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


Framleiðandi Rafræn Vélnaðarforrit fyrir Óksíðverksurvarnar: Aðalsmiðtekni og Villuagnsmyndun

Oliver Watts
Oliver Watts
Svæði: Próf og prófun
China

1 Óxíðsúrvarnarstöðvanna rafræða kerfis vegna árekstrar

Rafræða kerfið fyrir óxíðsúrvarnarstöðva samanstendur af þremur sækjum: stöðu stýringarsækjunni, bæjar sækjunni og ferli sækjunni.

  • Stöðu stýringarsækja: Inniheldur vaktstöð, allsherjar stefnuklukkan (GPS) og B - kóða klukkuvist.

  • Bæjar sækja: Samanstendur af rafrænum smáreikniritækjum (IEDs) fyrir árekstra gagni.

  • Ferli sækja: Hafa meðferðartölur fyrir spenna- og straumskiptara (PTs og CTs), eins og sýnt er á Mynd 1.

Í þessu kerfi hefur hvert tæki skilgreint aðgerðarmál:

  • Vaktstöð: Flokkar og samanstendur stöðugögn óxíðsúrvarnarstöðva, greinir rekstur hverrar einingar. Starfsmenn fá rauntímaupplýsingar um varnarstöðva gegnum bakenda kerfisins. Upplýsingar eru vísbært í skjám með skýrslum, tölfræðitöluborðum og bogalínur, sem tryggir notendavæn viðmótsmöguleika. Ef villur komast upp, setur kerfið strax til að skapa viðeigandi viðskipti, sem tryggir tímaþarflega lausn, verndar virkningu varnarstöðva.

  • Rafræn IED-Business: Virka sem miðlarar í samskiptum milli meðferðartólra (sem ekki geta tengt beint við vaktstöð) og vaktstöðinni. Þau túlkun og senda gögn, leyfa óhættan gagnagreiðslu.

  • Meðferðartölur: Virka sem framan gagnasafnara, fylgja umhverfisstærðum (hitastigi, rakastigi), andstæðalegri lekstöðu, og varnarstöðva slæmu. Þau skrá líka ljósablikatölur með háu nákvæmni. Safnað gogn er send til vaktstöðvarinnar í gegnum bæjar sækjunni, gefa stjórnendum möguleika til að gera gagnamótun.

2 Mikilvægir punktar rafrænnar árekstrakerfis fyrir óxíðsúrvarnarstöðva
2.1 Tímasetning rafrænnar árekstrakerfis

Rannsóknir á grunnandstæðulegri straummetodu og harmoníu greiningu fyrir óxíðsúrvarnarstöðva sýna að samstilling prófanir hefur mikil áhrif á árekstrarnar. Eftir sem munin lekstöðu er prófað, geta litlar villa valdið stórum skekkjum. Því rafræn árekstrakerfi kræða háa prófanir samstilling, þar sem teknar þarf að stilla tímasetningu kerfisins. Það eru tvö aðferðir til boðs:

  • GPS - samstilling: Ná samstillingu innan 2ns, minnka tímavillur;

  • IRIG - B kóða klukkuvist samstilling: Hefur sterkar andstæðu eiginleikar, tryggir örugga skilaboð og háupplýsingar. En of mikil nákvæmni hefur kostnaðarhækkun - teknar ættu að velja nákvæmni (1μs, 1ms, 10ms, 1s) eftir að minnstu upplýsingar kröfu kerfisins.

IRIG - B kóða klukkuvist samstilling er kostnaðarefni. Þó að hann sé lægra nákvæmni en GPS, hann mætti kerfis kröfum. Því teknar geta notað IRIG - B fyrir samstillingu til að tryggja sömu prófanir.

2.2 Lágbréf á rafrænum árekstraskilaboðum

Gagnasafnun fyrir óxíðsúrvarnarstöðva standa við margar andstæður. Við munin lekstöðu, unprocessað lágbréf valdið árekstravillur, ekki lýsa raunverulegu tækjavirkni. Teknar ættu að velja viðeigandi lágbréf algrími - wavelet lágbréf er almennt notað: hann deilt skilaboð, halda gildir innihald, setja ónotuð stuðull til 0, og draga úr notuðar upplýsingar eftir endurtekinn deilingu.

