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


Միկրոկոմպյուտերային հիմքով ձեռնարկային լուծում թրանսֆորմատորների համար

  1. Անդամները և սահմանային խնդիրները
    Տրանսֆորմատորները կրիտիկական կոմպոնենտներ են էլեկտրաէներգիայի համակարգերում, և դրանց հավասարակշռությունը էական է ցանցի անվտանգության համար։ トラッド的なトランス保護は、内部短絡電流の識別、インラッシュ電流の判別、過負荷保護、およびCT飽和問題など、複数の技術的課題に直面しています。特に、従来のパーセンテージ差動保護は高調波干渉に対して脆弱であり、これが保護システムの誤動作または動作不能につながり、システムの安定性を大幅に損なう可能性があります。

2. Լուծումը ընդհանուր տեսքով
Այս լուծումը օգտագործում է բարձրակարգ միկրոկոմպյուտերային պաշտպանական տեխնոլոգիա՝ միացնելով մի շարք տեխնիկաներ կամավոր տրանսֆորմատորի պաշտպանության համար։ Այն բաղկացած է երեք հիմնական մոդուլներից. հարմոնիկ սահմանափակ դիֆերենցիալ պաշտպանություն, ադապտիվ CT ամբողջակալում հայտնաբերման համակարգ և օպտիկական włókno monitorowanie temperatury zintegrowane z ochroną.

2.1 Հարմոնիկ սահմանափակ դիֆերենցիալ պաշտպանության տեխնոլոգիա
Այս մեթոդը օգտագործում է երկրորդ հարմոնիկ բլոկավորման տեխնոլոգիան՝ արագ տարբերակելով դիֆերենցիալ հոսանքների երկրորդ հարմոնիկ բաղադրիչները ենթաստեղծանքի հոսանքներից և ինրաշին հոսանքներից։ Հիմնական հատկությունները ներառում են.

  • Հարմոնիկ բաղադրիչների կարգավորելի սահման (15%-20%) տրանսֆորմատորի հատկությունների համաձայն։
  • Ֆուրիե ձևափոխության հիմնավորված հարմոնիկ վերլուծություն համար հաստատուն ճշգրտության ապահովման։
  • Դինամիկ բլոկավորման տրամաբանություն պաշտպանության սխալ գործողության կանխարգելման համար։

Կիրառման արդյունքները.​ 765kV գերբարձր լարման տրանսֆորմատորի պաշտպանության դեպքում այս տեխնոլոգիան կրում է սխալ գործողությունների հաճախականությունը 82% կրճատել, ներկայացնելով պաշտպանության հավասարակշռության նշանակալի մեծացում։

2.2 Ադապտիվ CT ամբողջակալում հայտնաբերման համակարգ
Ներկայացնում է հոսանքի ալիքային կորուստի վերլուծությունը և նախնական ենթաստեղծանքի հետ կապված CT բեռը հետևող համակարգը, որը դինամիկ կարգավորում է սահմանափակող գործակիցները.

  • Համարժեք ենթաստեղծանքի վիճակը հետևում է իրական ժամանակում ամբողջակալման հատկությունները հայտնաբերելու համար։
  • Ալիքային կորուստի արագության հաշվարկը ճշգրիտ ամբողջակալման հայտնաբերման համար։
  • Պաշտպանության պարամետրերի դինամիկ կարգավորում ամբողջակալման պայմանների դեպքում հավասարակշռության ապահովման համար։

Արդյունավետության ցուցանիշները.​ Գերբարձր լարման կիրառություններում այս մեթոդը ապահովում է հավասարակշռություն նույնիսկ ամբողջակալման համար, գործողության ժամանակը կրճատելով 12մս հետևաբար և նշանակալիորեն բարելավելով ենթաստեղծանքի պատասխանատվությունը։

2.3 Օպտիկական վոլոկնային տեմպերատուրայի ստուգման ինտեգրացված պաշտպանության համակարգ
Տարածաշրջանային օպտիկական վոլոկնային սենսորները ենթարկվում են կրիտիկական տրանսֆորմատորի կոճի վայրերում իրական ժամանակով տեմպերատուրայի ստուգման համար.

  • Կոճի հոտ կետերի տեմպերատուրայի ուղիղ չափումը ±1°C ճշգրտությամբ։
  • Մի շարք տեմպերատուրայի սահմանային արժեքներ (օրինակ, 140°C արտացոլման սահման)։
  • Դիֆերենցիալ պաշտպանության հետ ինտեգրում արագ արտացոլման համար տեմպերատուրայի հիման վրա։
  • Ավտոմատ սառուցման համակարգի ակտիվացում տեմպերատուրայի բարձրացման կանխարգելման համար։

Իրականացման արդյունքները.​ Այս լուծումը կիրառվել է մի շարք գերբարձր լարման նախագծերում և 765kV գերբարձր լարման սենսորներում։ Գործողական տվյալները ցույց են տալիս.

  • Ճիշտ գործողության հարաբերակցությունը 99.98%։
  • Միջին ենթաստեղծանքի հայտնաբերման ժամանակը կրճատվել է 40%։
  • Սխալ գործողությունները կրճատվել են 85% ավելի։
  • iết bị kéo dài đáng kể tuổi thọ của thiết bị.

3. Տեխնիկական առավելությունները

  1. Բարձրացված հավասարակշռություն.​ Մի շարք պաշտպանական մե커անիզմները միասին աշխատում են սինգլ պաշտպանության թույլտվությունները ներկայացնելու համար։
  2. Արագ պատասխան.​ Բարձրարան տվյալների մշակման ալգորիթմները նշանակալիորեն կրճատում են գործողության ժամանակը։
  3. Ադապտաբիլություն.​ Պաշտպանության պարամետրերի ավտոմատ կարգավորում գործող պայմանների հիման վրա։
  4. Նախապաշտպանություն.​ Տեմպերատուրայի ստուգումը հնարավորություն է տալիս ենթաստեղծանքները կանխատեսել, փոխելով ակտիվ նախապաշտպանությունը պաշտոնական պաշտպանությունը։

4. Կիրառման դեպքերը
Այս լուծումը հաջողությամբ կիրառվել է մի շարք գերբարձր լարման նախագծերում և 765kV գերբարձր լարման սենսորներում։ Գործողական տվյալները ցույց են տալիս.

  • Ճիշտ գործողության հարաբերակցությունը 99.98%։
  • Միջին ենթաստեղծանքի հայտնաբերման ժամանակը կրճատվել է 40%։
  • Սխալ գործողությունները կրճատվել են 85% ավելի։
  • iết bị kéo dài đáng kể tuổi thọ của thiết bị.
09/24/2025
Հաշվարկված
Engineering
Միասնական Ամպեր-Արև Հիբրիդ Էլեկտրոէներգետիկ Լուծում Հեռաց Կղզիների Համար
ՀամարժեքԱյս նախագիծը ներկայացնում է մի նորական ինտեգրալ էներգետիկ լուծում, որը խորը կապում է հո Shamal էներգիա, ֆոտովոլթային էլեկտրական էներգիայի ստացում, ջրի բաշխող հիդրոպոմպայի ստորագրում և ծովաջի սառեցման տեխնոլոգիաները: Այն նպատակացնում է համակարգային կառավարել հեռավոր կղզիների հիմնական հարցերը, ներառյալ դիֆիկիլ էլեկտրական ქարբանի ծածկույթը, դիզելային էլեկտրական էներգիայի ստացման բարձր արժեքը, սովորական բատարիայի ստորագրման սահմանափակումները և նոր ջրի ռեսուրսների չբավարարությունը: Լուծումը հ
Engineering
Ոչ ինտելեկտուալ վայր-սոլային հիբրիդ համակարգ պարզագույն-PID կառավարումով բատարիայի կառավարման և MPPT-ի բարձրացման համար
ԿոնցեպտԱյս առաջարկը ներկայացնում է առաջադիմ կառավարման տեխնոլոգիայի հիմքում գտնվող վառելիք-օրինակ հիբրիդ էլեկտրական էներգիայի համակարգ, որը նպատակ է դրում արդյունավետ և տնտեսական ձևով լուծել հեռավոր շրջաններում և հատուկ կիրառման դեպքերում էլեկտրական էներգիայի պահանջականությունները: Համակարգի կորի է ինտելեկտային կառավարման համակարգը, որը կենտրոնացած է ATmega16 միկրոպրոցեսորի շուրջ: Այս համակարգը կատարում է վառելիք-օրինակ էներգիայի Մաքսիմալ Երկիր Պահանջականության Հետևում (MPPT) և օգտագործում է PID
Engineering
Գրավիչ Արդյունավետ Երկաթ-Արեգակային Հիբրիդ Լուծում. Բակ-Բուստ Կոնվերտերը և Ուսանողական Զարգացումը Միջոցալի Սիստեմի Վաճառքը Պահպանում Է
Ընդհանուր գիտելիքԱյս լուծումը առաջարկում է նորարար բարձր էֆեկտիվության այլընթաց-օրային հիբրիդ էլեկտրաէներգիայի գեներացիայի համակարգ: Հաշվի առնելով առաջարկված տեխնոլոգիաների կորիզները՝ ինչպիսիք են ցածր էներգիայի օգտագործումը, ակումուլատորների կարճ ծառայումը և համակարգի ոչ կայունությունը, համակարգը օգտագործում է լրիվ цифрово управляемые преобразователи напряжения с buck-boost топологией, интерливную параллельную технологию и интеллектуальный трехступенчатый алгоритм зарядки. Սա lehetővé teszi a M
Engineering
Հիբրիդ Երկայն-Արևային Էլեկտրաէներգիայի Սիստեմի Օպտիմիզացիան. Լրիվ Դիզայն Լուծում Օֆ-Գրիդ Կիրառությունների Համար
Մուտքագրում և հիմնավորում1.1 Միակ էլեկտրական էներգիայի աղբյուրների համակարգերի դեֆիցիթներըԱռաջադրվող սոլար կամ ամպեր էներգիայի ծագող համակարգերը ունեն հիմնական թերություններ։ Սոլար էներգիայի ծագողությունը ազդվում է օրային ցիկլերի և այլ անձրևային պայմանների ազդեցությունից, իսկ ամպեր էներգիայի ծագողությունը կախված է անկայուն ամպեր ռեսուրսներից, որոնք առաջացնում են էներգիայի ծագողության նշանակալի փոփոխություններ։ Անընդհատ էներգիայի առաքումը պահանջում է մեծ տարածքային բատարիայի բանկեր էներգիայի պահպ
Հարցում
Բարձրոցնել
IEE Business առรกմունքը ստանալ
IEE-Business կայքով սարքավորումներ գտնելու համար առաջարկություններ ստանալ մասնագետների հետ կապ հաստատել և մասնակցել ընդունքային համագործակցությանը ինչպես նաև լրիվ աջակցել ձեր էլեկտրաէներգետիկ ծրագրերի և բիզնեսի զարգացմանը