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


Intelligent Control Module Solution for AC Contactor Voltage Sag Ride-Through Þróunaraðferð fyrir Intelligent Control Module til að stuðla við ríðu gegnum spennuslag fyrir AC tengivél


1. Hönnunarbakgrunnur og eftirspurnar greining
Á meðan stöðvar eru í gangi, geta orkuþurrnám komist við vegna ljósleiðslu, skammstöðugra villulengda eða hefst á stórum tæki. Þessi atburðir kenna sér af markmiðum með hratt fall á spenna (RMS) niður að 10%–90% af ræðu gildinu sem heldur áfram á milli 10 ms og 1 mínútu. Slíkt getur valdið því að venjulegum AC tengingartækjum brottast, sem leiðir til óvænta stöðvarstöðva í samfelldri framleiðslu og sterka fjárhags tapa.

Þrátt fyrir að margar snertileys rafræn stýringar lausnir hafi verið birtar (t.d. háspennandi DC hefst, PWM stýring), er aðeins stakur takmarkaður: ekki hefur verið unnið að sameina sjálfkrafta villutengingu með orkuþurrnámshöfnunargáfu. Til að leysa þetta vandamál notar þessi lausn CDC17-115 AC tengingartæki sem stýringarmarkmið og hönnunar snertileysi stýringarhlut með villuhlutfall til að halda framleiðslu á sama tíma jafnvel ef hluturinn brottast.

2. Hlutverk og kerfisgreining
2.1 Heildar virkni og uppbygging
Snertileysi stýringarhlutinn notar tvívíddarspennusnýtingarhönnun til að tryggja örugga virkni undir mismunandi ástand:

Virkni

Spennusnýtingarhönnun

Kerfiskynning

Upprunaskilyrði

Vanaleg virkni

DC spenna (með stýringarhluta)

Stilla DC virkni, orkuþurrnámshöfnun

Villuvélar finna engin óreglu

Hlutavillu

AC spenna (með tengingartækju)

Halda framleiðslu, senda villuskilaboð

Rafbært villu eða DC undirspenna

Orkuþurrnám

Virkja orkuþurrnámshöfnun

Halda tengingartækju innhald

Mæld spenna fær sig niður að 60% af ræðu gildinu

Spennuendurheimt

Afvirkja orkuþurrnámshöfnun

Endurtaka vanalega lágspennuhalda

Spenna endurheimtast innan n ms (breytanlegt)

Spenna ekki endurheimt

Tengingartæki brytur

Öryggisstöðva

Orkuþurrnám yfir n ms án endurheimtar

2.2 Kerfisatriði teknileg upplýsingar
2.2.1 Spennusnýtingarhönnun
Hæfug prentað spennusnýtingarhlutur sem er aðal spennusnýtingarhluti með eftirfarandi eiginleikum:

  • Meðaluppbygging: Víðni breyting IC (prentað frekari 132 kHz), MOSFET (MTD1N80E), sérstakt spennubreytari (fyrsta inductance 900 μH, lekan inductance 15 μH, turns ratio 0.11), og π-type úttakssía (L3, C2, C3)
  • Fjölbreytilegar skyldar: Innflæði ofrspenna / undirspenna, úttak ofrspenna / ofrstrofa / skammstöðug villu / ofrhita skylda, samþættur soft-start og frekari jitter teknologíu
  • Prestanda:
    • Staðlað hleðsla byrjunartími < 35 ms, stuttar skipting milli orkuþurrnámshöfnun og vanalegu staða
    • Sjálfvirkt takmarka störf við skammstöðug villu og flott stabill eftir villu reiningu
    • Skilja ofrspenna skylda og strax hætta PWM úttak við feedback loop opnast

Tafla 1: Áhrif filter parasitic parametra á skammstöðug villu endurheimtaspenna

Simuleringar skilyrði

R4/mΩ

R3/mΩ

R5/mΩ

Umax/V

Umin/V

Aðeins breyta filter capacitor parasitic resistance

10

100

300

14.78

7.41

Aðeins breyta filter capacitor parasitic resistance

10

20

70

8.89

4.79

Aðeins breyta filter inductor parasitic resistance

10

100

300

14.78

7.41

Aðeins breyta filter inductor parasitic resistance

800

100

300

6.11

6.06

2.2.2 Villutengingarhönnun
Nýsköpunarleg samsetning af tengingar og ótengingar teningar er notuð:

  • Byggingarhönnun: Tengingar teningar vinna fulla skiptingu og aðskilnaðar virkni fyrir háspennu skiptingu; rafbært teningar leyfa óbogana, háfrekar virkni
  • Intelligent tengingarlog:
    • AC spenna er gefin með venjulegum loknum tengingar teningar við upphaflega spennu
    • Sjálfvirk skipta yfir í DC spennu virkni við vanalegu virkni
    • Eftir villu skilgreiningu, slökka tengingar teningar drifa; endurtaka AC beint snið við endurstillingu til að tryggja samfelld spenna
  • Teningar skylda teknologi: Notar almennt AC/DC dregur skylda (diode RC + tvíhætti TVS diode D3) til að skapa ofrspenna, drekka inductance magna og minnka bogana

2.2.3 Tengingar ferli optimering

  • AC til DC tengingar: Notar fullvölur rectified pulsating spenna með rafbært teningar, hætta 10 ms áður en skipta yfir í lágspennu DC, efektívan skilja core hopp; prófað tengingar er mjúkur og óhoppandi
  • DC til AC tengingar: Skipta yfir í AC spenna við villu; bóga magna er freewheeled með mótreikna diodes á milli tengingar, með phase-angle stýring til að forðast spenna spike stöðva
  • Parametra optimering (byggð á simuleringar niðurstöðum):
    • Resistors (R2, R3): Lægari resistance gildi lýsa lægra spenna amplitude fall en ekki árekstur á tengingar phase angle
    • Capacitors (C1, C2): Lægari capacitance gildi lýsa hærra oscillation decay frequency (f = 174.7 Hz við C = 2 μF; f = 795.4 Hz við C = 0.1 μF)

3. Simuleringar og prufur
3.1 Simuleringar greining
Kerfis simuleringar voru gerðar með Multisim hugbúnað, með eftirfarandi:

  • Spennusnýtingarhönnun start-up eiginleika og skylda prestanda simulering
  • Greining af resistance, capacitance, og phase angle áhrif á spenna oscillation við tengingar
  • Prófað á parasitic parametra áhrif á kerfis öryggi

3.2 Prufur
Prófanir á CDC17-115 AC tengingartækju staðfestu:

  • Spennusnýtingarhönnun no-load/full-load (50 A tengingartækju) formir passa hönnunarbeiðnum
  • Skylda mekanismi svara flott og við skammstöðug villu/feedback opnast villu
  • Tengingar ferli eru mjúk, án core hopp, og allar virkni passa hönnunarbeiðnum

4. Kjarna kostir og ályktun

  1. Hæfug prentað spennusnýtingarhlutur: Smá stærð, hár efni, og almennt skylda mekanismi mun hækka elektrísk orku öruggu, sem er fullkomlegt fyrir snertileysi orkuviðmót.
  2. Intelligent villutengingar: Nýsköpunarleg hönnun með tengingar og ótengingar teningar tryggja að tíma skipta yfir í AC virkni við hlutur villu, sem tryggir samfelld spenna til tengingartækju kerfis.
  3. Hæfug orku stýring: Almennt AC/DC dregur skylda efektívan skilja ofrspenna og bóga magna við tengingar í stöðug orku, sem tryggir óhættu framleiðslu.
  4. Orkuþurrnámshöfnun: Sjálfvirk virkja þegar kerfis spenna fær sig niður að 60% af ræðu gildinu, sem halda holl tengingartækju innhald til að forðast óvænta stöðvarstöðva.

