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


Mitkä ovat 35 kV yhdistettyjen mittalaitteiden sovellukset ja trendit

Echo
Echo
Kenttä: Transformerianalyysi
China

35 kV yhdistettyjen mittalaitteiden sovellukset ja trendit – Echon näkökulma

Hei kaikki! Nimeni on Echo, ja olen työskennellyt mittalaitteiden alalla nyt 12 vuotta. Tänään haluaisin jakaa joitain ajatuksia 35 kV yhdistettyjen mittalaitteiden sovelluksista ja tulevaisuuden trendeistä. Toivottavasti tämä antaa teille katseksen tähän kiinnostavaan alaan.

Sovellusalueet: Enemmän kuin pelkät mittausvälineet

Aloitetaan sovelluksista. Saattaa olla, ettei huomaa, että 35 kV yhdistetyillä mittalaitteilla on merkittävä rooli sähköverkoissa. Esimerkiksi energiamittauksessa ne varmistavat tarkat laskutukset; suojajärjestelmissä ja ohjausjärjestelmissä niiden antamat signaalit auttavat suojareleitä havaitsemaan vikoja ja toimimaan välittömästi estääkseen suurempia tappioita. Työskentelin kerran projektissa, jossa optimoimme yhdistettyjen mittalaitteiden suunnittelua parantaaksemme koko verkoston turvallisuutta ja vakautta. Tapahtuman aiheuttama saavutustunne oli todella kuvaamaton.

Lisäksi älykkäiden verkkojen nousun myötä modernit yhdistetyt mittalaitteet on varustettu älykkäämmillä ominaisuuksilla, kuten tiedonsiirtokapasiteetilla. Tämä tarkoittaa, että ne voivat tukea etävalvontaa ja hallintaa, mikä parantaa huomattavasti toiminnan tehokkuutta. Muistan kerran, kun tiimmimme ratkaisi pitkän matkan siirrossa ilmenneen signaalin heikkenemisen ongelman tämän uuden teknologian avulla. Se ei ainoastaan säästinyt paljon ylläpitokustannuksia, vaan tarjosi käyttäjille myös vakaimman palvelun.

Tulevaisuuden trendit: Siirtyminen älykkäämpiin ja vihreämpiin ratkaisuihin

Nyt puhutaan trendeistä. Todellakin, tämä ala muuttuu niin nopeasti!

Pienennyssuunta ja painon vähentäminen ovat tällä hetkellä hyvin havaittavia trendejä. Kaikki toivovat kompaktimpia ja kevyempiä tuotteita, jotka voivat vähentää asennustilaa ja kuljetuskustannuksia. Kun suunnittelemme uusia tuotteita, pyrimme aina tähän tavoitteeseen.

Toinen merkittävä vaatimus on korkeampi tarkkuus. Nykyään, olipa kyse teollisuuden käyttäjistä tai kotitalouksista, ihmisillä on korkeat vaatimukset sähkönkulutuksen tarkkuuteen. Tämä pakottaa meidät jatkuvasti tutkimaan uusia materiaaleja ja tekniikoita mittaustarkkuuden parantamiseksi.

Materiaalien osalta ympäristöystävällisten eristyksenkäyttöä ei voi jättää huomiotta. Perinteisesti öljykytettyjä tai SF6-kaasua käytettiin yleisesti eristyksenä. Mutta nyt, vastataksemme maailmanlaajuisiin ympäristövaatimuksiin, ala etsii aktiivisesti vihreämpiä vaihtoehtoja. Siksi monet yritykset tutkivat, miten voidaan käyttää uusia materiaaleja perinteisten vaihtoehtojen korvaamiseksi.

Mitä eniten innostaa minua on digitalisaation ja älykkyyden kehitys. IoT-teknologian ja älykkäiden verkkojen integrointi mahdollistaa tuotteillemme reaaliaikaisen valvonnan ja etädiagnostiikan. Kuvittele tulevaisuus, jossa mittalaitteet voivat automaattisesti havaita omat tilansa, ennustaa potentiaalisia ongelmia ja lähettää varoitukset etukäteen. Tämä parantaisi huomattavasti laitteiden luotettavuutta ja ylläpidon tehokkuutta.

