Surveillance en temps réel à plusieurs paramètres: Les disjoncteurs sous vide extérieurs seront largement intégrés avec divers capteurs de haute précision, qui sont comme les "nerfs sensoriels" du disjoncteur. Par exemple, des capteurs de déplacement sont utilisés pour mesurer précisément le déplacement des contacts, suivant en temps réel les changements de position des contacts lors des processus d'ouverture et de fermeture ; des capteurs de vitesse sont utilisés pour surveiller les vitesses d'ouverture et de fermeture afin de s'assurer que les processus de fonctionnement répondent aux exigences spécifiées. En outre, des capteurs de paramètres électriques peuvent surveiller en temps réel le courant et la tension, capturant précisément les fluctuations du courant et de la tension dans le réseau électrique. Des capteurs de décharge partielle sont même capables de détecter de manière acérée des phénomènes de décharge partielle extrêmement petits à l'intérieur du disjoncteur. Ces capteurs collectent des données de manière complète et continue, fournissant des informations abondantes et précises pour l'évaluation de l'état de fonctionnement du disjoncteur.
Analyse des données et alerte précoce des pannes: Les données collectées seront transmises à l'unité de traitement intelligente, où des algorithmes et modèles avancés d'analyse des données (comme les algorithmes de réseau neuronal et les modèles d'analyse d'arbre de fautes) sont utilisés pour effectuer une analyse approfondie des données. Grâce à l'analyse comparative des données historiques et en temps réel, on peut détecter à l'avance des tendances de changement anormales des paramètres de fonctionnement du disjoncteur. Par exemple, lorsque la quantité de décharge partielle montre une tendance à augmenter progressivement, le système peut émettre un signal d'alerte précoce selon des seuils et des algorithmes prédéfinis, incitant le personnel d'exploitation et de maintenance à vérifier s'il y a des défauts d'isolation et à procéder à des inspections et des interventions supplémentaires. Ainsi, une alerte précoce des pannes est réalisée, évitant l'aggravation des pannes.
Diagnostic et localisation des pannes: Dès qu'une anomalie est détectée, le système intelligent diagnostique rapidement la panne. Grâce à l'analyse exhaustive de plusieurs paramètres et à la correspondance des modèles caractéristiques de la panne, il peut déterminer précisément le type de panne, qu'il s'agisse d'une panne mécanique (comme l'usure des contacts et la fatigue des ressorts) ou d'une panne électrique (comme la rupture de l'isolation et le chauffage par surintensité). En même temps, en utilisant des algorithmes de localisation de la panne, il peut déterminer précisément l'emplacement de la panne, fournissant des directives claires au personnel d'exploitation et de maintenance pour identifier et réparer rapidement la panne. Cela réduit considérablement le temps de gestion des pannes et améliore la fiabilité de l'alimentation électrique.