Էլեկտրաէներգիայի ցանցի կառուցման ընթացքում գծի կորուստները պատկերացնում են պլանավորումը, դիզայնը և գործարկող կառավարումը: Այս ցուցանիշները կարևոր են էլեկտրաէներգետիկ համակարգերի գնահատման համար: Ներքին լարման ձեռանկարի բաժանման կորուստների հանրանալի կառավարման համար ճշգրիտ կորուստների հաշվարկը կարևոր է: Այսպիսով, հիմնական տվյալների կոնսոլիդացիան, տվյալների ճշգրտության պահպանումը և հիմնական տվյալների ճիշտ հավաքագրումը հիմնական են վերլուծության համար: Մենք պետք է օպտիմիզացնենք հավաքագրման ճշգրտության վրա ազդող գործոնները, կատարենք նախապես նախատեսված չափումներ և բարելավենք կորուստների հանրանալի կառավարումը:
1 Ներքին լարման ձեռանկարի բաժանման կորուստների հանրանալի հավաքագրման ներկա վիճակը
2013 թվականից մի քաղաքային էլեկտրոէներգետիկ ընկերությունը առաջընթացել է կորուստների հանրանալի աշխատանքի լրիվ ծածկույթի ուղղությամբ: Ավելի քան 6 տարի անց էլեկտրոէներգիայի հավաքագրման համար օգտագործվող կոնտրոլերը բնական պատճառներով պարունակում են կորուստներ, որոնց պաշարները կորցնում են ապահովագրող սալերը: Այս սալերը անցկացնելով պայմաններին, կորուստներ են ստանում արևի առաջացրած կայուն պայմանների ազդեցությամբ, որոնք կարող են հանգեցնել ավելի մեծ կորուստների:
Ներքին լարման ձեռանկարի բաժանման կորուստների հանրանալի հավաքագրման համար օգտագործվող որոշ կոնտրոլերը տեղադրված են կախված լարերի վրա: Հորիզոնական աշխատանքը դրանց կարող է հանգեցնել տեղաշարժման, և հետևանքորեն հետազոտության տվյալները ցույց են տալիս, որ ընդհանուր հաշվիչների տվյալները կախված են հորիզոնական աշխատանքից: Այսպիսով, այդ կոնտրոլերների բարելավումը և թարմացումը անհրաժեշտ են հանգիստների հեռացման և կառավարման բարելավման համար:
Այժմ կիրառվում են սիլիկոն կաուչուկ պաշարներ ներքին լարման ձեռանկարի բաժանման կոնտրոլերների համար ультрафիոլետային և անձրևի պաշտպանության համար: Բայց տարբեր պաշարների ամրացման եղանակները կարող են առաջ բring ունենալ որոշ պաշարների կանցնելու հանգամանքներ: Ավելին, կոնտրոլերը, որոնք տեղադրված են միանդամ դիմաց անջատ աջակցողների ներքո, չնայած դիմաց հորիզոնական աշխատանքին կարող են կողմնացում են ջրի մոտ մոտենալու հանգամանքների, որոնք կարող են հանգեցնել միջոցառումների մոլեկուլների մոլեկուլների հանգամանքների և ազդել ճշգրտության վրա:
2 Ելքային սարքերի զարգացման գաղափարներ
Ներդրումը օգտագործում է հաստատուն և հավասարակշռության սարքեր և կոմպոնենտներ, օգտագործելով հաստատուն լուծումներ: Կարևոր հետազոտությունները ներառում են:
2.1 Սպասարկման համար նախատեսված կոնտրոլերի դիզայն
Նախատեսեք կոնտրոլեր համար դրա օգտագործման համար տեղադրված լինելու դեպքում (բաց կառուցվածք), և լարերի պահական: Այն կարող է ամրացվել լարման սյունակի հատվածին, համապատասխանելով տեղական էլեկտրոէներգետիկ ընկերության էլեկտրաէներգետիկ պարամետրերի պահանջներին բաշխման կոնտրոլերի էլեկտրոէներգիայի հավաքագրման տուփերի թարմացման համար:
2.2 Պարանային էլեկտրոէներգիայի հավաքագրման սարքի հետազոտություն
פיתוח של מכשיר לקבץ חשמל מהצינור הראשי של הממרח עבור מדידה ותפעול. הוא מוטמע בממרח. ההבדל החשמלי בין נקודת החיתוך לתנור המשני של הממרח חייב להיות 1.2 פעמים זהה למשתנה תדר 3 קילוולט (מתח הנשיאה בתדר הספק ל-1 דקה) של טרנספורמיטורים בלחץ נמוך כלליים. ההבדל החשמלי בין נקודת החיתוך לתמיכה של הממרח חייב גם כן לעמוד בתקן זה.