2.3 Villu greining í rafrænu árekstri
2.3.1 Mikið af villu greiningu

Svo raforkutæki stækka, raforkukerfis öryggi verður mikilvægt. Villur bana orku frekjan og riska starfsfólks öryggi - sem gerir rafræn áreksti og villu greiningu fyrir óxíðsúrvarnarstöðva mikilvæg. Kerfið árekstar insúlkerfi, forspá riska, og styrkir viðhaldi. En rafræn gagnasafn er stór, flókið, og dregið, sem hefur áhrif á árekstranákvæmni.

Til að tryggja greiningu nákvæmni, teknar fyrirlestur gagnasafn: fjarlægja dregið, rétta villur, og veita traustan inntak. Auk þess, óxíðsúrvarnarstöðva andstæðalegri straum er áhrif af veðri, hitastigi, magnsreikindum, og skilaboð andstæðu - sem eykur greiningu erfíðleika. Gagnagreining við teknilegum leiðum er mikilvæg fyrir greiningu.

2.3.2 Margsensora upplýsingar fusion algrími

Upplýsingar fusion algrími, grundvall rafrænnar árekstrakerfis gagnagreining, samanstendur af margleiðis upplýsingar fyrir fullkomni greiningu. Margsensora fusion algrími nota gagnasafn af margum sensorum, undanbúa harmoníu andstæðu við reikninga, og nákvæmlega lýsa rauntíma varnarstöðva stöðu. Almenn algrími innihalda:

  • Embedded constraint aðferð: Skilgreina sensor safnaðar parametrar (upprunalegar og eiginleikar) til að tryggja einvaldar lausnir. Kerfið fá rauntíma varnarstöðva gagnasafn við sensorum og draga auka upplýsingar eftir tækja eiginleikum;

  • Evidence combination aðferð: Draga rekstur gagnasafn, reikna eftir varnarstöðva stöðu, og veita villu greiningu grunn;

  • Artificial neural network (ANN) aðferð: Nota machine learning fyrir greiningu. Fyrst, hönnuð sensor viðeigandi topologies; annað, map gagnasafn mynstur við net kerfis umhverfis samskipti; síðan, train lyklar til að sjálfvirkt greina villur.

2.3.3 Grey relational analysis aðferð

Sem algengur villu greiningu aðferð fyrir óxíðsúrvarnarstöðva, grey relational analysis aðferð fokuserar á statistísk greiningu margra villu áhrifaþátta. Hann kvantifera áhrif mismunandi þátta á varnarstöðva villur með teikningu fit curves. Í praktík, samanburður curve shape breytingar: hærra curve fit gradur sýna sterkari tengsl milli rauntíma villu þátta og raunverulega villu stöðu varnarstöðva.

Fyrir greiningu, dielectric loss horn af varnarstöðva er venjulega sett sem referents sequence X1, en parametrar eins og hitastigi, rakastigi, og lekstöðu eru sett sem comparison sequences Xi. Með nota grey relational analysis model til að reikna tengsl milli hverrar máls og dielectric loss horn, leyfir nákvæm greiningu keyra villu ársak, veita gagnasafn við greiningu ákvörðun.

Fáð gagnasafn er normalizað, og tengslstuðull ζj(k) og tengslgradur γj milli hverrar gagna er reiknað.

2.4 Rafræn árekstrakerfi expert hugbúnaður

Rafræn árekstrakerfi expert hugbúnaður fyrir óxíðsúrvarnarstöðva, sem sub-hugbúnaður fyrir rafræn árekstrakerfi, hefur fjölbreytt föll. Hann getur ekki aðeins árekstar transformatorar, greina hluta discharges og gas stöðu í olíu, en einnig árekstar circuit breakers og capacitive equipment. Hann styður setja pre-alarm parametrar fyrir kerfið og gerir stöðu tækja stjórnun.

Auk þess, rafræn árekstrakerfi expert hugbúnaður leyfir notendadefinírðar preset stjórnun, auðveldar notendum að skoða sögu og núverandi gagnasafn, og athuga rauntíma stöðu tækja. Eftir að skrá sig inn í kerfið, notendur geta spurð gagnasafn eins og þeir vilja, veita viðmótsmöguleika fyrir ákvörðun.

