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


ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਰਜ ਆਰੈਸਟਰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ: ਟ੍ਰੈਂਡ, ਚੁਣੋਂ & ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਉੱਦੀਆ ਇੱਕ ਸੰਕ੍ਸ਼ਿਪਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸਟ ਹੈ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਹੈ।

Echo
Echo
ਫੀਲਡ: ਟਰਨਸਫਾਰਮਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
China

1. آن لائن مانیٹرز کی موجودہ حالت اور کمزوریاں

موجودہ طور پر، آن لائن مانیٹرز سرچشمه کے نگرانی کے لئے سب سے زیادہ استعمال ہونے والے اوزار ہیں۔ وہ ممکنہ خرابیوں کو شناسائی کرنے کے قابل ہیں، لیکن ان کی کافی محدودیتیں ہیں: ڈیٹا کی ریکارڈنگ کیلئے منصوبہ بند مقامی دستیابی درکار ہوتی ہے، جس سے حقیقی وقت کی نگرانی کیلئے راستہ میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے؛ اور بعد از جمع شدہ ڈیٹا کی تجزیہ کرتے ہوئے عملیاتی پیچیدگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ IoT پر مبنی ذہین نگرانی ان مسائل کو فتح کرتی ہے - جمع شدہ ڈیٹا کو IoT کے ذریعے پروسیسنگ پلیٹ فارمز پر آپ لوڈ کیا جاتا ہے، اور بڑے ڈیٹا کی تجزیہ کے ساتھ یہ چھپی ہوئی خطرات کو شناسائی کرتا ہے اور مقدماتی چھٹکارے فراہم کرتا ہے، جس سے برق کے آپریشنز اور مینٹیننس کی مشکلات کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔

1.1 موجودہ مرحلے کے آن لائن مانیٹرز کی خرابیاں

سرچشمه کی نگرانی کے لئے ایک بنیادی نگرانی کے طریقے کے طور پر آن لائن مانیٹرز کاروبار میں متعدد مسائل ظاہر کرتے ہیں:

  • کمزور ماحولی موافقیت: زیادہ تر سرچشمه کو باہر کھڑا کیا جاتا ہے، اور لمبے عرصے تک کے مظاہرے کے نتیجے میں مانیٹرز کو ڈائل کی بوڑھائی اور سیل کی خرابی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس سے ڈیوائس کو نقصان ہوتا ہے اور ڈیٹا کی نگرانی کیلئے قابل نہیں رہتے ہیں۔

  • مکینکل کمپوننٹ کی خرابیاں: عموماً آمیٹر میں مکینکل پوائنٹرز استعمال کیے جاتے ہیں - حرارتی تشکیل یا مکینکل جم جانے کی وجہ سے نیڈل چپ ہو سکتی ہے، جس سے لیکیج کرنٹ غلط طور پر دکھایا جاتا ہے۔ مکینکل ڈھانچے کے ساتھ ایکشن کاؤنٹرز بھی آسانی سے جم سکتے ہیں، جس سے گنتی کی صحت میں اثر پڑتا ہے۔

  • دستی آپریشن اور مینٹیننس: آپریشن اور مینٹیننس کے ملازمین کو مقامی طور پر ڈسچارج کے مواقع اور لیکیج کرنٹ کی ریکارڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے؛ خاص معاشرات (ناقابل رسائی علاقوں) کیلئے ٹیلی سکوپ یا ڈرون کی ضرورت ہوتی ہے، جس سے کارکردگی کم ہو جاتی ہے۔

  • ڈیٹا شناخت کی مشکل: مانیٹرز کی کوالٹی کے محدود ہونے کی وجہ سے، آپریشن اور مینٹیننس کے ملازمین کو ڈسپلے کردہ ڈیٹا سے معدنی کی حالت کو موثر طور پر جاننا مشکل ہوتا ہے۔

2. سرچشمه کے لئے ذہین نگرانی کے ترقیاتی رخ

آن لائن مانیٹرز کے مسائل کو حل کرنے کے لئے، انٹرنیٹ آف ٹھنگز اور ذہین صنعتی کاروبار کو استعمال کرتے ہوئے، ذہین نگرانی تین رخوں میں ترقی کرے گی:

2.1 ٹرانسمیشن کا طریقہ: وائرڈ → وائرلس

موجودہ ذہین نگرانی عموماً RS485 وائرڈ کنکشن پر منحصر ہے، جو صرف سپر سٹیشن جیسے خاص معاشرات کے لئے مناسب ہے۔ لائنوں اور دور دراز علاقوں کے لئے، ٹرانسمیشن کا فاصلہ محدود ہوتا ہے۔ LoRa، NB - IoT (Narrow - Band Internet of Things)، اور GPRS جیسی وائرلس ٹیکنالوجیاں وسیع کوریج اور کم توانائی کی پیشکش کرتی ہیں۔ خاص طور پر LoRa اور NB - IoT، نئی IoT ٹیکنالوجیوں کے طور پر، مستقبل میں وسیع تر کاروبار کا سامنا کریں گی۔

2.2 توانائی کا طریقہ: سرگرم → غیر سرگرم

موجودہ طور پر، ذہین نگرانی بیرونی DC توانائی پر منحصر ہے۔ مستقبل میں، یہ سبز اور کم توانائی کے کاروبار کی طرف بڑھے گا۔ سرچشمه کے لیکیج کرنٹ، سورجی پینل، یا داخلی بیٹریوں کے ذریعے توانائی کی کھیتی کرنا ممکن ہے - لیکیج کرنٹ کو توانائی کے ذخیرہ کے لئے استعمال کرنا سب سے زیادہ فائدہ مند ہے، جس سے کم سورجی روشنی اور بیٹری کی مکرر تبدیلی کے مسئلے سے بچا جا سکتا ہے۔

2.3 نصب کرنے کا طریقہ: بیرونی → بطنی

موجودہ ذہین نگرانی عموماً بیرونی ہوتی ہے - جبکہ یہ سائز کی حدود سے محدود نہیں ہوتی اور بدلنے میں آسان ہوتی ہے، یہ ماحولی اثرات کے لئے آسان ہوتی ہے۔ بطنی نصب کرنے کیلئے سرچشمه کی کیویٹی میں ڈھانچے کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی طرف سے چھوٹے سائز کی ضرورت ہوتی ہے اور ٹیکنیکل بیریئرز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ بیرونی ماحولی اثرات کو ختم کرتا ہے، جس سے بہتر طویل مدتی استحکام کی ضمانت ہوتی ہے۔

3. سرچشمه کے لئے موسیع نگرانی کے رخ

ذہین نگرانی کے یونٹس کی بنیادی معیوبیوں اور مکینزم کے بنیاد پر چار رخوں پر توجہ دیں گے:

3.1 دباؤ کی نگرانی

35kV سے اوپر کے پورسلین کیس سرچشموں کے لئے، تیاری کے دوران ہیلیم ماس سپیکٹرومسٹری لیک ڈیٹیکشن اور ہائی پیورٹی نائٹروجن کی بھرائی (مائیکرو - پوزیٹیو دباؤ ٹیکنالوجی) کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ نمی کے داخل ہونے سے روکا جائے اور عزل کو بہتر بنایا جائے۔ لیکن طویل عرصے کی کارکردگی کی وجہ سے سیل کی بوڑھائی، نائٹروجن کی لیکیج، اور نمی کا داخل ہونا، جس سے دھماکے کی ممکنہ ہوتی ہے۔ ذہین نگرانی کے یونٹس حقیقی وقت میں اندر کے دباؤ کی نگرانی کرتے ہیں؛ ڈیٹا کو آپ لوڈ کرنا اور پلیٹ فارم کی تجزیہ کرنا مبادی چھٹکارے کیلئے مدد فراہم کرتا ہے تاکہ مدت کیلئے تبدیلی اور مینٹیننس کیلئے مقدور ہو۔

3.2 درجہ حرارت اور نمی کی نگرانی

انسولیٹنگ ٹیوب / پورسلین کیس کے ساتھ سرچشموں اور اندر کے ہوا کے لئے، ترتیب دینے کیلئے درجہ حرارت اور نمی کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ذہین یونٹس اندر کی حالت کی نگرانی کرتے ہیں، منظم طور پر ڈیٹا کو آپ لوڈ کرتے ہیں، اور جب حدود کو پار کیا جاتا ہے تو آلارم کو ٹریگر کرتے ہیں، جس سے مبادی آپریشن اور مینٹیننس کیلئے مدد ملتی ہے۔

3.3 لیکیج کرنٹ اور ریزسٹو کرنٹ کی نگرانی

یہ کرنٹ سرچشموں کی کارکردگی کے بنیادی شاہد ہیں۔ طویل عرصے کی کارکردگی، بیرونی ماحول، اور انسلیٹر کی آلودگی کی وجہ سے ریزسٹر کی بوڑھائی اور سیل کی خرابی، جس سے کرنٹ بڑھ جاتا ہے۔ کرنٹ کے رنگ کی نگرانی سے چھپی ہوئی خطرات کو شناسائی کرنے میں مدد ملتی ہے اور حادثات کو روکنے میں مدد ملتی ہے۔

3.4 امپلسو دسچارج کرنٹ کی نگرانی

ڈسچارج کے مواقع، کرنٹ کے مقامات، اور ایکشن کے مواقع کو جمع کرنا آپریشن اور مینٹیننس کے منصوبہ بند کیلئے اور خرابی کی تجزیہ کیلئے مدد فراہم کرتا ہے۔

4. ذہین نگرانی کے لئے ٹیکنیکل کیلئے رخ

بیرونی ذہین نگرانی نمودار ہو رہی ہے (جگہ کی حدود سے محفوظ، بالکل سازگار)، لیکن بطنی نگرانی ابھی بھی ابتدائی مرحلے میں ہے، جس کا سامنا تین ٹیکنیکل چیلنجز کا ہے:

4.1 توانائی کی کھیتی کی میزبانی

باطنی نگرانی سرچشمه کے لیکیج کرنٹ پر توانائی کیلئے منحصر ہے، لیکن چھوٹے کرنٹ حقیقی وقت کی ٹرانسمیشن کو روک سکتے ہیں۔ لیکیج کرنٹ کی کھیتی کو داخلی بیٹریوں کے ساتھ جوڑنے سے ڈیٹا کی ٹرانسمیشن کے دور کو مختصر کیا جا سکتا ہے، توانائی کی فراہمی اور ڈیٹا کی ٹرانسفر کے درمیان توازن کو برقرار رکھتے ہوئے۔

4.2 سگنل ٹرانسمیشن کی تقویت

باطنی تکامل سرچشموں اور کمپوننٹس کے ذریعے سگنل کی کمی / شیلڈنگ کا سامنا کرتا ہے؛ ہائی ولٹیج الیکٹرک فیلڈس بھی چنگی کرتے ہیں۔ سگنل کو بہتر تنگ کرنے اور اینٹی الیکٹرو میگنیٹک انٹرفیئرنس کے لئے میزبانی کی ضرورت ہوتی ہے۔

4.3 جیوں کی تصدیق اور قابل اعتمادیت

باطنی نگرانی کو بدلنا مشکل ہوتا ہے؛ سرچشموں کو 30 سال کا ڈیزائن جیوں (عمقی طور پر 20 سال سے زیادہ) کی ضرورت ہوتی ہے۔ نگرانی کے یونٹ کے جیوں کو میل کرنا چاہئے، اور سرچشموں کی کارکردگی سے گرمی کیلئے مڈیول کی قابل اعتمادیت کو متاثر نہیں کرنا چاہئے۔

5. موجودہ مرحلے کی ذہین نگرانی کی کاربردگیاں

ذہین نگرانی ابھی تجرباتی مرحلے میں ہے، عموماً برقی اور ریلوے کے مظاہرے کے پروجیکٹس (مثال کے طور پر، Xiongan میں ذہین ٹریکشن سپر سٹیشن، 750kV Yan'an Smart Substation، اور UHV DC کنورٹر سٹیشن) میں استعمال ہوتی ہے۔ تجرباتی کارکردگی ٹیکنالوجی کی فیزیبیلٹی کی تصدیق کرتی ہے، ذہین نگرانی کے ساتھ سرچشموں کو کارکردگی کی امید کیلئے ملکیت فراہم کرتی ہے۔

6. خلاصہ

ذہین نگرانی حقیقی وقت کی آن لائن حالت کی پیگاہ کیلئے مدد فراہم کرتی ہے، خطرات کی شناخت کی صحت میں بہتری لاتی ہے اور آپریشن اور مینٹیننس کی مشکلات کو کم کرتی ہے۔ باوجود باقی ٹیکنیکل چیلنجز کے، ذہین، سبز، اور ماحولی دوستانہ رخ کے ساتھ، یہ تدریجی طور پر قدیم آن لائن مانیٹرز کو بدل دے گی۔ برقی اور ریلوے نظاموں میں وسیع کاربردگی کے ساتھ گرڈ کی سلامتی کو مضبوط کرتی ہے اور مستقل توانائی کی ترقی کی حمایت کرتی ہے۔

ਟਿਪ ਦਿਓ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ!
ਮਨਖੜਦ ਵਾਲਾ
ਡੈਜ਼ੀਟਲ ਏਮਵੈ ਸਰਕਿਟ ਬ੍ਰੇਕਰਾਂ ਨਾਲ ਡਾਊਨਟਾਈਮ ਘਟਾਉਣਾ
ਡੈਜ਼ੀਟਲ ਏਮਵੈ ਸਰਕਿਟ ਬ੍ਰੇਕਰਾਂ ਨਾਲ ਡਾਊਨਟਾਈਮ ਘਟਾਉਣਾ
Digitized Medium-Voltage Switchgear and Circuit Breakers سے Downtime کم کریں"Downtime" — یہ ایک وہ لفظ ہے جسے کوئی بھی فیصلہ ساز کو سننا نہیں چاہتا، خصوصاً جب یہ غیر منسلک ہوتا ہے۔ آج، نکلے ہوئے میڈیم-ولٹیج (MV) سرکٹ بریکرز اور سوئچ گیر کے ذریعے، آپ دیجیٹل حل کو استعمال کرتے ہوئے uptime اور سسٹم کی قابلیت کو زیادہ کر سکتے ہیں۔جدید MV سوئچ گیر اور سرکٹ بریکرز میں درج کردہ ڈیجیٹل سینسرز شامل ہیں جو پروڈکٹ سطح کے معدنات کی نگرانی کی اجازت دیتے ہیں، بنیادی کمپوننٹس کی حالت کے بارے میں ریل ٹائم کی وض
Echo
10/18/2025
ਇੱਕ ਲੇਖ ਵੈਕੁਮ ਸਰਕਿਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਦੀਆਂ ਕਾਂਟੈਕਟ ਵਿਭਾਜਨ ਧਾਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ
ਇੱਕ ਲੇਖ ਵੈਕੁਮ ਸਰਕਿਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਦੀਆਂ ਕਾਂਟੈਕਟ ਵਿਭਾਜਨ ਧਾਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ
ویکیو سرکٹ بریکر کے کنٹاکٹ سپیریشن مرحلے: آرک شروع ہونا، آرک ختم ہونا، اور دھماکامرحلہ 1: ابتدائی کھولنا (آرک شروع ہونے کا مرحلہ، 0–3 ملی میٹر)مدرن نظریہ یہ تصدیق کرتا ہے کہ ابتدائی کنٹاکٹ سپیریشن مرحلہ (0–3 ملی میٹر) ویکیو سرکٹ بریکرز کی انٹرپٹنگ کارکردگی کے لئے کریٹیکل ہوتا ہے۔ کنٹاکٹ سپیریشن کے آغاز میں، آرک کرنٹ ہمیشہ ایک کانسٹرکٹڈ مود سے ڈفیوزڈ مود میں منتقل ہوتا ہے—اس تبدیلی کی رفتار جتنی زیادہ ہوگی، انٹرپٹنگ کارکردگی بہتر ہوگی۔تین میجرز کانسٹرکٹڈ سے ڈفیوزڈ آرک میں تبدیلی کو تیز کر سکتے ہی
Echo
10/16/2025
ਲੋਵ ਵੋਲਟੇਜ ਵੈਕੁਮ ਸਰਕਿਟ ਬ੍ਰੇਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ
ਲੋਵ ਵੋਲਟੇਜ ਵੈਕੁਮ ਸਰਕਿਟ ਬ੍ਰੇਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ
ਲੋਵ ਵੋਲਟੇਜ ਵੈਕੂਮ ਸਰਕਿਟ ਬ੍ਰੇਕਰ: ਲਾਭ, ਉਪਯੋਗ, ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਟਿਆ ਵੋਲਟੇਜ ਰੇਟਿੰਗ ਕਾਰਨ, ਲੋਵ ਵੋਲਟੇਜ ਵੈਕੂਮ ਸਰਕਿਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਮੈਡੀਅਮ-ਵੋਲਟੇਜ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਂਟੈਕਟ ਗੈਪ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਛੋਟੇ ਗੈਪ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ (TMF) ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਕਸੀਅਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ (AMF) ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਚ ਸ਼ੋਰਟ-ਸਰਕਿਟ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੈਕੂਮ ਆਰਕ ਨੂੰ ਕੰਨੀਕਿਤ ਆਰਕ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕੈਂਟਰੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਲਾਈਜਡ ਈਰੋ
Echo
10/16/2025
ਵੈਕੁਅਮ ਸਰਕਿਟ ਬ्रੇਕਰਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮਾਨਦੰਡ
ਵੈਕੁਅਮ ਸਰਕਿਟ ਬ्रੇਕਰਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮਾਨਦੰਡ
ਵੈਕੂਮ ਸਰਕਿਟ ਬ੍ਰੇਕਰਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਜੀਵਨ ਮਾਨਕI. ਸਾਰਾਂਸ਼ਵੈਕੂਮ ਸਰਕਿਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਉੱਚ-ਵੋਲਟੇਜ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਉੱਚ-ਵੋਲਟੇਜ ਪਾਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸਟਾਰ ਨਾਲ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਜੀਵਨ ਪਾਵਰ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਵੈਕੂਮ ਸਰਕਿਟ ਬ੍ਰੇਕਰਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਜੀਵਨ ਮਾਨਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।II. ਮਾਨਕ ਮੁੱਲਅਧਿਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮਾਨਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੈਕੂਮ ਸਰਕਿਟ ਬ੍ਰੇਕਰਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਜੀਵਨ ਇਹ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁੱਟਿੰਗ ਸ਼ੁੱਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2
Echo
10/16/2025
ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਤਿਲਿਪੀਆਂ
ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਭੇਜੋ
ਡਾਊਨਲੋਡ
IEE Business ਅੱਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
IEE-Business ਐੱਪ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਸਾਮਾਨ ਲੱਭੋ ਸ਼ੁਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਜਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਬੰਧਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