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


Зменшіть простої за допомогою цифрових високовольтних автоматичних вимикачів

Echo
Поле: Аналіз трансформатора
China

Зменшіть простої за допомогою цифрових середньовольтових комутаційних пристроїв та автоматичних вимикачів

"Простій" — це слово, якого ніхто з керівників об'єктів не хоче чути, особливо коли він неочікуваний. Тепер, завдяки наступному поколінню середньовольтових (СВ) автоматичних вимикачів та комутаційних пристроїв, ви можете використовувати цифрові рішення для максимальної ефективності та надійності системи.

Сучасні СВ комутаційні пристрої та автоматичні вимикачі оснащені вбудованими цифровими датчиками, які дозволяють моніторинг обладнання на рівні продукту, надаючи реальні дані про стан важливих компонентів. Цей перехід дозволяє вам перейти від реактивного до проактивного, залежного від стану, підтримки. Ці цифрові рішення доступні як окремі модулі або можуть безперебійно інтегруватися з системами управління будівлями (BMS) або платформами моніторингу електропостачання.

Традиційно, середньовольтові автоматичні вимикачі та металеві комутаційні пристрої не мали вбудованих датчиків для моніторингу компонентів — ключова обмеження при прийнятті даних, залежних від стану, рішень для уникнення простою. Хоча зовнішні датчики могли бути додані та під'єднані до конкретних програмних платформ, вони часто надавали лише загальні дані про стан обладнання під час запланованих простої, а не реальні, детальовані дані.

У цій статті ми розглянемо, як ці нові цифрові СВ автоматичні вимикачі та комутаційні пристрої дозволяють моніторинг здоров'я на рівні продукту, щоб поліпшити надійність та продовжити термін служби обладнання. Ми також пояснимо, як інтегровані цифрові дані підтримують аналітичні висновки щодо електричної продуктивності, формуючи основу для залежного від стану підтримки, щоб збільшити операційну ефективність.

Захоплення даних на місці за допомогою датчиків у нових СВ комутаційних пристроях

Можливість швидко виявити та вирішити проблеми в автоматичних вимикачах та комутаційних пристроях є ключовою для мінімізації неочікуваної простої об'єкта.

Інтегровані цифрові датчики забезпечують реальний огляд стану компонентів, допомагаючи забезпечити, що комутаційні пристрої працюють з максимальною ефективністю. Це дозволяє швидше втрутитися, коли виявляються аномалії, ставлячи вас в кращу позицію для швидкого та ефективного усунення проблем у вашій системі розподілу електроенергії.

Цифрово інтегровані комутаційні пристрої постійно моніторять температуру, швидкість, напругу та струм у таких важливих компонентах, як:

  • Котушки

  • Двигуни

  • Вакуумні переривачі

Датчики автоматично виявляють відхилення та активують попередження або реальні сповіщення, коли потрібно немедленно діяти, щоб мінімізувати простій та запобігти пошкодженню обладнання.

З цими можливостями моніторингу стану, ваші оператори краще можуть пріоритизувати задачі з підтримки та вирішувати потенційні проблеми, перш ніж вони стануть аваріями. Наприклад, команди з підтримки можуть отримати дані про компоненти перед простою, підготувати необхідні частини для ремонту або заміни наперед, та виконати швидшу, гладку підтримку. Навпаки, якщо всі компоненти здорові, інтервали підтримки можна безпечним чином продовжити.

VCB..jpg

Цифрові датчики також працюють разом, щоб надати комплексний огляд здоров'я обладнання, включаючи:

  • Тепловий моніторинг: Вимірює температуру в руках вимикача. Перегрівання може свідчити про збільшення опору, погане контактування або перевищення струму — ризики, які можуть призвести до пошкодження обладнання, безпеки або навіть пожежі.

  • Механічний моніторинг: Відстежує швидкість вимикача в ключових точках, щоб виявити відхилення від початкової механічної продуктивності.

  • Моніторинг вакуумного переривача: Вимірює Ерозійний Зазор (E-gap), щоб відстежувати зношення контактів на основі сумарного струму, що переривається, протягом терміну служби пристрою.

  • Моніторинг котушок: Оцінює здоров'я котушок, час активації та електромагнітну продуктивність.

  • Моніторинг двигуна зарядки пружин: Відстежує час роботи двигуна та споживання струму, щоб виявити зношення в механізмах зарядки пружин та переміщення.

Працюйте з максимальною ефективністю та максимізуйте ефективність

Тепер, коли ми побачили, як інтегровані цифрові датчики допомагають запобігти аваріям, перш ніж вони призведуть до простою, давайте розглянемо, як нові цифрові СВ автоматичні вимикачі можуть підвищити операційну ефективність.

Цифрові датчики в сучасних вимикачах надають дані про ключові показники продуктивності, такі як:

  • Час та швидкість роботи

  • Кількість операцій

  • Загальний стан здоров'я вимикача

Отримуючи реальні дані та виконувані висновки, ви та ваша команда можете виявити компоненти, які працюють в ідеальних умовах, та аналізувати шаблони споживання енергії. Це дозволяє виконати цілеві оптимізації — такі як зменшення витрат енергії та зниження викидів вуглецю. У деяких випадках, інтервали підтримки можна продовжити до п'яти разів довше, ніж за традиційними графіками.

Моніторинг, залежний від стану: Переходьте до проактивної підтримки на рівні продукту

Окрім функцій моніторингу, описаних вище, цифрова інтеграція на рівні продукту дозволяє більш проактивну стратегію підтримки для вашої команди операцій.

Цифровізація на рівні автоматичних вимикачів та комутаційних пристроїв дозволяє постійний моніторинг здоров'я активів, усуваючи потребу чекати на заплановані вікна підтримки, щоб виявити потребу в ремонті. Ви можете прискорити підтримку компонентів, які показують ознаки зношення, або затримати її для тих, які працюють оптимально.

Наприклад, датчик E-gap моніторить ерозію контактів дуги. Коли контакти зносяться, опір контактів збільшується, що призводить до поганої електричної продуктивності та зниження надійності системи. Відстежуючи ерозію в реальному часі, персонал з підтримки може оцінити стан контактів та визначити оптимальний час для заміни — без зайвих простої.

Без таких датчиків технікам довелося б деенергізувати систему, перенести навантаження на резервне джерело, вивести вимикач та вручну виміряти ерозійний зазор — процес, який є тривалим та ризикованим.

Цей моніторинг, залежний від стану на рівні продукту, є ключовим кроком до прогнозного обслуговування, дозволяючи вам:

  • Захоплювати ключові дані про продуктивність

  • Створювати базові показники продуктивності

  • Виявляти довгострокові тенденції

  • Приймати рішення, засновані на даних

Дистанційний моніторинг: Зменшіть ризики через цифрове з'єднання

Дистанційний моніторинг та контроль систем розподілу електроенергії є ще одним значним перевагою цифровізації на рівні продукту.

З дистанційним доступом ви можете моніторити стан вимикачів з ваших улюблених стаціонарних або мобільних пристроїв — без фізичного доступу до обладнання. Ця можливість спрощує підтримку та зменшує потребу в візитах на місце.

Техніки можуть моніторити обладнання, розташоване в комутаційних камерах, але поза межами зони вибуху дуги, використовуючи локальну бездротову комунікацію для управління пристроями та збору даних про продуктивність — все це, зберігаючи безпечну робочу відстань.

Дистанційна цифрова робота поза зоною вибуху дуги зменшує ризики для персоналу та обладнання, особливо в середовищі високого напруги.

Основні переваги розумних, цифрових автоматичних вимикачів та комутаційних пристроїв

З цими інтелектуальними, цифровими рішеннями, ви можете:

  • Отримати виконувані висновки щодо вашої системи розподілу електроенергії через реальні дані про продуктивність.

  • Використовувати моніторинг, залежний від стану, для продовження терміну служби обладнання та запобігання неочікуваним простої.

  • Дистанційно моніторити вашу електричну систему, щоб зменшити ризики вибуху дуги та діагностувати/вирішувати проблеми з безпечного віддалення.

  • Проактивно керувати продуктивністю системи, щоб максимізувати ефективність між циклами підтримки.

Дайте гонорар та підтримайте автора
Рекомендоване
Твердотільна технологія трансформаторів: Всясторонній аналіз
Технологія твердотільних перетворювачів: Всебічний аналізЦей звіт базується на навчальних матеріалах, опублікованих Лабораторією електронних систем живлення ETH Zurich, і надає всебічний огляд технології твердотільних перетворювачів (SST). Звіт детально описує принципи роботи SST і їхні революційні переваги над традиційними перетворювачами лінійної частоти (LFT), систематично аналізує ключові технології, топології, промислові сценарії застосування, а також глибоко досліджує поточні основні викли
12/24/2025
Стан досліджень та розробок 12 кВ безгазової кільцевої основної установки SF6
Газова ізоляція в основному базується на газі SF₆. SF₆ має надзвичайно стійкі хімічні властивості та демонструє відмінну електричну прочність та вимоги до гасіння дуги, що робить його широко використовуваним у електроенергетичному обладнанні. Обладнання з газовою ізоляцією SF₆ характеризується компактною будовою, невеликими розмірами, не чутливим до зовнішніх факторів середовища, та демонструє відмінну адаптивність.Однак, SF₆ міжнародно визнаний як один із шести найбільших парникових газів. Виті
12/10/2025
Розумна електротехнічна кімната: ключові тенденції розвитку
Що таке майбутнє інтелектуальних електророзподільних камер?Інтелектуальні електророзподільні камери — це перетворення та модернізація традиційних електророзподільних камер за допомогою інтеграції новітніх технологій, таких як Інтернет речей (IoT), великі дані та обчислювання в хмарі. Це дозволяє здійснювати круглосуточний онлайн-моніторинг електричних ліній, стану обладнання та параметрів середовища, значно підвищуючи безпеку, надійність та ефективність роботи.Тренди розвитку інтелектуальних еле
11/01/2025
Революція SST: Від даних центрів до мереж
Абстракт: 16 жовтня 2025 року компанія NVIDIA опублікувала білу книгу "Архітектура 800 VDC для наступного покоління інфраструктури штучного інтелекту", в якій зазначено, що зі швидким розвитком великих моделей штучного інтелекту та постійними ітераціями технологій CPU та GPU, потужність на стелаж зросла з 10 кВт у 2020 році до 150 кВт у 2025 році, і прогнозується, що до 2028 року вона досягне 1 МВт на стелаж. Для таких мегаватних навантажень та екстремальних густин потужності, традиційні системи
10/31/2025
Запит
+86
Натисніть, щоб завантажити файл

IEE Business will not sell or share your personal information.

Завантажити
Отримати додаток IEE Business
Використовуйте додаток IEE-Business для пошуку обладнання отримання рішень зв'язку з експертами та участі у галузевій співпраці в будь-якому місці та в будь-який час — повна підтримка розвитку ваших енергетичних проектів та бізнесу