Þessi lausn hefur fullkomlega sameinað villutengingar með orkuþurrnámshöfnun, sem veitir hæfug orku tryggingar lausn fyrir samfelld framleiðslu og mun efektívan minnka stöðvarstöðva valdi af orkuþurrnám.

09/18/2025
Mælt með
Engineering
Samskeyttri vind- og sólorkublandaður orkuráðgjöf fyrir fjartæ á eyjum
FrágreiningÞessi tilboðsrit ræsir nýsköpunarlega sameinda orkugildislausn sem djúpt sameinar vindorkustefnu, sólorkuvirkjun, pumpuð vatnsvirkjun og sjávarkvikun. Mál er að á vísbendingu leysa kerfislegu úrslit sem einangraðar eyjar standa fyrir, eins og erfitt netfang, há verð fyrir díselorkugjöf, takmarkanir við hefðbundna baterygagögn og skort á frumkvika vökva. Lausnin ná í samþríf og sjálfbærni í "orkugildi - orkugagnakerfi - vökvaframleiðslu", býður upp á örugga, hagkvæma og græna teknilega
Engineering
Intelligent Wind-Solar Hybrid System með Fuzzy-PID Stjórnun til Bættar Batteríastjórnunar og MPPT
ÍtreiningÞessi tilkynning birtir vind- og sólarflutningarkerfi á grunni uppilifs ræðstýringar, með markmiði að auðveldlega og hagkvæmt leysa orkuröskunarbeiðnir í einangraðum svæðum og sérstökum notkunarsviðum. Kjarni kerfisins liggur í heilsusameindu ræðstýringarkerfi sem byggist á ATmega16 mikrosporri. Þetta kerfi framkvæmir Maksimala Flutningspunktastjórnun (MPPT) fyrir bæði vind- og sólarorku og notar bestuðu reiknirit sem sameinar PID- og dulsamræðstýringu fyrir nákvæm og hagkvæm stjórn á l
Engineering
Kostnaðarlega efni Vind-sólar samskiptalausn: Buck-Boost Converter & Smart Charging læsa kerfiskostnað
Ítreki​Þessi lausn býður upp á nýsköpunarlega háæfa vind- og sólarblandaða orkugjafa. Með því að taka við aðalvandamálum í núverandi tekníkum, eins og lága orkuþróun, stutt líftíma á battarum og slæm kerfisstöðugleika, notar kerfið fullt dregin DC/DC spannbreytara, samhliða samskeyti og heilskapað þrívíslegt áskoti. Þetta gerir mögulegt að fylgja með hámarksorku (MPPT) yfir stærri hraðahluta og sólarljóshluta, sem marktæklega bætir orkuþróunarannsögn, efstu battalífslengd og minnkar heildarkostn
Engineering
Samkominn vind- og sólarorkeytakakerfi: Þjálfséð lausn á hönnun fyrir notkun utan netsins
Inngangur og bakgrunn​​1.1 Áhættur einnildis orkugjafarkerfa​Heimilismenntuðar sólorkugjafakerfi eða vindorkugjafakerfi hafa innbyggðar skorhætti. Sólorkefni er áhrif af dags- og nóttgengi og veðurskilyrðum, en vindorkugjafakerfi byggja á óstöðugum vindorku, sem valdi stórum svifunum í orkuúttekt. Til að tryggja samfelld orkuþjónustu er nauðsynlegt að hafa stórar akkubankar fyrir geymslu og jöfnun. En akkar sem fara oft í afla og lausung geta verið í undirauflaðri stöðu lengi undir erfittum reks
Senda fyrirspurn
Sækja
Sækja IEE Business forrit
Notaðu forritið IEE-Business til að finna úrust, fá lausnir, tengjast sérfræðingum og taka þátt í samstarfi á sviði næringar hvar sem er og hvenær sem er—fullt stuðningur við þróun orkustofnana og viðskipta þinna