מתח הנובע מח Vanceך הנקז עובר דרך סוויץ' (מוטמע בממרח) לפני שהוא מוביל החוצה.
2.3 תכנון התאמה סביבתית
המכשיר חייב להיות מוכן למים, לחות, קרינת UV, לעבוד לאורך זמן בטמפרטורה של -25℃ עד 70℃, להתנגד לרוחות טרופיות בעוצמה של רמת 12 ורעידות אדמה ברמת 8, ולהיות מגן IP67.
פריטי בדיקה דוגמא
דגימות עוברות בדיקות כולל:
3 Արտաքին ինտեգրացված ցածր լարման սարքերի զարգացում
3.1 Արտաքին ինտեգրացված ցածր լարման կոնտրոլերի դիզայն
Որպես հավաքագրման սարքի հիմնական մաս, կոնտրոլերը մերժում են מסורתային շրջանաձև դիզայնը: Քառակուսի մարմին օգտագործելով (համապատասխանում ցեմենտային սյունակի հատվածին), այն ամրացվում է սcrew-երով, նվազեցնելով հորիզոնական աշխատանքի և տատանման ազդեցությունը ճշգրտության վրա: Երկրորդական առաջացողները օգտագործում են 2.5 mm² RV լարեր; բաց կառուցվածքը թույլ է տալիս կատարել կառուցում լինելու դեպքում:
Կորի մարմինը օգտագործում է Nippon Steel ZW80 0.23 mm սիլիկոն սահմանագիծ (կատարելավ, բարձր սկզբնական թանկարժեք, ցածր կորուստ), համապատասխանելով 0.5S դասի ճշգրտությանը: Մարմինը պոլիկարբոնատ է; ներսը էպոքսի կարգավորված է կայունության և եռալի համար:
3.2 Պարանային էլեկտրոէներգիայի հավաքագրման միավորի դիզայն
Ներկայացնում է պարանային ինդիկատոր և սահմանադրություն կոնտրոլերի ներքևում: Ինդիկատորը, որը ուղղահայաց է ներսի բացվածքին (ցուցադրում է դրա կենտրոնը), առաձգական է (շարժումը ≥ 1/2 ներսի բացվածքի տրամագիծը, կարգավորված է սcrew-երով, ուժը ≥ 1 N·m): Սահմանադրության կոնտրոլերի հետ կապված, այն հանձնվում է 1.5 mm² RV լարով: Սահմանադրությունը կարգավորված է ներսում, սիլիկոն կապակցված հանգիստ համար սեղմ կապ:
3.3 Ծառայության համապատասխանության և պաշտպանության դիզայն
Կոնտրոլերի մարմինը էպոքսի կարգավորված է լրիվ եռալի և կապակցված: Սիլիկոն կապակցված ուղղահայաց կողմերի գործակիցները կանխում են ջրի/ẩm ẩm thấm vào.
Switch-ը կարգավորված է ներսում, շարժվող հանգիստը և լարերի արմատները սիլիկոն կապակցված/ինտեգրալ կարգավորված են, որոնց առաջ չկա բաց էլեկտրական կետեր:
Օգտագործում է պոլիկարբոնատ և սիլիկոն կոուն (հաստատուն էլեկտրական պայմաններին հակառակ, դանդաղ աշխատող, 30+ տարվա ծառայություն):
4 Ամփոփում
Արտաքին ինտեգրացված ցածր լարման կոնտրոլերը ունեն բաց կառուցվածք, որը թույլ է տալիս հեշտ կառուցում և կառուցում լինելու դեպքում աշխատել: Այն կարող է ամրացվել սյունակի հատվածին, լարերը կարգավորելով համար հուշագրության և կորուստների հանգամանքների հանգամանքների համար:
Այն ինտեգրացնում է հոսանք/լարման սիգնալները (ներառյալ էլեկտրոէներգիան) սյունակի վրա տեղադրված կոնտրոլերի համար: Վոլտաժի առաջացող սահմանադրությունը համապատասխանում է անհատական պահանջներին:
Տեղայն կարգավորված պարանային ինդիկատորը համապատասխանում է տարբեր հաստության և եռալի լարերին: Լրիվ եռալի և կապակցված (IP67), այն պարունակում է հաստատունություն:
Այժմ բաժանված փուլեր (մեծ ծավալ), համակարգի ապագա օպտիմիզացիան կարող է դարձնել երեք փուլերի կառուցվածք, որը կհամապատասխանի ավելի շատ սցենարներին, բարելավելով էլեկտրոէներգետիկ համակարգի կորուստների հանրանալի կառավարումը: