Intelligente komplekse elektriske skab og intelligente styreenheder er væsentlige komponenter i produktionen af intelligente ringenheder (RMU). Den intelligente integration af komplekse skab kombinerer avancerede produktionsmetoder med informationsteknologi, hvilket effektivt forbedrer strømnetværks evne til at opfatte tilstande, analysere data, træffe beslutninger, kontrollere og lære, og dermed fuldt ud afspejler de digitale, netværksbaserede og intelligente udviklingskrav for intelligente RMU'er.
1. Forretningsmodel for intelligente ringenheder
Tjenester vedrørende intelligente RMU'er er brugercentreret, især rettet mod kunder i storbyer. Baseret på tekniske krav, foreslået af højkvalificerede brugere, kan leverandører af intelligente udstyr konfigurere passende produkter og tjenester for at møde deres behov.
Produkter af intelligent udstyr kræver en dyb forståelse af brugernes latente præferencer og behov. Ved at intelligent korrelerer store mængder data (dvs. smarte data) omdannes disse indsikter til intelligente tjenester. For at opnå denne funktionalitet skal ingeniørarbejde, indkøb og konstruktion (EPC) eller teknologintegratorer samle og analysere brugerinformation via netværk for at tydeligt forstå deres økosystem og kontekstuelle situationer, og dermed etablere databaserede forretningsmodeller.
2. Intelligente ringenheder
2.1 Intelligent udstyr: Integrerede primære og sekundære distributionsautomatiske komplekse skab
Komplekse automatiske RMU'er kan realisere tekniske processer som fejllokalisation, fejlisolering, belastningsovervågning, linjeoverskifte, og live-loop overskifte.
For at muliggøre automatisk selvhealing og strømgenvinding efter fejlrensning i distributionsnet, er det mest grundlæggende krav højefektivt intelligent udstyr.
For at opfylde produktions- og driftskravene for intelligent elektrisk styring, er en rationel designproces for elektrisk styring afgørende. Dette inkluderer strukturel design af elektriske styringskabinetter, overordnede layouts, generelle kablingsdiagrammer, og detaljerede monterings- og kablingsdiagrammer for hver komponent.
2.2 Udvikling af intelligente ringenheder
Med fortsat fremskridt i distributionsnetopbygning og -opgradering, stiger byernes kabelindfødelsesrate konstant. Udendørs skiftstationer og skab er bredt anvendt på grund af deres kompakte størrelse, omfattende funktionalitet, og lave omkostninger. Integrationen af primær- og sekundærudstyr har drevet udstyr opgraderinger, og markedet for strømterminaler kræver nu højere sikkerhed, pålidelighed, og automatiseringsniveauer fra højt- og lavspændingskomplette elektriske udstyr, der anvendes som hovedkontrolenheder i strømsystemer.
Modernisering af manuelt skab forbedrer distributionsautomatisering og forbedrer grundigt strømnets administration- og kontrolkapaciteter. Primær-sekundær integrationsteknologi gør, at elektriske skab kan levere funktioner som automatisk alarm, nødsituationer, reel tidsdriftsmonitoring, vedligeholdelsesundersøgelser, informationsovervågning, og backend statistiske dataanalyser. Denne integration repræsenterer også en praktisk sekundær opgraderingsmetode for traditionelt elektrisk udstyr i den nuværende fase.
2.3 Opgraderingsstrategi for elektrisk udstyr
Med ankomsten af udstyrautomatiseringstiden, overgår traditionelle manuelle operationer hurtigt til automatiseret og intelligent produktion. Traditionelle økonomiske modeller har brug for forbedrede kontrolmekanismer i forhold til hastighed og fejlforebyggelse. Da industri- og IT-udstyr – vigtig infrastruktur i information- og kommunikationsteknologi-sektoren – går ind i en periode med hurtig udvikling, foregår transformationer i produktarkitektur, produktionsmodeller, og industriøkosystemer.
Integrerede elektriske skabsystemer danner fundamentet for at opnå intelligente og automatiserede distributionsnetmodule i moderne industri. I fremtiden vil produktionen af elektrisk udstyr uundgåeligt blive integreret med internettet-baserede kontrolsystemsoftwareteknologier, hvilket giver anledning til integrerede produktionsmodeller for distributionsautomatiske komplekse skab. Dette vil muliggøre bred udbredelse af intelligent udstyr og virkelig realisere plug-and-play funktionalitet.
3. Oprettelse af et intelligent produktstandard system
Ydeevnen af intelligente strømnetværks skifter varierer betydeligt og ligger stadig bagud i forhold til internationale motiver i visse aspekter. Derfor er det akut at etablere et standardramme for intelligente produkter og iværksætte grundlæggende standarder – herunder terminologi og generelle tekniske krav – for at regulere og vejlede virksomheder i R&D af intelligente produkter. Forskning og formulering af intelligente produktstandarder vil berige og forbedre indholdet og strukturen af intelligente produktionsstandarder, sætte specifikke tekniske krav for produktintelligens i Kina, vejlede producenter til at forbedre produktintelligensniveauer, og fremme udviklingen af intelligente produktionsmetoder i landet.
Standarder skal have egenskaber som "almindelig og gentaget brug."
Formuleringen af intelligente RMU-standarder er kun nødvendig i aktiviteter, der forekommer gentagne gange. I sådanne tilfælde skal erfaringer fra driftsprocesser og resultater sammenfattes, og de bedste løsninger valgt som grundlag for fremtidig praksis – dette er standardisering.
Standarder er produktet af konsensus. Konsensus betyder, at der ikke er nogen væsentlige indvendinger tilbage, og at alle uenigheder er blevet forenet. Formålet med konsensus er at opnå optimal orden og maksimal social accept og gavn.
Standarder bygger på videnskabelig viden og praktisk erfaring. Dog skal både teknologi og erfaring undergå analyse, sammenligning og udvælgelse. Standarder følger faste udviklingsprocedurer og publiceringsprocesser. Når de er etablerede, skal alle berørte parter fælles overholde de i standarderne fastsatte formater og procedurer, som også udgør de grundlæggende driftsnormer for standardisering.