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


統合型知能リングメインユニットを用いた10kV配電自動化

Echo
フィールド: 変圧器解析
China

知能技術の合理的な応用において、10kV配電自動化建設における統合型知能リングメインユニットは、10kV配電自動化建設レベルの向上とその安定性を確保するのにより適しています。

1 研究背景 統合型知能リングメインユニット

(1) 統合型知能リングメインユニットは、ネットワーク技術や通信技術などを含むより先進的な技術を採用しています。これにより、電力設備の動作状態パラメータ、配電網データパラメータ、装置性能パラメータなど様々なパラメータの監視と同時に制御およびリモートセンシング処理を行うことができます。

この基盤上では、企業とスタッフが10kV配電網の実際の動作状況をより正確かつタイムリーに理解し、10kV配電網の運転中に障害問題や停止問題が発生したかどうかを判断することができ、10kV配電網がより理想的な自動供給効果とより安定した電力伝送を達成することができます。従って、統合型知能リングメインユニットはより先進的な機能を持ち、高い知能レベルを持ち、配電網の信頼性と安定性を向上させるのにより適していることがわかります。

(2) 統合型知能リングメインユニットの応用において、トランスフォーマー設備、自動電源設備、知能トランスフォーマー設備など、より先進的で自動的な装置設備があります。これらの装置設備を合理的に応用することにより、10kV配電網内の設備に対するリアルタイムリモートコントロール、より正確な位置特定、そしてより包括的な監視が可能となり、スタッフが迅速に障害を発見し、その後すぐに知能リングメインユニットを起動して電流を遮断し、障害を効果的に隔離し、他の装置が10kV自動化装置の故障によって影響を受けないようにすることができます。

さらに、統合型知能リングメインユニットの応用過程においては、大量のデータや画像も伝送でき、企業とスタッフが配電網のリアルタイム動作をタイムリーに理解し、問題を速やかに識別し、適切に対処することで、10kV配電網の自動化建設レベルを効果的に向上させることができます。

Intelligent Ring Main Units.jpg

2 10kV配電網自動化における統合型知能リングメインユニットの応用

リモートディスパッチ制御と電圧監視。現在、10kV配電網自動化の建設において、効果的に知能電力システムを構築するためには、統合型知能リングメインユニットの応用に注力する必要があります。統合型知能リングメインユニットを合理的に応用することにより、企業とスタッフがいつでも電流をスケジュールするのにより適しており、統合型知能リングメインユニットの支援のもと、スタッフは各地域の実際の電力消費を分析し、その後各地域への電流伝送を完了し、電流のより均一な分配を確保し、電力不足を避けることができます。

これにより、ユーザーの電力需要をよりよく満たすだけでなく、電圧と電流の安定性も達成され、電力システムが運転中により効率的かつ安定的に動作します。また、統合型知能リングメインユニットの応用過程においては、自動配電網のリモート制御も達成され、電圧監視、回路電流監視、スイッチ位置状態監視などの設備監視が行われます。リモート監視作業を行った後、不安定な電圧問題や電源スイッチの不良クロージャー問題を速やかに検出し報告することができます。その後、スタッフはリモート監視表示に基づいて性能が悪い設備を判定し、新しい電力設備を設置し、新しい部品に交換することで、10kV配電網が運転中により自動的、安全、確実に動作できるようにすることができます。

10kV配電網の知能制御。過去の発展において、10kV配電網はしばしば停止問題に直面し、ある程度まで通常の電力使用に影響を与えました。この問題の原因を見ると、主に当時の技術や設備の遅れによるものでした。これを受けて、近年、中国の現代科学技術の継続的な発展とともに、統合型知能リングメインユニットが客観的に現れ、10kV配電網自動化建設での応用がますます広まっています。

実際の建設作業において、統合型知能リングメインユニットを応用することにより、10kV配電網の制御を達成し、電流と電力の調整を行い、設備の電圧と電流の安定性を確保し、電力システムの安定性を確保し、より効率的で自動化された知能配電網を構築することができます。従って、統合型知能リングメインユニットの応用においては、その機能を十分に活用し、制御設備をいつでも調整し、伝送される電流量を適切に制御し、過大な電流強度による設備性能の損傷を防ぐ必要があります。

さらに、統合型知能リングメインユニットの応用過程において、スタッフは全ての設備をリアルタイムで監視する必要はありません。ステップバイステップの指導のもとで統合型知能リングメインユニットを操作し、電圧と電流の制御を行い、電力設備の運転中の安定性を確保し、電流伝送が要求をより良く満たすようにすることが可能です。

自動故障点検出。10kV配電網自動化システムの分析では、多くの設備、装置、発電所から構成されることが多いため、10kV配電網自動化システムの内部構造もより複雑になります。これらの構成設備の中で、ある一部品設備に障害が発生し、それがタイムリーに検出されない場合、それは自動電力システム全体の動作に負の影響を及ぼし、安定した電流伝送を妨げ、電力設備の性能を損傷させ、さらには多くの装置が正しく使用できない可能性があります。

したがって、10kV配電自動化の円滑な建設を確保するためには、統合型スマートリングメインユニットの適用に注力し、その性能を良好に保ち、電力システム内の障害を迅速に特定し、配電網停止の原因を分析し、障害問題の効果的な解決を促進する必要があります。さらに、この過程では、統合型スマートリングメインユニットの遠隔センシング機能を利用して、障害位置を正確に特定することもできます。

次に、障害問題の原因を分析し、正しい処理方法を策定し実施することで、障害による損傷を受けた設備の性能をタイムリーに回復させることができます。これにより、統合型スマートリングメインユニットの応用プロセスにおいて、時間のかからない自動的な障害検出機能が豊富にあることがわかります。また、ある程度まで人的負担を軽減し、10kV配電網の自動化および先進的な建設に対してより多くの保証を提供します。この点から見ると、現在、10kV配電網自動化の建設において先進技術の導入に注力する必要があります。

自動データおよび画像送信。現代の経済社会発展の文脈において、都市全体の電力消費量は客観的に増加しており、電力システムの建設と運用に対する要求が高まっています。この基礎の上、電力ユーザーのニーズを満たすためには、電力設備の良好な性能を保証する必要があります。同時に、電力設備の自動化および知能化機能を向上させることが求められます。

この点に関して、10kV配電網の自動化を構築する際には、統合型スマートリングメインユニットを適切に利用する必要があります。その応用において、運転中の電力システムの効率と動作状態をタイムリーに取得できるようにすることが必要であり、特に各種データと画像を統合し、これらのデータと画像を配電網データベースに送信することが重要です。そのため、オペレーターはコンピュータ技術を使用してデータ情報と画像を表示し確認し、線路状況を判断し、損傷問題が発生しているかどうかを分析し、その後スタッフを組織して対象的な処置を行うことができます。これは非常に重要な意義があります。

3 結論

現代の10kV配電自動化建設において、より理想的な結果を達成するためには、統合型スマートリングメインユニットを適切に利用する必要があります。従来の技術アプリケーションと比較して、統合型スマートリングメインユニットの応用は、配電網内に存在する様々な問題(障害問題、ショートサーキット問題、接触不良問題など)を自動的に検索するといったより顕著な利点とメカニズムを持っています。

同時に、統合型スマートリングメインユニットの応用により、配電網データと画像の自動送信も可能となり、設備の動作状態をより真実的、正確、明確に把握し、配電網運行の効率と安定性を向上させることができます。また、統合型スマートリングメインユニットの応用により、配電網内の電流をリモートで調整し、電力伝送量をリアルタイムで制御し、設備の電圧と電力を安定させることが可能です。

著者へのチップと励まし

おすすめ

電力変圧器の分類タイプとエネルギー貯蔵システムにおけるその応用とは何ですか
パワートランスは、電力システムにおける中核的な一次設備であり、電気エネルギーの伝送と電圧変換を実現します。電磁誘導の原理により、ある電圧レベルの交流電力を別のまたは複数の電圧レベルに変換します。送配電プロセスでは「昇圧送電・降圧配電」という重要な役割を果たし、エネルギー貯蔵システムにおいても電圧の昇圧および降圧機能を担い、効率的な電力伝送と安全な最終利用を確保します。1. パワートランスの分類パワートランスは変電所における主要な一次設備であり、その主な機能は電力システム内の電気エネルギーの電圧を上昇または下降させることで、電力の合理的な送電、配電および利用を可能にすることです。供給および配電システムにおけるパワートランスは、異なる観点から分類することができます。機能別:昇圧トランスと降圧トランスに分けられます。長距離送配電システムでは、発電機が生成する比較的低い電圧をより高い電圧レベルに上げるために昇圧トランスが使用されます。一方、各種ユーザーに直接電力を供給する末端変電所では、降圧トランスが用いられます。相数別:単相トランスと三相トランスに分類されます。三相トランスは供給および配電シ
12/23/2025
通信電源の雷保護における自動再閉残存電流保護装置の応用
1. 落雷時のRCDの誤作動による停電問題図1に示す典型的な通信電源回路では、電源入力端子に残存電流装置(RCD)が設置されています。RCDは主に漏電保護を提供し、個人の安全を確保します。また、電源ブランチには雷侵入から保護するためのサージ保護装置(SPD)が設置されています。落雷が発生すると、センサー回路に不均衡な干渉雷パルス電流と差動モード干渉電流が誘導されます。差動モード電流がRCDのトリップ閾値を超えると、誤動作が発生します。さらに、通信機器の漏電流がトリップ閾値に近い場合、雨季中に不均衡磁束が発生しやすいため、RCDの誤作動が起こりやすいです。雷電流は一時的な電流であり、単一のパルスまたは複数のパルスを生成することがあります。サージ保護装置F1およびF2を通過する電流はそれぞれI1およびI2です。I1とI2はしばしば等しくなく、差動モード干渉が発生します。差動モード干渉がRCDの残存電流動作値を超えると、保護装置がトリップし、回路が切断され、通信機器が停止し、手動で電源を復旧する必要があります。通信局は主に無人化されているため、ある地域で落雷が発生すると、一部の通信局は電力を
12/15/2025
高電圧負荷スイッチ技術の比較分析
負荷スイッチは、ブレーカーと分離器の間に位置する一種の切り替え装置です。これは、定格負荷電流および一定の過負荷電流を遮断できる簡易な消弧装置を備えていますが、短絡電流を遮断することはできません。負荷スイッチは、動作電圧に基づいて高圧タイプと低圧タイプに分類されます。固体ガス発生型高圧負荷スイッチ:このタイプは、切断アーク自体のエネルギーを利用してアーチチャンバー内のガス発生材料からガスを生成し、アークを消去します。その構造は単純でコストも低く、一般的な用途には十分な性能を提供します。圧縮空気式高圧負荷スイッチ:このタイプは、開閉過程でピストンからの圧縮空気を使用してアークを吹き飛ばします。遮断時にはピストンがガスを圧縮し、放出されたガスがアークを消去します。SF6ガスの優れた絶縁特性により迅速なアーク消去が可能ですが、構造は少し複雑で、ガスノズルにはポリテトラフルオロエチレン(PTFE)などの耐熱性材料を使用する必要があります。環境ガスリングメインユニットも圧縮空気負荷スイッチ設計を採用しており、真空遮断器なしでも動作できます。これらの装置は、トランスフォーマ保護のために負荷スイッチ-
12/15/2025
配電自動化における自動再閉装置の簡易分析
自動回路再閉装置は、内蔵制御機能(追加のリレープロテクションや操作装置を必要とせずに、故障電流検出、動作順序制御、および実行機能を備えています)と保護機能を持つ高電圧スイッチング装置です。この装置は、回路内の電流と電圧を自動的に検出し、故障時には逆時間特性に基づいて故障電流を自動的に遮断し、予定された時間間隔と順序に従って複数回再閉します。1. 自動回路再閉装置による給電線自動化の原理と特長自動回路再閉装置を使用した空中配電線の自動化は、短絡電流を遮断する能力と保護、監視、通信の統合機能を活用しています。変電所のスイッチギアの保護動作に依存することなく、このスキームは再閉装置間の保護設定とタイミングの調整により故障を自動的に位置特定し、分離します。これにより、変電所のバスバーが配電線に効果的に拡張されます。主給電線上では、自動回路再閉装置は保護装置として機能し、故障の迅速なセグメンテーションと支線故障の自動分離を可能にします。自動回路再閉装置スキームの主な機能は、給電線自動化を達成することです。通信ベースの自動化システムがなくても自動的に故障を分離できるため、全体的な自動化プロジェクト
12/12/2025
お問い合わせ
+86
ファイルをアップロードするにはクリックしてください

IEE Business will not sell or share your personal information.

ダウンロード
IEE Businessアプリケーションの取得
IEE-Businessアプリを使用して設備を探すソリューションを入手専門家とつながり業界の協力を受けるいつでもどこでも電力プロジェクトとビジネスの発展を全面的にサポート