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


Intelligentais ārējais vakuumbrīvdabas lādiņš

Echo
Echo
Lauks: Transformatoru analīze
China

Intelekts

Intelektuālais Monitornieks un Diagnostika

  • Daudzparametrīgs Reāllaikas Monitornieks: Ārpusē izmantojamie vakuumbrīvdabas līknes izolētāji tiks plaši integrēti ar dažādiem augstas precizitātes sensoriem, kas ir kā "jūtos nervi" līknes izolētājam. Piemēram, novietojuma sensori tiek izmantoti, lai precīzi mērītu kontaktu pārvietojumu, uztverot kontaktu pozīcijas maiņas procesus atvēršanas un aizveršanas laikā reālajā laikā; ātruma sensori tiek izmantoti, lai uzraudzītu atvēršanas un aizveršanas ātrumus, lai nodrošinātu, ka darbības procesi atbilst noteiktajiem prasībām. Tuvākajā laikā elektriskos parametrus spēj uzraudzīt arī strāvas un sprieguma sensori, precīzi uztverot strāvas un sprieguma svārstības tīklā. Daļējas izsekošanas sensori pat spēj izcelmi uztvert ļoti mazas daļējas izsekošanas parādības iekšā līknes izolētāja. Šie sensori salīdzinoši un nepārtraukti apkopo datus, sniedzot bagātu un precīzu informāciju līknes izolētāja darbības statusa novērtēšanai.

  • Datu Analīze un Kļūdu Agrīnā Brīdinājums: Apkopotie dati tiks nosūtīti uz intelektuālo apstrādes vienību, kur tiek izmantotas pašreizējās datu analīzes algoritmi un modeļi (piemēram, neironu tīklu algoritmi un kļūdu koku analīzes modeļi), lai veiktu datu gandrīzgāžu analīzi. Salīdzinot vēsturiskos un reāllaičus, var agrīnā stadijā uztvert neierodamās izmaiņas tendences līknes izolētāja darbības parametriem. Piemēram, ja daļējās izsekošanas daudzums rāda pieaugošu tendenci, sistēma var agrīnā stadijā izsniegt brīdinājuma signālu saskaņā ar iepriekš noteiktajiem sliekšņiem un algoritmiem, mudinot operatīvos un uzturēšanas speciālistus, ka var būt izolācijas defekti un ir nepieciešama papildu pārbaude un risinājums. Tas ļauj sasniegt agrīnu kļūdu brīdinājumu, izvairotot kļūdu turpmāko paplašināšanos.

  • Kļūdu Diagnose un Atrašanās Vieta: Kad notiek neierodami notikumi, intelektuālā sistēma tūlītējā laikā diagnozē kļūdu. Pārveidojot vairākus parametrus un sakārtojot kļūdu rakstura modelus, tā var precīzi noteikt kļūdas veidu, piemēram, vai tā ir mehāniska kļūda (piemēram, kontakta izsmalcināšana un sprindzīles nogurums) vai elektriskā kļūda (piemēram, izolācijas sabrukums un pārstrāvas siltums). Tuvākajā laikā, izmantojot kļūdu atrašanās algoritmus, tā var precīzi noteikt kļūdas atrašanās vietu, sniedzot skaidru vadību operatīviem un uzturēšanas speciālistiem, lai ātri atrisinātu un labotu kļūdu. Tas ļoti saīsina kļūdu risināšanas laiku un palielina elektrotīkla piegādes drošību.

