar fasfel < 0,1° inom frekvensbandet 10Hz ~ 5kHz.
    • Mikroström Selvförsörjnings Teknologi:​​ Innovativ selvförsörjningskretsdesign (minsta startström 0,5A) eliminierar interferens från extern strömförsörjning, vilket ökar noggrannheten vid låga strömnivåer.
  2. Dynamisk Temperaturkompenseringssystem
    • Flerasensor Fusion Kalibrering:​​ Integrerar temperatur/vibration/elkrets-sensorer för att bygga en realtids-matris för miljöparametrar, dynamiskt korrigera driftfel via en AI-kompensationsmodell (LSTM-neuronät).
  3. Störningsmotståndskraftig Digital Bearbetningskedja

Modul

Teknisk Lösning

Bidrag till Noggrannhet

ADC Sampling

24-bitars Σ-Δ ADC + Synkron Tidsklockafördelning

Minskar kvantiseringsspråk med 60%

Digital Filter

Anpassningsbar FIR-filterbank

Harmonisk rejectionskvot > 80dB

Dataöverföring

Tredjecksredundant Fiberkanal + CRC32 Kontrollsumma

Bitfelstorlek < 10⁻¹²

III. Verifikation av Noggrannhet Jämförelse (Typiska Förhållanden)​

Testförhållande

Traditionell CT-fel

Föreslagen ECT-lösning fel

Förbättringsfaktor

Nominell Ström (50Hz)

±0,5%

​±0,05%​

10x

20% Överskridande (30% Harmoniker)

±2,1%

​±0,12%​

17,5x

Extremt Låg Temperatur (-40°C)

±1,8%

​±0,15%​

12x

IV. Tillämpningsvärde

  1. Nätverkssäkerhet:​​ Felströmsmätning noggrannhet förbättrad till 99,9%, vilket garanterar reläskyddets korrekta driftsgrad > 99,99%.
  2. Energieffektivitetshantering:​​ Bredbands-harmonisk mätning fel < 0,5%, vilket möjliggör exakt analys av strömkvalitet.
  3. Intelligent Expansion:​​ Stöder naturligt IEC 61850-9-2LE-protokoll, vilket möjliggör sömlös integration i digitala understationsystem.
07/24/2025
Rekommenderad
Engineering
Integrerad vind-solhybrid strömlösning för avlägsna öar
SammanfattningDenna förslag presenterar en innovativ integrerad energilösning som kombinerar vindkraft, solceller, pumpat vattenlager och havsvattenavsaltning. Syftet är att systematiskt lösa de centrala utmaningarna som färre öar står inför, inklusive svårigheter med nätomfattning, höga kostnader för dieselgenerering, begränsningar i traditionella batterilager och brist på färskvatten. Lösningen uppnår sinergi och självförsörjning i "elproduktion - energilagring - vattenförsörjning", vilket ger
Engineering
Ett intelligents vind-sol hybrid-system med Fuzzy-PID-styrning för förbättrad batterihantering och MPPT
SammanfattningDenna förslag presenterar ett vind-sol hybrid elsystem baserat på avancerad styrteknik, med målet att effektivt och ekonomiskt tillgodose energibehoven i avlägsna områden och speciella tillämpningsområden. Kärnan i systemet ligger i ett intelligent styrsystem centrerat kring en ATmega16-mikroprocessor. Detta system utför Maximum Power Point Tracking (MPPT) för både vind- och solenergi och använder en optimerad algoritm som kombinerar PID- och fuzzy-styrning för precist och effektiv
Engineering
Kostnadseffektiv vind-solhybridlösning: Buck-Boost-omvandlare & smart laddning minskar systemkostnaden
Sammanfattning​Denna lösning föreslår ett innovativt högeffektivt hybridkraftsystem för vind- och solenergi. Genom att adressera kärnsvagheter i befintliga teknologier, såsom låg energiutnyttjande, kort batterilivslängd och dålig systemstabilitet, använder systemet fullständigt digitalt styrda buck-boost DC/DC-konverterare, interleaved parallellteknik och en intelligent tre-stegs-laddningsalgoritm. Detta möjliggör Maximum Power Point Tracking (MPPT) över ett brett spektrum av vindhastigheter och
Engineering
Hybrid vind-solcellssystemoptimering: En omfattande designlösning för off-grid-tillämpningar
Introduktion och bakgrund1.1 Utmaningar med enkällsgenererade energisystemTraditionella fristående fotovoltaiska (PV) eller vindkraftgenererande system har inbyggda nackdelar. PV-energigenerering påverkas av dagcykler och väderförhållanden, medan vindkraftgenerering är beroende av osäkra vindresurser, vilket leder till betydande svängningar i effektleveransen. För att säkerställa en kontinuerlig strömförsörjning krävs stora batteribankar för energilagring och balans. Batterier som utsätts för fr
Skicka förfrågan
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet