Le pilier invisible de la communication par courants porteurs sur lignes électriques : Redéfinir la conception de l'architecture du système de couplage haute tension - highvoltcapacitor

Le pilier invisible de la communication par courants porteurs sur lignes électriques : Redéfinir la conception de l'architecture du système de couplage haute tension

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Le pilier invisible de la communication par courants porteurs sur lignes électriques : redéfinir la conception de l’architecture du système de couplage haute tension


Dessin :


Paramètres :

SpécificationDissipationTension de tenueRésistance d'isolementDimension (mm)
120kV-2000pF








≦0.0040








1.5Ur 1min








≧1.0×105MΩ

DHLDM
220kV-10000pF451923125
320kV-18000pF651519125
430kV-1000pF801725125
530kV-2700pF452432124
630kV-12000pF602028124
740kV-150pF20334184
840kV-500pF28334184
940kV-7500pF802429126
1040kV-10000pF802226165
1150kV-1000pF503034124
1250kV-1000pF322731165
1350kV-5600pF803135165
1460kV-1500pF503134125
1560kV-3000pF653235165
16100kV-500pF505458125
17100kV-2000pF513235165
18Type d'isolateur 100kV-1500pF683640165
19150kV-820pF6595100125
20200kV-600pF50909416


Le pilier invisible de la communication par courants porteurs sur lignes électriques : redéfinir la conception de l’architecture du système de couplage haute tension

Dans les architectures de systèmes de communication par courants porteurs sur lignes électriques, les condensateurs bouton de porte haute tension sont bien plus que de simples composants passifs ; ils sont cruciaux pour les performances du système. Les approches de conception traditionnelles qui traitent les condensateurs comme des composants autonomes sont obsolètes. Nos condensateurs bouton de porte haute tension, grce une optimisation au niveau du système, redéfinissent les limites de performance des unités de couplage.

Les systèmes PLC modernes sont confrontés des défis sans précédent : une augmentation des interférences causées par la congestion du spectre, des exigences strictes en matière de transmission de données en temps réel dans les réseaux intelligents et une détérioration de l'environnement sonore provoquée par l'intégration de nouvelles sources d'énergie. Nos condensateurs bouton de porte haute tension utilisent une technologie diélectrique composite multicouche pour obtenir des caractéristiques d'impédance précises dans des bandes de fréquences spécifiques (telles que les bandes CENELEC A/B ou les bandes FCC), supprimant efficacement les interférences hors bande. Notre conception brevetée d'équilibrage du champ électrique résout le problème des décharges partielles des condensateurs traditionnels sous impulsions raides, permettant au système de maintenir un excellent rapport signal/bruit dans des environnements de bruit de puissance complexes.

Nous fournissons plus que de simples condensateurs ; nous fournissons des solutions complètes de systèmes de couplage. Grce la co-simulation électromagnétique-thermique multiphysique, nous optimisons les caractéristiques d'adaptation des condensateurs et des filtres couplés, réduisant ainsi les pertes de désadaptation d'impédance dans les conceptions traditionnelles de plus de 60 %. La structure innovante de dissipation thermique distribuée réduit l'élévation de température du produit de 25 °C lorsqu'il fonctionne pleine charge par rapport aux conceptions traditionnelles, assurant ainsi la stabilité long terme du système dans les environnements haute température.

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Le pilier invisible de la communication par courants porteurs sur lignes électriques : Redéfinir la conception de l'architecture du système de couplage haute tension

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