Adaptīva Kontrole

  • Iestatījumu Apgriešana Atkarībā No Darbības Statusa: Ārpusē izmantojamie vakuumbrīvdabas līknes izolētāji spēj intelektuāli jūtot elektrotīkla darbības statusu. Kad sistēma ir vieglā kravā, līknes izolētājs nosaka pašreizējo vieglās kravas statusu, monitorējot parametrus, piemēram, strāvu un spriegumu. Šajā laikā tā var automātiski un atbilstoši atvieglot pārstrāvas aizsardzības sliekšņu iestatījumu saskaņā ar iepriekš noteiktajiem noteikumiem un algoritmiem. Tas var novērst nepieciešamos trippotus, ko izraisījušas dažas mazas strāvas svārstības, nodrošinot stabila elektrotīkla darbību vieglā kravā. Kad elektrotīklis ir smagā kravā vai notiek kļūda, līknes izolētājs var ātri pāriet uz augstās jūtības aizsardzības režīmu, ātri reaģējot uz kļūdas strāvu un tūlītējā un precīza darbība, lai atgrieztu kļūdas tīklu, izvairotot kļūdas izplatīšanos.

  • Atbilstošas Darbības Stratēģijas Dažādiem Kļūdu Tipiem: Dažādi kļūdu tipi prasa dažādas darbības un risināšanas metodes. Kad notiek īsā gājiena kļūda, līknes izolētājs ātri veiks ātru atvēršanas darbību, lai ļoti īsā laikā atgrieztu īsā gājiena strāvu, aizsargājot ierīces un līnijas no termiskā un elektrodinamiskā kaitējuma, ko izraisījusi īsā gājiena strāva. Krāpšanas kļūdas gadījumā līknes izolētājs pieņems gradveida trippotu stratēģiju atkarībā no krāpšanas grādienta un ilguma. Tas dod ierīcei noteiktu pārkrāpšanas tolerances laiku, bet spēj trippot laicīgi, kad pārkrāpšanas situācija nepārtraukti pasliktinās, izvairotot ierīces bojājumu dēļ ilgstošas pārkrāpšanas. Šī funkcija, kas adaptīvi pielāgo darbības stratēģiju atkarībā no kļūdu tipa, lielā mērā palielina līknes izolētāja spēju risināt sarežģītas kļūdu situācijas.

Integrācija Ar Smart Grid

  • Informācijas Interakcija: Ārpusē izmantojamie vakuumbrīvdabas līknes izolētāji ir savienoti ar smart grid caur augstas ātruma un stabila komunikācijas moduļiem (piemēram, Ethernet, šķidrleju komunikācija un 5G bezvadu komunikācija). Tie var veikt divvirziena informācijas interakciju ar citām intelektuālām ierīcēm elektrotīklā (piemēram, pārvades stacijas automatizācijas sistēmas, relē aizsardzības ierīces un intelektuālie skaitītāji). Līknes izolētājs var saņemt kontrolkomandas no elektrotīkla izsaukšanas centra, piemēram, pielāgojot darbības režīmu un izpildot konkrētas darbības uzdevumus; tajā pašā laikā tā arī tūlītējā laikā atgriež savu darbības statusu, kļūdu informāciju utt. izsaukšanas centram un citām saistītajām ierīcēm, ļaujot visam elektrotīkla sistēmai pilnībā un tūlītējā laikā uztvert līknes izolētāja situāciju, sniedzot stipru atbalstu elektrotīkla vienotai izsaukšanai un optimizētai darbībai.

  • Saskaņota Kontrole: Smart grid struktūrā ārpusē izmantojamie vakuumbrīvdabas līknes izolētāji sasniedz saskaņoto kontrolēšanu ar citām ierīcēm. Piemēram, kad notiek kļūda noteiktā elektrotīkla teritorijā, līknes izolētājs var dalīties ar informāciju un darboties saskaņotā veidā ar blakus esošajiem līknes izolētājiem un relē aizsardzības ierīcēm. Saskaņā ar kļūdas atrašanās vietu un analīzes rezultātiem katra ierīce veic atvēršanas un aizveršanas darbības iepriekš noteiktā loģiskā secībā, lai ātri atdalītu kļūdu un ātri atjaunotu elektropiegādi neatkarīgajā zonā. Šī saskaņotā kontrolēšanas mehānisma efektīvi uzlabo elektrotīkla spēju reaģēt uz kļūdām, palielinot elektrotīkla kopējo darbības efektivitāti un drošību, veicinot smart grid attīstību vēl efektīvākā un intelektuālākā virzienā.

Dodot padomu un iedrošināt autoru
Ieteicams
3D apgaismojuma kodolā transformatora: Elektrosadales nākotne
3D apgaismojuma kodolā transformatora: Elektrosadales nākotne
Tehniskie prasības un attīstības tendences distribūcijas transformatoriem Zemas zaudējumi, īpaši zemas bezslodzes zaudējumi; izceltas energoefektivitātes īpašības. Zema troksnis, īpaši bezslodzes darbībā, lai atbilstu vides aizsardzības standartiem. Pilnībā uzdabītais dizains, lai novērstu transformatora eļļas kontaktu ar ārējo gaisu, ļaujot bezapjoma darbību. Integrēti aizsargdevices tvertnē, sasniedzot miniaturizāciju; samazinot transformatora izmēru, lai vienkāršotu vietējo instalāciju. Spēja
Echo
10/20/2025
Samaziniet Downtime ar Digitālajiem MV Sprieguma Aizsargiem
Samaziniet Downtime ar Digitālajiem MV Sprieguma Aizsargiem
Samaziniet Dabūšanas Laiku ar Digitalizētiem Vidējsprieguma Pārslēgumu Bunki un Loku"Dabūšana" — šis vārds nav nevienam objektu pārvaldniekam prieks dzirdēt, īpaši, ja tā nav plānots. Tagad, pateicoties nākamajai paaudzei vidējsprieguma (MV) lokiem un pārslēgumu bunkiem, jūs varat izmantot digitālās risinājumus, lai maksimizētu darbības laiku un sistēmas uzticamību.Modernie MV pārslēgumu bunki un loki ir aprīkoti ar iebūvētiem digitālajiem sensoriem, kas ļauj veikt produktu līmeņa aprīkojuma mon
Echo
10/18/2025
Viens raksts lai saprastu vakuumā vadošās izolētāja kontaktu atdalīšanas stadijas
Viens raksts lai saprastu vakuumā vadošās izolētāja kontaktu atdalīšanas stadijas
Vakuuma izolētāja kontaktu atdalīšanas posmi: Loksnes uzsākšana, loksnes apgāšana un svārstībasPosms 1: Sākotnējā atvēršana (loksnes uzsākšanas fāze, 0–3 mm)Mūsdienu teorija apstiprina, ka sākotnējais kontaktu atdalīšanās posms (0–3 mm) ir kritiski svarīgs vakuuma izolētāju pārtraukšanas veiktspējai. Kontaktu atdalīšanās sākumā loksnes strāva vienmēr pārej no koncentrētas formācijas uz izplatītu formāciju — jo ātrāka šī pāreja, jo labāka ir pārtraukšanas veiktspēja.Trīs pasākumi var paātrināt pā
Echo
10/16/2025
Priekšrocības un lietojums zemsprieguma vakuumu šķērsošanas automātiem
Priekšrocības un lietojums zemsprieguma vakuumu šķērsošanas automātiem
Zemāksprieguma vakuumu šķēršņi: priekšrocības, lietojums un tehniskie izaicinājumiTā kā to sprieguma rādītājs ir zemāks, zemāksprieguma vakuumu šķēršņi ir ar mazāku kontaktu atstarpi salīdzinājumā ar vidējsprieguma veidiem. Šādā maza atstarpē transversālais magnētiskais lauks (TMF) ir labāks nekā assimetrālais magnētiskais lauks (AMF) lielām īsā ceļa strāves pārtraukšanai. Pārtraucot lielas strāves, vakuumā izveidojās loka tendence koncentrēties uz saistītu loku, kur vietējie iznīcināšanas zoni
Echo
10/16/2025
Pieprasījums
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību