I den rasjonelle bruk av intelligente teknologier er den integrerte intelligente ringhovedenheten i 10kV distribusjonsautomatisering mer tilpasset for å forbedre konstruksjonens nivå av 10kV distribusjonsautomatisering og sikre stabiliteten i 10kV distribusjonsautomatisering.
1 Forskningsbakgrunn for integrert intelligent ringhovedenhet.
(1) Den integrerte intelligente ringhovedenheten bruker mer avanserte teknologier, inkludert men ikke begrenset til nettverksteknologi, kommunikasjonsteknologi, etc. På denne måten kan den overvåke ulike parametre, inkludert driftsstatusparametre for kraftanlegg, distribusjonsnettverksdataparametre, enhetsytelsesparametre, etc., og samtidig utføre kontroll og fjernsensing behandling.
På denne grunnlaget kan det hjelpe bedrifter og ansatte mer nøyaktig og til tiden forstå den faktiske driftssituasjonen for 10kV distribusjonsnettverket, og fastslå om feilproblemer og nedstillingsproblemer oppstår under drift av 10kV distribusjonsnettverket, slik at 10kV distribusjonsnettverket kan oppnå mer ideelle effekter av automatisert strømforsyning og mer stabil strømoverføring. Dette viser at den integrerte intelligente ringhovedenheten har mer avanserte funksjoner, høyere intelligensnivå, og er mer tilpasset for å forbedre påliteligheten og stabiliteten i distribusjonsnettverket.
(2) I bruken av integrerte intelligente ringhovedenheter er det mer avansert og automatisert utstyr, inkludert men ikke begrenset til transformatorutstyr, automatisert kraftutstyr, smart transformatorutstyr, etc. Gjennom den rasjonelle bruken av ovennevnte utstyr, kan realtidsfjernkontroll av utstyr i 10kV distribusjonsnettverket oppnås, sammen med mer nøyaktig posisjonering og mer omfattende overvåking, som hjelper ansatte raskt å oppdage feil, deretter raskt aktivere den intelligente ringhovedenheten for å skille strømmen, effektivt isolere feil og forhindre at andre enheter blir påvirket av 10kV automatisering utstyrfeil.
I tillegg, i bruksprosessen av integrerte intelligente ringhovedenheter, kan det også overføre store mengder data og bilder, som hjelper bedrifter og ansatte til tiden forstå den sanntidige drifta av distribusjonsnettverket, raskt identifisere problemer, og riktig håndtere dem, effektivt forbedre automatiseringskonstruksjonens nivå av 10kV distribusjonsnettverket.

2 Bruk av integrerte intelligente ringhovedenheter i 10kV distribusjonsnettverksautomatisering
Fjernkontroll og spenningsovervåking. For øyeblikket, i konstruksjonen av 10kV distribusjonsnettverksautomatisering, for å effektivt bygge intelligente kraftsystemer, er det nødvendig å fokusere på bruken av integrerte intelligente ringhovedenheter. Gjennom den rasjonelle bruken av integrerte intelligente ringhovedenheter, er det mer tilpasset for å hjelpe bedrifter og ansatte planlegge strøm når som helst. Samtidig, med hjelp av integrerte intelligente ringhovedenheter, kan ansatte analysere faktisk strømforbruk i ulike regioner, deretter fullføre strømoverføring til ulike regioner, sørge for mer jevnfordelt strømoverføring og unngå strømtap.
Dette tilfredsstiller ikke bare brukernes strømbehov bedre, men sikrer også stabilitet i spenning og strøm, slik at kraftsystemet driftes mer effektivt og stabilt under drift. I tillegg, i bruksprosessen av integrerte intelligente ringhovedenheter, blir også fjernkontroll av automatiserte distribusjonsnettverk oppnådd, etterfulgt av overvåking av utstyr inkludert spenningsovervåking, kretstrømsovervåking, bryterposisjonsstatusovervåking, etc. Etter gjennomføring av fjernovervåkingsarbeid, kan ustabile spenningproblemer og dårlige slutterproblemer ved kraftbrytere raskt oppdages og rapporteres. Deretter kan ansatte vurdere dårlig presterende utstyr basert på fjernovervåkingsvisninger, installere nytt kraftutstyr, og erstatte nye deler, slik at 10kV distribusjonsnettverket kan driftes mer automatisk, sikkert og pålitelig under drift.
Intelligent kontroll av 10kV distribusjonsnettverk. I tidligere utvikling opplevde 10kV distribusjonsnettverk ofte nedstillingsproblemer, noe som påvirket normal strømbruk til en viss grad. Ved å se på grunnene for dette problemet, var det i stor grad på grunn av baktravetheten i teknologier og utstyr som ble brukt på den tiden. Som respons, i de senere årene, med den fortlaufende utviklingen av moderne vitenskap og teknologi i Kina, har integrerte intelligente ringhovedenheter objektivt oppstått, og er stadig mer vidt anvendt i konstruksjonen av 10kV distribusjonsnettverksautomatisering.