3 Ályktun

Villur fyrir óxíðsúrvarnarstöðva geta hafa mikil áhrif á öruggu rekstur raforkukerfis. Því rauntíma greining við rafræn árekstrakerfi er mikilvæg til að nákvæmlega fá villu upplýsingar og framkvæma tímaþarflega viðskipti.

Rafræn árekstrakerfi fyrir óxíðsúrvarnarstöðva ná rauntíma árekstrum í gegnum samstarf vaktstöð, rafræn IED-Business tækjum, og meðferðartölur, fullkomna gagnasafn, sending, og greiningu. Samtímis, með að bæta að mikilvægum tekníkum eins og kerfi tímasetning, árekstraskilaboð lágbréf, og villu greiningu, veitir nákvæmt gagnasafn fyrir kerfi, tryggir öruggu rekstur fyrir óxíðsúrvarnarstöðva og styrkir raforkukerfis öruggu.

Gefðu gjöf og hörðu upp höfundinn!
Mælt með
Próf á trafohögnunum getur verið framkvæmt án neinna greiningarverkfæja.
Próf á trafohögnunum getur verið framkvæmt án neinna greiningarverkfæja.
Spennubreytur eru raforkutæki sem breyta spenna og straumi á grunvið efnahagsmagnsinduðu. Á orkuspennings- og dreifikerfum eru spennubreytir ómissanlegir til aukar eða lækkunar spennu til að minnka orkuflýsting við flutt. Til dæmis, fá störfum í byggingum oft orku á 10 kV, sem er síðan lækt niður við spennubreyti til lágspennu fyrir notkun á staðnum. Í dag munum við skoða nokkur algengar aðferðir til yfirskoðunar spennubreytra.1. SjónarinspeksjúnSjónarinspeksjúnnin fellur undir að starfsfólk not
Oliver Watts
10/20/2025
Súgsvifa fyrir lyktbankaskipti
Súgsvifa fyrir lyktbankaskipti
Reaktiv styrkur og lyklakappaverslun í rafmagnakerfiReaktiv styrkur er áhrifsmikil leið til að hækka kerfisstýrku, lágmarka nethöfnun og bæta kerfisstöðugleika.Sædísarlega gildi í rafmagnakerfi (þróttatípa): Mótstaða Induktíva móttökin Kapacítív móttökinFjölmagnsströmur við lyklakappsenerginguVið aðgerð rafmagnakerfa eru lyklakappar skipt inn til að bæta styrkastofn. Í lokinni af slóðing fer fram mikill fjölmagnsströmur. Þetta gerist vegna þess að á undan fyrstu energingu er lyklakappinn óendaðu
Oliver Watts
10/18/2025
Þrýstisvifbrytjuð meðþrotaprófagæði
Þrýstisvifbrytjuð meðþrotaprófagæði
Þrýstunarmælingar við spennu fyrir töfutengdum hágildisskyggjaraAðalmarkmiði þrýstunarmælinga við spennu fyrir töfutengdum hágildisskyggjara er að staðfesta hvort gagnvartspenningurinn á tækinu undir háspennu sé kvalifíkær, og að forðast brottnám eða lyktun á meðan tækið er í notkun. Prófunin verður að framkvæma strikt samkvæmt reglum raforkunarinnar til að tryggja öryggi tækisins og öruggleika rafmagnsgjafa.PrófunarefniPrófunarefnið inniheldur aðalhringinn, stýringarhringinn, sekundarhringinn,
Garca
10/18/2025
Hvernig á að prófa vakuúr í vakuútvarpsbrykjum
Hvernig á að prófa vakuúr í vakuútvarpsbrykjum
Próf á vakuumheild í skæðubrykjum: Mikilvæg aðgerð til vörðunareinkunnarPróf á vakuumheild er aðalhætt fyrir einkun vakuumþætti í skæðubrykjum. Þetta próf metur á milli annars vegar hvarmálm og á milli annars vegar skammtunarmöguleikana brykjans.Áður en prófið hefst, skal örugglega staðfesta að skæðubrykjið sé rétt uppsett og tengt. Almennir aðferðir til mælinga á vakuum eru hágúmmefni aðferðin og magnspánaframlýsingaraðferðin. Hágúmmefni aðferðin stafaðir vakuumstöðu með greiningu á hágúmmefnis
Oliver Watts
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