Çok Parametreli Gerçek Zamanlı İzleme: Dış mekan vakum kesicileri çeşitli yüksek hassasiyetli sensörlerle kapsamlı bir şekilde entegre edilecektir. Bu sensörler, kesici için "algılama sinirleri" gibidir. Örneğin, yer değiştirme sensörleri, temas yolculuğunu doğru bir şekilde ölçmek için kullanılır ve açma ve kapatma süreçlerindeki temas pozisyon değişikliklerini gerçek zamanlı olarak izler; hız sensörleri ise açma ve kapatma hızlarını izleyerek işlemlerinin belirlenen gereksinimlere uygun olduğundan emin olur. Ayrıca, elektrik parametre sensörleri, akım ve gerilimi gerçek zamanlı olarak izleyerek güç ağındaki akım ve gerilim dalgalanmalarını tam olarak yakalar. Kısmi salınım sensörleri, kesici içindeki çok küçük kısmi salınım olaylarını bile hassas bir şekilde tespit edebilir. Bu sensörler, veriyi kapsamlı ve sürekli olarak toplar, kesicinin çalışma durumunun değerlendirilmesi için zengin ve doğru bilgi sağlar.
Veri Analizi ve Arıza Erken Uyarı: Toplanan veriler akıllı işleme birimine iletilir ve burada gelişmiş veri analiz algoritmaları ve modeller (örneğin, nöral ağ algoritmaları ve arıza ağacı analiz modelleri) kullanılarak derinlemesine analiz yapılır. Tarihsel ve gerçek zamanlı verilerin karşılaştırılmasıyla, kesicinin çalışma parametrelerindeki anormal değişim trendleri önceden tespit edilebilir. Örneğin, kısmi salınım miktarı azalan bir trend gösterdiğinde, sistem önceden belirlenmiş eşiğe ve algoritmalara göre erken uyarı sinyali verebilir, işletim ve bakım personeline yalıtım defektleri olabileceği ve daha fazla inceleme ve müdahale gerektiği konusunda uyarır. Böylece, erken arıza uyarısı sağlanarak, arızaların daha da büyümesi önlenir.
Arıza Tanı ve Konumlama: Anomali tespit edildiğinde, akıllı sistem hemen arızayı tanımlar. Çoklu parametrelerin kapsamlı analizi ve arıza karakteristik kalıplarının eşleştirilmesiyle, arıza türünü (örneğin, mekanik arıza (örneğin, temas aşınması ve yay yorgunluğu) veya elektriksel arıza (örneğin, yalıtım bozulması ve aşırı akım ısıtması)) tam olarak belirleyebilir. Aynı zamanda, arıza konumlandırma algoritmaları kullanılarak, arıza oluşumunun konumu tam olarak belirlenebilir, bu da işletim ve bakım personeline hızlı arıza giderme ve onarım için açık yönergeler sağlar. Bu, arıza giderme süresini büyük ölçüde kısaltır ve güç sağlama güvenilirliğini artırır.
Bilgi İletişimi: Dış mekan vakum kesicileri, yüksek hız ve kararlı iletişim modüllerinden (örneğin, Ethernet, fiber optik iletişim ve 5G kablosuz iletişim) yararlanarak akıllı ağa bağlanır. Güç ağındaki diğer akıllı cihazlarla (örneğin, alt merkez otomasyon sistemleri, röle koruma cihazları ve akıllı sayaçlar) çift yönlü bilgi alışverişini gerçekleştirebilir. Kesici, güç ağı idare merkezinden, işletim modunu ayarlama ve belirli işlem görevlerini yürütme gibi kontrol komutları alabilir; aynı zamanda, işletim durumu, arıza bilgileri vb. gibi bilgileri gerçek zamanlı olarak idare merkezine ve diğer ilgili cihazlara geri bildirir, böylece tüm güç ağı sistemi, kesicinin durumunu kapsamlı ve hızlı bir şekilde kavrayarak, güç ağı için birleşik idare ve optimize edilmiş işlem için güçlü destek sağlar.
Koordineli Kontrol: Akıllı ağ çerçevesinde, dış mekan vakum kesiciler diğer cihazlarla koordineli kontrolü sağlar. Örneğin, güç ağındaki belirli bir bölgede arıza olduğunda, kesici, komşu kesiciler ve röle koruma cihazlarıyla bilgi paylaşımını ve koordineli hareket etmeyi sağlayabilir. Arıza konumu ve analiz sonuçlarına göre, her cihaz önceden belirlenmiş mantıksal sıraya göre açma ve kapatma işlemleri gerçekleştirerek, arızayı hızlı bir şekilde izole eder ve arızalı olmayan bölgeye hızlı bir şekilde güç sağlar. Bu koordineli kontrol mekanizması, güç ağı arızalara tepki verme yeteneğini etkili bir şekilde geliştirir, güç ağındaki genel işlem verimliliğini ve güvenilirliğini artırır ve akıllı ağı daha etkin ve akıllı bir yönde geliştirmeye yardımcı olur.