1. Nuna Statuso kaj Mankoj de Retaj Monitoriloj
Ĉe nun, retaj monitoriloj estas la plej ofte uzataj iloj por monitorado de impulspozitroj. Kiel ili povas detekti potencialajn defektojn, ili havas signifajn limigojn: manua enloka registriĝo de datumoj estas necesa, malebligante realtempan monitoradon; kaj post-kolektita analizo de datumoj pligrandigas operacian komplikecon. Inteligenta monitorado bazita sur IoT superas ĉi tiujn problemojn—kolektitaj datumoj estas alŝutitaj per IoT al pritraktaj platformoj, kaj kunigite kun granda datuma analizo, ĝi identigas kaŝajn danĝerojn kaj provizas fruecan averton, efektive malhelpante la malfacilecon de energia operacio kaj matroĉado.
1.1 Defektoj de Aktualstaga Retaj Monitoriloj
Kiel centra monitora metodo por impulspozitroj, retaj monitoriloj montras multajn problemojn en apliko:
2. Evoluaj Tendencoj de Inteligenta Monitorado por Impulspozitroj
Por solvi problemojn de retaj monitoriloj, inteligenta monitorado profitos de Interneto de Aĵoj kaj inteligenta fabrikado, kaj ĝisdatigos en tri direktoj:
2.1 Transmita Maniero: Fiksa → Senfiksa
Aktuala inteligenta monitorado plejofte baziĝas sur fiksaj ligiloj RS485, taŭgaj nur por specifaj scenaroj kiel transformejoj. Por linioj kaj malproksimaj areoj, transmisa distanco estas restrikto. Senfiksaj teknologioj kiel LoRa, NB-IoT (Angusta Banda Interneta de Aĵoj), kaj GPRS proponas vastan kovron kaj malaltan konsumon de energio. Speciale LoRa kaj NB-IoT, kiel novaj teknologioj de Interneto de Aĵoj, estos pli vaste aplikataj en la estonteco.
2.2 Elektroproviza Maniero: Akiva → Pasa
Ĉe nun, inteligenta monitorado dependas de ekstera DC-elektriĝo. En la estonteco, ĝi evoluos al pasa elektroprovizo por verda kaj malalta konsuma operacio. Energa kolektado per trakuranca fluo de impulspozitro, sunpaneloj, aŭ interne montitaj baterioj estas ebla—uzado de trakuranca fluo por energa konservado estas plej avantaĝa, evitante problemojn kiel nedosta sunradiado kaj frekventa anstataŭigo de baterioj.
2.3 Instala Maniero: Ekstera → Intera
Aktuala inteligenta monitorado estas plejofte ekstera—kvankam ne limigita de grando kaj facila anstataŭigebleco, ĝi estas malforte kontraŭ ekologia influo. Intera instalo postulas integriĝon en kavon de impulspozitro, demandante pli malgrandajn grandojn kaj frontantajn teknikajn obstaklojn. Tamen, ĝi eliminas ekstera ekologia influo, asigante pli bonan longtempan stabilecon.
3. Etendiĝaj Direktoj de Monitorado por Impulspozitroj
Basita sur erarmodoj kaj mekanismoj, inteligentaj monitoraj unuoj fokusos sur kvar dimensioj:
3.1 Presema Monitorado
Por impulspozitroj de 35kV kaj pli alta porcelana kuvero, helium-masa spektrometria lekdetekto kaj altapura azotena plenigo (mikro-pozitiva presta teknologio) estas uzataj dum produkcio por preveni eniradon de humidemo kaj plibonigi izoladon. Tamen, longa operacio kaŭzas senjunigon de sigelado, fuĝadon de azoto, kaj eniradon de humidemo, potenciala kaŭzo de eksplozo. Inteligentaj monitoraj unuoj realtempe monitoras internan preston; datumo alŝutos kaj analizo de platformo ebligas fruecan averton por tempestiva anstataŭigo kaj riparo.
3.2 Temperatura kaj Humida Monitorado
Por impulspozitroj kun izoladaj tuboj/porcelanaj kuveroj kaj interna aero, montado postulas striktan kontrolon de temperaturo kaj humidemo. Inteligentaj unuoj monitoras internajn kondiĉojn, regulare alŝutas datumojn, kaj aktivigas alarmojn kiam limoj estas superitaj, ebligante proaktivajn operacion kaj matroĉadon.
3.3 Trakuranca Fluo kaj Rezistanca Fluoperformancmonitorado
Ĉi tiuj fluoj estas kernaj indikiloj de performanco de impulspozitro. Longa operacio, eksteraj kondiĉoj, kaj kontamineco de izolilo kaŭzas senjunigon de rezistoro kaj malsukceson de sigelado, pligrandigante fluojn. Monitorado de fluotrendoj helpas detekti kaŝajn danĝerojn kaj preveni akcidentojn.
3.4 Impulsflua Monitorado
Kolektado de elvolvaj fojoj, grandecoj de fluo, kaj agofojoj subtenas planigon de operacio kaj matroĉado kaj eraranalizon.
4. Teknikaj Percipaj Direktoj de Inteligenta Monitorado
Ekstera inteligenta monitorado estas emerĝa (senlimigita de spaco, altkompatibla), sed interna monitorado estas en sia infano, frontanta tri teknikajn defiojn:
4.1 Optimumigo de Energia Kolektado
Interna monitorado dependas de trakuranca fluo de impulspozitro por energio, sed malgrandaj fluoj obstaklas realtempan transdonon. Kunigado de trakuranca fluo kaj interne montitaj baterioj mallongigas ciklojn de datumtransdonado, equilibrinta energian provizadon kaj datumtransdonadon.
4.2 Fortigo de Signala Transdonado
Interna integriĝo esponas monitorilojn al signalfortigo kaj protektado de pozitroj kaj komponantoj; alta-volta elektra kampo ankaŭ interferas. Signaloj devas esti optimumigitaj por pli bona penetrado kaj anti-electromagnetika interfero.
4.3 Kontrolo de Vivo-durado kaj Fiablaĵo
Interna monitorado estas malfacile anstataŭigebla; impulspozitroj postulas vivo-duradon de 30 jaroj (pli ol 20 jaroj praktike). Vivo-durado de monitoraj unuoj devas kongrua, kaj varmo de ago de pozitro ne devas afekti fiablaĵon de modulo.
5. Aktualstaga Aplikado de Inteligenta Monitorado
Inteligenta monitorado ankoraŭ estas en pilota stadio, ĉefe aplikata en potenco kaj fervecprojektoj (ekz., inteligenta tirada transformejo en Xiongan, 750kV Yan'an Sma Transformejo, kaj UHV DC konvertistaj stationoj). Pilotoj konfirmas teknikan efektivecon, kun inteligente monitoritaj pozitroj kontentigantaj atendojn de performanco.
6. Konkludo
Inteligenta monitorado ebligas realtempan onlinan sekvecon, plibonigante akuratecon de rizikoidentigo kaj malhelpante malfacilecon de operacio kaj matroĉado. Malgraŭ restantaj teknikaj defioj, konforma kun inteligentaj, verda, kaj ekologia tendenco, ĝi post pasatempe anstataŭigos tradician online-monitoradon. Vasta adopcio en potenco kaj fervecsistemoj fortigos sekurecon de reto kaj subtenos daŭreblan energian evoluon.