
Ⅰ. Klíčové body pro modernizaci architektury středně vysokonapěťových rozváděčů
|
Typ monitorování |
Technologický průlom (ve středně vysokonapěťových rozváděčích) |
|
Elektrické parametry |
Nasazení neinvazivních bezdrátových senzorových terminálů (např. PG-C10), podporujících měření proudu od 5A-400A s přesností 0,5 %. |
|
Mechanický stav |
Využití infračervených senzorů posunu + algoritmy analýzy vibrací k monitorování odchylky rychlosti otevírání/zavírání v rozsahu ±0,1 ms. |
|
Znehodnocení izolace |
Integrace senzorů částečných výbojů (PD) s vysokou citlivostí (úrovni pC) + systém diagnostiky AI pro PRPD vzory. |
Ⅱ. Hluboká optimalizace modelů prediktivní údržby středně vysokonapěťových rozváděčů
Ⅲ. Innovace v digitálním dvojčeti a dálkové operaci středně vysokonapěťových rozváděčů
Ⅳ. Řešení specifická pro průmyslové odvětví středně vysokonapěťových rozváděčů
|
Scénář |
Technická adaptace MVS |
Přínosy případu |
|
Data centra |
Izolace poruch na milisekundové úrovni + Redundance dvojité sběrnice v MVS |
Roční doba výpadku ≤ 3 minuty |
|
Mělkovodní plošiny |
Antikoroziní nátěr + Bezdrátová síť senzorů pro MVS, odolné proti solnému spreji |
Náklady na údržbu ↓ 45 % |
|
Fotovoltaické elektrárny |
Řízení dvousměrného toku energie + Algoritmy potlačení harmonických složek v MVS |
Ztráty energie ↓ 15 % |
|
Doprava na kolejích |
Ochrana před vibracemi/údery + 24/7 sledování stavu MVS |
Rychlost odezvy na poruchy ↑ 70 % |
Ⅴ. Kvantifikace udržitelné hodnoty středně vysokonapěťových rozváděčů