Under faktisk konstruksjonsarbeid, gjennom bruken av integrerte intelligente ringhovedenheter, kan kontroll av 10kV distribusjonsnettverket oppnås, som fremmer justering av strøm og kraft, sikrer stabilitet i utstyrs spenning og strøm, og sikrer stabilitet i kraftsystemet, dermed bygger et mer effektivt, automatisert og intelligent distribusjonsnettverk. Derfor er det nødvendig å sikre at i bruken av integrerte intelligente ringhovedenheter, deres funksjoner blir fullt utnyttet, kontrollutstyr kan justeres når som helst, og overført strømmengde blir riktig kontrollert for å forhindre utstyrskadeforringelse på grunn av for høy strømintensitet.
I tillegg, i bruksprosessen av integrerte intelligente ringhovedenheter, trenger ansatte ikke overvåke all utstyr sanntid; de trenger bare å operere den integrerte intelligente ringhovedenheten under trinnvis veiledning for å fullføre kontroll av spenning og strøm, sikre stabilitet i kraftutstyr under drift, og sikre at strømoverføring bedre møter krav.
Automatisk feilpunktoppdagelse. Analyse av 10kV distribusjonsnettverksautomatiseringssystem involverer ofte mer utstyr, flere enheter, og flere kraftverk for sammensetning, noe som også gjør den interne strukturen av 10kV distribusjonsnettverksautomatiseringssystemet mer kompleks. Blant disse, ved å observere sammensetningsutstyr, når det oppstår en feil i ett komponentutstyr og ikke kan oppdages til tiden, vil det bringe negative innvirkninger på den totale drifta av det automatiserte kraftsystemet, forhindre stabil strømoverføring, forårsake ytelsesskader på kraftutstyr, og endda gjøre mange enheter umulig å bruke korrekt.
Derfor er det nødvendig å fokusere på bruken av integrerte intelligente ringhovedenheter for å sikre en smidig bygging av 10 kV-distribusjonsautomatisering, sørge for god ytelse fra integrerte intelligente ringhovedenheter, raskt lokalisere feil i strømsystemet, analysere årsaker til nedstengninger i distribusjonsnettet og fremme effektiv løsning av feilproblemer. I tillegg kan fjernmålingsfunksjonen til integrerte intelligente ringhovedenheter også utnyttes i denne prosessen for nøyaktig å lokalisere feilposisjoner.
Deretter analyseres årsakene til feilproblemer, riktige håndteringsmetoder for feilproblemer utformes og implementeres, slik at ytelsen til utstyr skadet av feil kan gjenopprettes raskt. Dermed kan det sees at i bruksprosessen til integrerte intelligente ringhovedenheter finnes det svært rike funksjoner som kan automatisk søke etter feil uten å bruke mer tid, noe som også reduserer personellets arbeidsbyrde i en viss grad og gir flere garantier for automatisering og avansert bygging av 10 kV-distribusjonsnett. I denne sammenheng må det derfor for øyeblikket fokuseres på å introdusere avanserte teknologier i byggingen av 10 kV-distribusjonsnettautomatisering.
Automatisk overføring av data og bilder. I lys av moderne økonomisk og samfunnsmessig utvikling har den totale strømforbruket i byer objektivt økt, noe som stiller høyere krav til bygging og drift av strømsystemer. På dette grunnlaget er det nødvendig å garantere god ytelse fra strømutstyr for å sikre strømbrukernes behov. Samtidig må automatiserings- og intelligensfunksjonene til strømutstyr forbedres.
I denne sammenheng må integrerte intelligente ringhovedenheter brukes korrekt ved bygging av automatisering for 10 kV-distribusjonsnett, og i bruken av disse må det sikres at effektivitet og driftstilstand for strømsystemet under drift kan oppnås raskt, spesielt ved å integrere ulike data og bilder og overføre disse dataene og bildene til distribusjonsnettets database. Operatører kan dermed bruke datateknologi til å vise og se datainformasjon og bilder, bedømme linjeforhold, analysere om skadevirkninger har oppstått og deretter organisere ansatte til målrettet behandling, hvilket er av stor betydning.
3 Konklusjon
I modern 10 kV-distribusjonsautomatiseringsbygging er det nødvendig å bruke integrerte intelligente ringhovedenheter på riktig måte for å oppnå mer ideelle resultater. Sammenlignet med tradisjonell teknologibruk har bruken av integrerte intelligente ringhovedenheter flere betydelige fordeler og mekanismer, og kan automatisk søke etter ulike problemer i distribusjonsnettet, inkludert feilproblemer, kortslutningsproblemer, dårlig kontakt osv.
Samtidig kan bruken av integrerte intelligente ringhovedenheter også fullføre automatisk overføring av data og bilder i distribusjonsnettet, og mer sannferdig, nøyaktig og klart kartlegge utstyrets driftstilstand, og forbedre effektiviteten og stabiliteten i distribusjonsnettets drift. I tillegg kan bruken av integrerte intelligente ringhovedenheter også regulere strøm i distribusjonsnettet på avstand, kontrollere strømoverføringsmengde i sanntid og sikre stabilitet i utstyrets spenning og effekt.