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


Elektronisk strömnättransformator (ECT) lösning: Ekonomiskt drivet ombyggnad

I. Smärtpunkter: Utmaningar vid konventionell ombyggnad av anläggning
Traditionella elektromagnetiska strömmätare (CTs) ger upphov till många problem i åldrande anläggningar:

  • Hög ombyggnadspris:​ Att byta ut konventionella CTs kräver stora strömavbrott, civila konstruktioner och uppdateringar av skyddspaneler, kablage och jordningsystem. Sammanlagda kostnader överstiger 50%.
  • Dålig kompatibilitet:​ Nya enheter har gränssnittsomatchningar med äldre sekundära system (t.ex. reläer, mätare), vilket kräver ytterligare konverteringsenheter.
  • Begränsat utrymme:​ Åldrande anläggningar har begränsat utrymme. Konventionella CTs är tunga och stora, vilket gör lyftning svår och kan kräva utbyggnad av grundval.
  • Lång inrättningstid:​ Ombyggnader innefattar test av flera systemintegrationer. Stränga tidsgränser för strömavbrott försenar nätåterställningen.

II. Lösning: ECT (Elektronisk Strömmätare) Ekonomisk Ombyggnad
Uppnå en uppgraderingsväg "minimera ombyggnadspris, maximera kompatibilitet med befintliga system" genom ECT-teknik:

​**▶ Kärnekonomisk fördel: Betydande minskning av sammanlagda ombyggnadspris**​

Kostnadspost

Konventionell CT-ombyggnad

ECT-ombyggnadslösning

Kostnadsbesparing

Utrustningsinstallation

Kran/Civila arbeten/Grundvalsförstärkning

Direkt studsmontage

​**↓ 40% byggnadspris**​

Kablage

Flersträngs kopparkabler + Extensivt kablage

Fiberoptik / Digitala signalledningar

​**↓ 60% kabelpris**​

Sekundärutrustningsgränssnittsombyggnad

Ersättning av skyddspaneler & mätare krävs

Kompatibel med traditionell analog utdata

​**↓ 80% sekundär ombyggnadspris**​

Strömavbrottsvaraktighet

≥7 dagar (Full anläggningstillstopp)

≤3 dagar (Delvis strömavbrott)

​**↓ 50% strömavbrottsförlust**​

​**▶ Kompatibilitetsdesign: Sämlöst integrering med befintlig infrastruktur**​

  1. Hybridgränssnittsutdata:
    ECTs har inbyggd ​Analog utdata (4-20mA/0-5V) + Digital utdata (IEC 61850-9-2), kompatibelt med tre scenarier:
    • Äldre skyddsenheter:​ Anslut direkt till befintliga ströminmatningskontakter.
    • Digitala skyddssystem:​ Skicka GOOSE-meddelanden via Merging Units (MUs).
    • Mätningssystem:​ Ge samtidig analogsignal för mätningssampling.
  2. Plug-and-play installation:
    • Ingen kran behövs:​ ECT-vikt <15kg (jämfört med ~150kg för konventionella CTs), möjliggör manuell installation.
    • Kompakt storlek:​ Diameter ≤200mm, passar original CT-monteringshylsar.
    • Flexibel Rogowski-spole:​ Kan viras runt befintliga primära ledare, eliminera busbar-upplösning.
  3. Anpassad strömförsörjningsschema:
    • Laserströmförsörjning:​ Energi levereras via fiberoptik inbäddade i isolatorer, eliminera separata strömförsörjningar.
    • Busbar energiinsamling:​ Induktiv energiinsamling använder primär ström för självförsörjning, lämpligt för passiva miljöer.

III. Värdeutvinning: Snabb återbetalning av ombyggnadsinvestering

Ombyggnadsfas

Kärnvärde av ECT-lösning

Ekonomisk påverkan

Förberedelse & Byggnation

Förkortar tidplanen med 70%

Minskade strömavbrottsförluster ≥ ¥2 miljoner

Inrättning

Plug-and-play, ingen kalibrering för äldre skydd

Inrättning kostnader ​**↓60%​**​

Drift & Underhåll

Inga magnetiska mätningar, bredbandsmätning (0.1Hz~5kHz)

Underhållsfrekvens minskad med ​90%

Långsiktig expansion

Förinstallerade digitala gränssnitt stöder framtida smarta anläggningsuppgraderingar

Undviker sekundär ombyggnadsinvestering

IV. Representativ fallstudie: 110kV Gudu-anläggning ombyggnad

  • Originalkonfiguration:​ Elektromagnetiska CTs (Kommissionerade 1985)
  • Ombyggnadslösning:
    Installerade 12 ECTs (Klass ±0.5S) för att ersätta konventionella CTs. Utgående signaler:
    → 4-20mA matas in i befintliga reläskydds-enheter.
    → IEC 61850-9-2LE matas in i nyligen installerade smarta kontrollkabinetter.
  • Ekonomiska resultat:
    • Total investering minskad med 42%​ (Huvudsakligen sparat på kablage, civila arbeten, inrättning).
    • Strömavbrottsvaraktighet minskad​ från ursprungligt planerade 7 dagar till ​2.5 dagar.
    • Kompatibilitet verifierad:​ Traditionell differentiell skyddstid bibehållen på ​15ms, utan ​misslyckade trip / felaktiga åtgärder.

V. Varför välja ECT ekonomisk ombyggnad?

  1. Kontrollerade kostnader:​ Ombyggnadsbudget minskad med ​30%-50%, ​ROI < 3 år.
  2. Riskminimering:​ Bevarar befintlig skyddlogik, undviker systemrekonfigurationsrisker.
  3. Smidig evolution:​ Kompatibel med dagens analoga system, stödjer morgondagens digitala nät.
  4. Nödläge ersättning:​ Felaktig CT-ersättning slutförd så snabbt som ​48 timmar.
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