1. Cari vəziyyəti və onlayn monitorların eksiklikləri
Hazırda, onlayn monitorlar şimşək qoruyucularının izlənilməsində ən çox istifadə olunan vasitədir. Ola bilməz ki, potensial defektləri aşkar edə bilərlər, amma onların nəticələnən məhdudluqları var: verilənlərin manuel şəkildə sahada yazılmasını tələb edir, bu da real vaxt izlənməsinə imkan vermir; və verilənlərin əldə edildikdən sonra analiz edilməsi əməliyyatın mürəkkəbliyini artırır. IoT əsaslı intelektual izlənmə bu problemləri həll edir - toplanan məlumat IoT vasitəsi ilə işlənilmə platformalarına yüklənir və böyük məlumatların analizi ilə birgə gizli təhlükələri aşkar edir və erkin xəbərdarlıq edir, bu da elektrik əməliyyatı və texniki xidmətin çətinlik dərəcəsini effektiv olaraq azaldır.
1.1 Cari mərhələdəki onlayn monitorların defektləri
Şimşək qoruyucuları üçün asılı izlənmə üsulu kimi, onlayn monitorlar tətbiqdə bir neçə problemi açığa çıxır:
2. Şimşək Qoruyucuları Üçün Intelektual İzlənmənin İnkişaf Trendləri
Onlayn monitorların problemlərini həll etmək üçün, İnternet Şəbəkəsi və intelektual istehsalatın köməyi ilə, intelektual izlənmə üçün yönələn üç tərəfdə yüksəltmə olacaq:
2.1 Transmisson Metodu: Sıxılmış → Sıxılmamış
Cari intelektual izlənmə əksər RS485 sıxılmış bağlantılarından istifadə edir, bu da yalnız transformator stansiyaları kimi xüsusi hallar üçün uyğundur. Xətlər və uzaq ərazilər üçün transmisson məsafesi bir məhdudiyyətdir. LoRa, NB - IoT (Dar Bant İnternet Şəbəkəsi) və GPRS kimi sıxılmamış texnologiyalar geniş örtüyü və aşağı enerji istifadəsi təmin edir. Xüsusilə LoRa və NB - IoT, yeni İnternet Şəbəkəsi texnologiyaları kimi, daha geniş tətbiq alacaqlar.
2.2 Enerji Təminat Metodu: Aktiv → Pasiv
Hazırda, intelektual izlənmə xarici DC enerjisiyə bağlıdır. Gelecekte, yeşil və aşağı enerji istifadəsi ilə pasiv enerji təminatına evriliyəcək. Şimşək qoruyucusunun sızıntı akımı, güneş paneli və ya daxili pillərlər vasitəsilə enerji yığılması mümkün olacaq - sızıntı akımı ilə enerji yığılması ən mübarizdir, bu da günəş işığı yetərsiz olduğu və pillələrin tez-təz dəyişdirilməsi kimi problemləri həll edir.
2.3 Quraşdırılma Metodu: Xarici → Daxili
Cari intelektual izlənmə əksər xaricidir - ölçülərə və ya yer dəyişməsinə məhdudlaşmır, lakin çevresel təsirlərə maraq qalır. Daxili quraşdırılma şimşək qoruyucusunun poligonuna inteqrasiya tələb edir, ki, bu daha kiçik ölçülər və texniki barərələrə səbəb olur. Amma, bu, xarici çevresel təsirləri ortadan qaldırır və daha yaxşı uzunmüddətli stabillik təmin edir.
3. Şimşək Qoruyucuları Üçün Genişlənmiş İzlənmə Yönü
Arızanın modelləri və mekanizmlərinə əsasən, intelektual izlənmə ünitleri dörd istiqamətə diqqət yetirəcək:
3.1 Təzyiq İzlənməsi
35kV və daha yüksək qab-qaplı şimşək qoruyucuları üçün, istehsal zamanı helium mass spektrometri sızıntı detektoru və yüksək safalı azot tökülənib (mikro-müsbət təzyiq texnologiyası) istifadə olunur, bu da rütubət sızıntısını önələr və dielektrik keyfiyyəti artırır. Amma, uzun müddət boyu işləyərkən, sızıntıya yol açan sigorta yaşlanır, azot sızır və rütubət girdir, bu da patlamaya səbəb olabilir. İntelektual izlənmə ünitləri daxili təzyiqi real vaxtla izləyir; məlumatların yüklənməsi və platform analizi erken xəbərdarlıq edir, bu da vaxtında dəyişikliklər və təmiri təmin edir.
3.2 Temperatur və Rütubət İzlənməsi
Dielektrik boru / qab-qaplı və daxili havayla şimşək qoruyucuların montajı zamanı, temperatur və rütubətin qısa məhdudiyyətli kontroli tələb olunur. İntelektual ünitlər daxili şərtləri izləyir, məlumatları müvəqqəti olaraq yükləyir və limitlər keçildikdə alarm aktivləşir, bu da proaktiv işlək və texniki xidməti təmin edir.
3.3 Sızıntı Akımı və Direktsiya Akımı İzlənməsi
Bu akımlar, şimşək qoruyucuların performansının asılı göstəriciləridir. Uzun müddət boyu işləyərkən, xarici çevrə və dielektrik qirliliyi rezistordanın yaşlanmasına və sigortanın arızasına səbəb olur, bu da akımları artırır. Akım trendlərinin izlənilməsi, gizli təhlükələrin aşkar edilməsini və arıza baş verməsini önələr.
3.4 Darbe Boşaltma Akımı İzlənməsi
Boşaltma vaxtlarının, akım ollarının və fəaliyyət vaxtlarının toplanması, işlək və texniki xidmət planlamasına və arıza analizinə kömək edir.
4. İntelektual İzlənmə Üçün Texniki İrəliləmə Yönü
Xarici intelektual izlənmə (məkanla bağlı deyil, yüksək uyğunluq) ortaya çıxır, amma daxili izlənmə ilk adımlarındadır, üç texniki çətinliklərə qarşı gəlir:
4.1 Enerji Yığılmasının Optimallaşdırılması
Daxili izlənmə şimşək qoruyucusunun sızıntı akımı ilə enerji yığılmasını tələb edir, amma kiçik akımlar real vaxt transmissonunu çətinləşdirir. Sızıntı akımı yığılması və daxili pillələrin kombinasiyası, məlumatların transmisson dövrünü qısaldır, enerji təminatı və məlumatların transmissonu arasında balans yaratır.
4.2 Sinyal Transmissonunun Gücləndirilməsi
Daxili inteqrasiya, monitorlara şimşək qoruyucusu və komponentlər tərəfindən sinyal zayıflamasına və ya ekranlaşmasına səbəb olur; yüksək voltajlı elektrik sahaları da təsir edir. Sinyallər daha yaxşı penetrasiya və elektromaqnitik təsirlərə qarşı direnc üçün optimallaşdırılmalıdır.
4.3 Müddət Təsdiqi və Nəzarət
Daxili izlənmə asanlıqla dəyişdirilə bilməz; şimşək qoruyucular 30 illik dizayn müddəti (praktikada 20-dən çox il) tələb edir. İzlənmə ünitlərinin ömrü uyğun olmalıdır və şimşək qoruyucusunun fəaliyyəti zamanı yaranan istilik, modulun nəzarətini təsir etməməlidir.
5. Cari Mərhələdə İntelektual İzlənmənin Tətbiqi
İntelektual izlənmə hələ də pilot mərhələdadır, əsasən elektrik və demiryolu demonstrasiya layihələrində tətbiq olunur (məsələn, Xiongan-da intelektual traksiya stansiyası, 750kV Yan'an Smart Stansiyası və UHV DC konverter stansiyaları). Pilot layihələr texniki əlverişliliği təsdiq edir, intelektual izlənən şimşək qoruyucular performans göstəricilərinə cavab verir.
6. Nəticə
İntelektual izlənmə, real vaxt onlayn vəziyyət izlənməsinə imkan verir, risklərin aşkar edilməsində daha dəqiq və işlək və texniki xidmətin çətinlik dərəcəsini azaldır. Qalan texniki çətinliklərə baxmayaraq, intellektual, yeşil və çevrəvi dost texnologiyalarla uyğunlaşdırıldığında, addımlarla gələcəkdə tradisional onlayn monitorlara alternativ olacaq. Elektrik və demiryolu sistemlərində geniş yaygınlığa malik olması, şəbəkənin təhlükəsizliyini gücləndirəcək və sürəkli enerji inkişafına dəstək olacaq.