Lopuksi haluan korostaa toista tärkeää suuntaa – monitoiminnallisuuden integrointi. Tulevaisuudessa yhdistetyt mittalaitteet saattavat integroida ominaisuuksia, kuten itsekontrollo, itsensuojelu ja jopa virheen ennustaminen yhdeksi laitteeksi, todellakin muodostaen "monipuolisen" ratkaisun.

Yhteenvetona, jonkinajan tämän alan ammattilaisena olen täynnä luottamusta 35 kV yhdistettyjen mittalaitteiden tulevaisuudelle. Teknologian edistyksen myötä nämä laitteet tulevat olemaan älykkäämpiä, tehokkaampia ja edistävät entisestään sähköverkkojen turvallista ja vakautettua toimintaa. Kiitos kaikille!

Anna palkinto ja kannusta kirjoittajaa
Suositeltu
3D-haarojuuri-transformaattori: Voimanjakelun tulevaisuus
3D-haarojuuri-transformaattori: Voimanjakelun tulevaisuus
Jakelun muuntimien tekniset vaatimukset ja kehityssuunnat Alhaiset hukka-energiat, erityisesti alhaiset tyhjäkuormahukut; korostaa energiansäästöominaisuuksia. Alhainen melutaso, erityisesti tyhjäkuorma-tilassa, vastaamaan ympäristösuojelun standardeja. Täysin suljettu suunnitelma estää muuntimen öljyn kosketuksen ulkopuoliseen ilmaan, mahdollistaen huoltovapaan toiminnan. Suljetun säiliön sisällä integroitut suojauslaitteet, saavuttaen pientäytyneen koon; vähentää muuntimen kokoa helpottamaan p
Echo
10/20/2025
Vähennä aikavilkkuja digitaalisten MV-pistorautojen avulla
Vähennä aikavilkkuja digitaalisten MV-pistorautojen avulla
Vähennä aikavälejä digitoituilla keskispannoksisilla kytkentälaatikoilla ja särökytkimillä"Aikaväli" — se on sana, jota kukaan tilanhallintapäällikkö ei halua kuulla, erityisesti kun se on epäodotettu. Nyt, kiitos seuraavan sukupolven keskispannoksilla (MV) särökytkimiin ja kytkentälaatikiin, voit hyödyntää digitaalisia ratkaisuja aikavälien vähentämiseksi ja järjestelmän luotettavuuden parantamiseksi.Moderni MV-kytkentälaatikko ja -särökytkimet on varustettu upotetuilla digitaalisilla antureill
Echo
10/18/2025
Yksi artikkeli ymmärtämään tyhjiöpäästöjen kontaktien erotteluvaiheet
Yksi artikkeli ymmärtämään tyhjiöpäästöjen kontaktien erotteluvaiheet
Tyhjiön sähkökatkaisimen kontaktien erottumisvaiheet: kaaren synty, kaaren sammuminen ja värähtelyVaihe 1: Alkuperäinen avautuminen (kaaren syntymävaihe, 0–3 mm)Moderni teoria vahvistaa, että alkuperäinen kontaktien erottumisvaihe (0–3 mm) on ratkaiseva tyhjiön sähkökatkaisijoiden keskeyttämiskyvylle. Kontaktien erottumisen alussa kaaren virta siirtyy aina kapeasta tilasta laajempaan tilaan – mitä nopeammin tämä siirtymä tapahtuu, sitä parempi keskeyttämiskyky.Kolme toimenpidettä voivat nopeutta
Echo
10/16/2025
Pienjännitevakiovirtasäätimen etu ja sovellukset
Pienjännitevakiovirtasäätimen etu ja sovellukset
Alhaispäinen vakiovirtasulku: Edut, sovellukset ja tekniset haasteetHeikomman jännitteen vuoksi alhaispäisen vakiovirtasulun kontaktiväli on pienempi kuin keskipäisessä tyypissä. Tällä pienellä välin kanssa vaakasuora magneettikenttä (TMF) on tehokkaampi kuin aksiaalinen magneettikenttä (AMF) suurten lyhytkatkaisusähkövirtojen katkaisemiseksi. Suuria virtoja katkaisevassa tilanteessa vakioarkki pyrkii konsentroimaan itsensä, mikä voi aiheuttaa paikallisia kuluneisuusalueita, jotka saavat kontakt
Echo
10/16/2025
Lähetä kysely
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä