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


Intelligent Surge Arrester Monitoring: Efnahvarf, Ágætisbundin Spurningar & Framtíðarmynd

Echo
Echo
Svæði: Endurvirkjunar greining
China

1. Núverandi stöðu og skortur í rauntíma vélvörpum

Nú á tímabilinu eru rauntíma vélvörpur oftast notaðar fyrir gagnsæi við ofanbrotsskyldinga. Þrátt fyrir að þau geti greint mögulega brot, hafa þau mikil takmarkanir: gögn verða skráð á staðnum með hendi, sem gerir ekki rauntíma vélvörp möguleg; og eftir samskipti við gögn bætir við stefnuviðbót. Smáróslega heimsókn með notkun IoT yfirleitt komnar yfir þessa málfrelsi - söfnuð gögn send eru yfir IoT til meðhöndlunarplataforma, og sameinuð við stór gögn, finnast falin hættur og gefa fyrirvara, sem minnkar erfða við raforkustjórn og viðhald.

1.1 Brot í núverandi rauntíma vélvörpum

Sem aðal aðferð til að vélvörpa ofanbrotsskyldinga, sýna rauntíma vélvörpur margar vandamál í notkun:

  • Slæm umhverfisþol: Mest eru ofanbrotsskyldingar settir upp úti, og langvarandi aðstöðu gerir vélvörpurum vatnaðar til dials aldurs og seglingarfells, sem valdar skemmunni á tæki og misseru á gögnum.

  • Brot í verkhlutum: Ammetrekkjar nota mest skipulagðar peikara - hitabelting eða verkhlutahækkun geta valdið peikara fastheldingu, rangri sýningu á lekaströmi. Aðgerðarlýsar með verkhlutastofnun geta líka hækkuð, sem afleiðir reikningsnákvæmd.

  • Hendihæfð stjórnun og viðhald: Þarf er að skrá útskipanartíma og lekaströmu á staðnum af stjórnunarskrifstofu; sérstökum aðstæðum (óheppilegtum svæðum) þarf teleskop eða dróna, sem lætur efni minnka.

  • Erfið leið til að greina gögn: Með tilliti til gæða vélvörp, hafa stjórnunarskrifstofufólk erfitt við að greina tækja stöðu frá sýndu gögnum.

2. Þróunarstefnur smáróslega heimsóknar fyrir ofanbrotsskyldinga

Til að leysa vandamál rauntíma vélvörp, með notkun Internet of Things og smáróslega framleiðslu, mun smáróslega heimsókn uppfæra í þrjá áttir:

2.1 Sendihætti: Skipt línan → ótrúð

Núverandi smáróslega heimsókn byggist mest á RS485 tengingu, sem passar aðeins fyrir ákveðin aðstæður eins og spennubústar. Fyrir línu og fjartengd svæði er sendidistanstuðull takmarka. Ótrúð teknologíur eins og LoRa, NB - IoT (Smálent Internet of Things), og GPRS bera víða sveitarfelag og lágs notkun. Sérstaklega LoRa og NB - IoT, sem nýrsmiðu IoT teknologi, mun sjá breiðari notkun í framtíðinni.

2.2 Rafmagnsgjafa: Virkt → Ekki virkt

Núverandi smáróslega heimsókn byggist á ytri DC rafmagn. Á framtíðinni mun hún fara áfram til ekki virkt rafmagnsfjölga fyrir grænt og lágs notkun. Orkuröðun með notkun lekastraums, sólarpannela, eða innbyggðar battar er hægt - að nota lekastraum til orkuröðunar er mest kostgjarn, sem undan kemur vandamálum eins og ónóg sólarljós og oftum battaskeiðum.

2.3 Setningarhætti: Ytri → Innri

Núverandi smáróslega heimsókn er aðallega ytri - en ekki takmarkað af stærð og auðvelt að skipta út, er hann á móti umhverfis áhrifum. Innri setning þarf að samþætta í ofanbrotsskyldinga höfuð, sem biður um minni stærð og stefnir í tekníska hindranir. En hann tekur af ytri umhverfis áhrif, sem tryggir betri langtíma stillingu.

3. Víddir sem verða stokkuð við ofanbrotsskyldinga

Byggð á villu formum og aðferðum, mun smáróslega heimsóknareiningar fókusi á fimm víddir:

3.1 Spenna heimsókn

Fyrir 35kV og hærri porseinn ofanbrotsskyldinga, er notuð helium massa spektraliðar villugreining og hárensað nitrogen fullning (lítill jákvæð spenna teknologi) við framleiðslu til að forðast fuglavatn og bæta skyldingu. En langtímabúningur valdar seal aldurs, nitrogen lek og fuglavatn koma, sem geta valdað sprungu. Smáróslega heimsóknareiningar horfa á innri spenna í rauntíma; gögn send eru yfir og platar greining gerir fyrirvara fyrir tíma og endurbætu.

3.2 Hitastig og fukt heimsókn

Fyrir ofanbrotsskyldinga með skyldingu rútur / porseinn og innri loft, þarf strikt hitastig og fukt stjórnun við samsetningu. Smáróslegar einingar horfa á innri aðstöðu, senda gögn reglulega, og hækka alarma þegar markmið eru yfir, sem gerir mögulegt að taka á móti stjórnun og viðhald.

3.3 Lekastraum og motstandarastraum heimsókn

Þessir straumar eru aðal mælikvarðar fyrir ofanbrotsskyldinga afstaða. Langtímabúningur, ytri umhverfi, og skyldingar flóð valda motstandar aldurs og seal miss, sem hækka strauma. Horf á straumastefnu hjálpar til að greina falin hættur og forðast óhapp.

3.4 Hrykkju aflastraum heimsókn

Söfnun útskipanartíma, aflastraum stærð, og aðgerðartíma stuttar stjórnun og villu greining.

4. Tekniskefla fyrir smáróslega heimsókn

Ytri smáróslega heimsókn er að koma fram (ekki takmarkað af pláss, hægt samþætting), en innri heimsókn er í upphafi, sem standa fyrir þrjár tekníska áskoranir:

4.1 Orkuröðun optima

Innri heimsókn byggist á ofanbrotsskyldinga lekastraum til orkur, en litlar straumar hæmma rauntíma send. Samþætting lekastraum orkuröðun með innbyggðar battar skemmur gögn send cyklus, jafnvægi orkuröðun og gögn send.

4.2 Tákn send hækkun

Innri samþætting gerir vélvörpum tákn dýping / skilding frá skyldinga og hlutum; háspenna elektra reikst ég líka. Tákn verða að vera optima fyrir betri gengi og andstæða við rafmagns áhrif.

4.3 Lífstími staðfesting og trúnaður

Innri heimsókn er erfitt að skipta út; ofanbrotsskyldinga þarf 30 ára hönnunar líftíma (yfir 20 ár í raun). Heimsóknareiningar líftíma verða að passa, og hiti frá skyldinga aðgerð verður ekki að hafa áhrif á einingar trúnaður.

5. Núverandi notkun smáróslega heimsóknar

Smáróslega heimsókn er enn í prófunarstigi, aðallega notuð í rafmagns og geislavélar sýnishorn (t.d., Xiongan intelligent geislavélar bústar, 750kV Yan'an Smart Substation, og UHV DC umbreytistöðvar). Prófanir staðfestir teknísk munur, með intelligent heimsókn skyldinga að uppfylla afstaða.

6. Afsliti

Smáróslega heimsókn gerir rauntíma online stöðu horf, sem bætir nákvæmni á hættu greining og minnkar erfða við stjórnun og viðhald. Tiltekin tekníska áskoranir, samræmist intelligent, grænt, og umhverfisvinlegt stefnur, mun hann stytist skipta út fyrir hefðbundin rauntíma vélvörp. Almennt notkun í rafmagns og geislavélar kerfi mun styrkja net öryggi og stuðla til hæfilegar orkur þróun.

Gefðu gjöf og hörðu upp höfundinn!
Mælt með
3D Wound-Core Transformer: Framtíð stærðarvalds
3D Wound-Core Transformer: Framtíð stærðarvalds
Tækni kröfur og þróunartendur fyrir dreifitransformatorar Lágt tap, sérstaklega lágt tap án hleðslu; áhersla á orkugjafa. Læska hljóðgervi, sérstaklega við rökunarkeyrslu, til að uppfylla umhvernisvörðunaraðili. Fullt sealed hönnun til að forðast að transformatorolía komist í samband við ytri loft, sem gerir mögulega keyrslu án viðbótar. Samþætt varnir innan tankann, sem minnka stærð transformatorarins; auðveldari uppsetning á staðnum. Geta af hringnetraforsendingu með mörgum háspenna úttakslínu
Echo
10/20/2025
Lætur niðurstöður með stærðfræðilegum flæðagagnarausnum
Lætur niðurstöður með stærðfræðilegum flæðagagnarausnum
Læturðu niður á tíma með rafrænum miðspennuskiptum og straumskilum„Niður á tíma“ – þetta er orð sem enginn stjórnandi virksmiðs mun vilja heyra, sérstaklega þegar það er óvænt. Nú geturðu notið næstu kynslu miðspennustraums (MV) straumskila og skipta til að nota rafræna lausnir til að auka keyrslutíma og kerfisbæringar.Nýjar MV skipti og straumskil eru úrustuð með inbyggðum rafrænum skeytjum sem leyfa vöruþróunarskoðun, sem veitir rauntímaupplýsingar um staðreyndir að mikilvægum hlutum. Þessi hr
Echo
10/18/2025
Eitt grein til að skilja sameindastigi vakuum dreifbrytjans
Eitt grein til að skilja sameindastigi vakuum dreifbrytjans
Svifbrytarstöðvar í vakuumsvifbrytjum: Upphaf á bogi, lok á bogi og svifunStaða 1: Upphafleg skipting (Upphafsbogi, 0–3 mm)Nútíma kenning staðfestir að upphaflegu skiptingarferlið (0–3 mm) sé mikilvægt fyrir brytjunarverkun vakuumsvifbrytja. Í byrjun skiptingar fer straumur alltaf yfir frá samþykkjaðri til dreifðri formi—ju hraðari þetta ferli, ju betri brytjunarverkun.Þrjár aðgerðir geta hratt lagt að því að fara yfir frá samþykkjaðri til dreifðrar boga: Lækka massa hreyfandi hluta: Á meðan vak
Echo
10/16/2025
Förmenn og notkun á lágspenna vakúm skiptari
Förmenn og notkun á lágspenna vakúm skiptari
Lágspenna vakúm árskiptar: Fyrirðir, notkun og tæknískar flóknariVegna lægri spennuskilsins hafa lágspenna vakúm árskiptar minni tengipunkt en miðalspenna gerðir. Undir þessum smá punktum er snjallskipan (TMF) teknología betri en axtal skipan (AMF) til að stöðva há short-circuit strauma. Þegar stöðvast miklar straumar, tendar vakúmarcinn að samþykkja í takmarkaða arc mode, þar sem staðbundið slettingarsvæði getur nálgast hlépunkt efnis tengis.Ef ekki er rétt stýrt, senda of varma svæði á tengifl
Echo
10/16/2025
Tengt vörur
Senda fyrirspurn
Sækja
Sækja IEE Business forrit
Notaðu forritið IEE-Business til að finna úrust, fá lausnir, tengjast sérfræðingum og taka þátt í samstarfi á sviði næringar hvar sem er og hvenær sem er—fullt stuðningur við þróun orkustofnana og viðskipta þinna