Gennembrud inden for styring af strømsystemer: Strøm- og spændingssensorer til driftssikkerhed

Elsystemets tilstand er meget tæt forbundet med den nationale økonomi og den sociale udvikling. Elsystemets driftseffektivitet værdsættes højt af landet. Med udviklingen og fremskridtet inden for videnskab og teknologi bliver elsystemet mere og mere komplekst, og sikkerhedskravene bliver højere og højere, så der er et presserende behov for at udvikle nyt og effektivt strøm-, spændings- og effektdetekteringsudstyr for at sikre sikkerheden i elsystemets drift.

Traditionelt strømfølerprincip og mangler

Traditionelle strømsensorer omfatter transformere, Hall-sensorer, fiberoptiske gittersensorer osv. De kan bruge forskellige principper til at detektere strøm, hver især til forskellige situationer, og har begrænsninger med hensyn til bekvemmelighed.

Transformatoren er begrænset af sit eget elektromagnetiske induktionsprincip, som kun kan måle vekselstrømme, men ikke jævnstrømme. Desuden er almindelige transformatorer generelt kun egnede til måling af 50 Hz sinusbølgeformer.

Hall-sensorer bruger Hall-effekten og princippet om magnetisk balance-feedback til at måle vilkårlige bølgeformer af strøm og spænding, og kan også måle de vigtigere transiente toppe i elsystemer. Imidlertid kræver lukkede Hall-strømsensorer en polymagnetisk sløjfe.

Fibergittersensorer er velegnede til målinger i ultrahøj spænding, stærk elektromagnetisk interferens og andre driftsmiljøer. Fibergitter tilhører et smalbåndsfilter. Fibergittersensorer inkorporerer fibergitterteknologi i orbitalkredsløbet, men disse sensorer skal vikle fiberen omkring den leder, der måles.

Encore intelligente højpræcisions berøringsfri strøm- og spændingssensorer for at sikre sikker drift af elsystemer

Sikkerhedstest af elsystemer er afgørende og afhænger af præcist og effektivt sensorteknologisk udstyr. Visionære højteknologiske virksomheder er begyndt at udvikle og producere mere effektivt, præcist og praktisk sensorteknologisk udstyr for at sikre sikkerheden i elsystemer og energianlæg.

 

Serien af strømføler Udviklet og produceret af Encore Intelligence er baseret på Amperes lov og bruger ultra-højpræcisions mikromagnetiske sensorer med uafhængige immaterielle rettigheder til at måle magnetfeltstyrken af ​​ledninger, kabler, skinner og andre ledende legemer på grund af strøm, og derefter bestemme deres strømværdier. Den behøver ikke den lukkede Hall-strømsensors polymagnetiske ring, og den behøver heller ikke at vikle den optiske fiber omkring den målte leder som den fiberoptiske strømsensor, så den er ekstremt praktisk at installere og bruge, hvilket virkelig realiserer berøringsfri online måling af AC- og DC-strømme i realtid.

 

Samtidig kan Ancray Smart-seriens berøringsfri strømsensorer kombineret med en serie af berøringsfri spændingssensorer måle strømmen på linjen og bestemme dens retning. I øjeblikket kan Ancray Smart levere mA-niveau, A-niveau, kA-niveau, analoge og digitale, spændings-, strøm-, effekt- og andre specifikationer for produkter med en målenøjagtighed på 0,1% eller mere. Strømsensorer og spændingssensorer kan bruges individuelt eller via CAN-busnetværk, hvilket giver et nyt valg til det indenlandske marked for strøm- og spændingstestinstrumenter, der er omsat til 30 milliarder dollars, og som yderligere opfylder behovene inden for udvikling af smart grid og eludstyr.

 

Ankerys intelligente serie af strøm- og spændingssensorer kan bruges inden for mange områder, herunder inspektionssystemer til højspændingsledninger, overbelastningsbeskyttelsessystemer til strømforsyningssystemer, smart grid-strømstyrings- og realtidsovervågningssystemer, kontrol- og sikkerhedsbeskyttelsessystemer til industrielt elektrisk udstyr med høj effekt. Kan specifikt anvendes til batterier, solcellebatterier, ladestationer til elbiler, motorer, invertere, strømtransformere, nye energikøretøjer, solcelleinvertere, vindkraft, ventilatorer, pumper, jernbanetransport, integreret marinekraft og kraftfremdrift, luftfartsstrømforsyning og anden højpræcisionsdetektion, men også som en variabel frekvens effektmålingsenhed til verifikation af strømmåling.


Opslagstidspunkt: 27. april 2025