
Ⅰ. Keskjõulise lülituseadmega süsteemi arhitektuuri uuendamise võtmesätted
- Keskkonnasõbraliku eraldusmaterjali (keskjõulise lülituseadmega) integreerimine
- SF₆-vabade lahenduste kasutamine: kuiva õhu või AirPlus® segaga traditsioonilise SF₆ (GWP <1) asendamine keskjõulises lülituseadmes, toetades kogu seadme elutsükli jooksul ekogaasi kasutamist (nt ABB PrimeGear ZX0 lülituseade).
- Kompaktne disain: mooduliline struktuur vähendab jalajälge 25%, sobides ruumikindlate rakendustele nagu äripärand ja andmekeskused.
- Tugevdatud intelligentsed andmete tuvastamisplatvorm (keskjõulise lülituseadmega)
|
Jälgimise tüüp
|
Tehnoloogiline läbimurk (keskjõulises lülituseadmes)
|
|
Elektrilised parameetrid
|
Mitteinvaatliku laineteleandmise terminalide (nt PG-C10) kasutamine, toetades 5A-400A voolu mõõtmist 0,5% täpsusega.
|
|
Mehaaniline seisund
|
Infrapunane nihkeandur + vibratsioonianalüüsi algoritmid, et jälgida avamise/sulgemise kiiruse hälvet ±0,1ms.
|
|
Eraldusmaterjali vananemine
|
Kõrge tundlikkusega osaliselt laengutavate (PD) andurite (pC taseme) + AI diagnostika süsteemi PRPD musterite jaoks.
|
Ⅱ. Keskjõulise lülituseadmega ennustava hoolduse mudelite sügav optimiseerimine
- Andmeanalüüsilised veaennustused (keskjõulise lülituseadmega)
- Mitmesuguste andmete sidumine:
- MVS elektrilised parameetrid (voolu/voolu harmonikad) + mehaanilised omadused (vibratsioonispetsktri) + keskkonnandmed (temperatuur/niiskus).
- Blokahela andmete säilitamine tagab MVS tööandmete usaldusväärsuse, toetades veategevuse jälgimist.
- Dünaamiline hooldusestrateegia optimeerimine
- Tervisliku hindamissüsteem: genereerib seadme tervisliku radaridiagrammi degradatsioonindekside (nt temperatuuritõus, PD intensiivsus) põhjal.
- Ressursside planeerimise optimeerimine: integreeritakse GIS kaartidega, et tuvastada vigased MVS, automaatselt suunatakse töötellimusi lähima hooldustöögruppini.
Ⅲ. Keskjõulise lülituseadmega digitaalsete dublina ja eemale juhtimise innovatsioonid
- Holokraafiline juhtimisplatvorm (keskjõulise lülituseadmega)
- 3D digitaalne dublin:
- Reaalajas vastendamine MVS siseliste olekute (nt auku positsioon, kontakti temperatuur) põhjal.
- Toetab MVS virtuaalse inspekteerimise VR abil, vähendades inimeste sekkumise riski kõrgete pingete aladel.
- Tugevdatud ühepuudega järjestikune juhtimine:
- Mootoriseeritud rullimissüsteem + videoühenduse kalibreerimine MVS, tagades vaenu positsiooniviga ≤1mm (viit Faten transformatiooni skeemile).
- Piiripilve koostööpinnak (tagades MVS reageerimist)
- Vastuses viivitus: MVS piiriandmete häirete esitamine <100ms, pilve otsustusprotsess <2s.
Ⅳ. Keskjõulise lülituseadmega spetsiifilised lahendused tegevusharudes
|
Stsenaarium
|
MVS tehniline kohandamine
|
Juhtumi eelised
|
|
Andmekeskused
|
Milisekundite jõudlus vea isoleerimisel + Topeltbusi redundants MVS-s
|
Aastane väljapaus ≤ 3 minutit
|
|
Merepinnalised platvormid
|
Korrosioonikindel katmine + MVS-i jaoks nutikas sensorite võrk, vastupidav soolasprae korrosioonile
|
Hoidmise kulud ↓ 45%
|
|
Foosilaineenergia elektrijaamad
|
Kaksiksuunaline energiavoog + Harmonikade suruväljakujundus MVS-s
|
Energiahulka ↓ 15%
|
|
Raudteevedu
|
Värinad/mõju kaitse + 24/7 oleku jälgimine MVS-s
|
Vigade reageerimiskiirus ↑ 70%
|
Ⅴ. Keskjõulise lülituseadmega jätkusuutliku väärtuse kvantifitseerimine
- CO₂ heitkoguste vähendamine: SF₆-vaba tehnoloogia MVS-s vähendab ekvivalents CO₂ heitkoguseid 12 tonni kabinetit aasta kohta.
- Majanduslikud eelised:
- MVS hoolduse tööjõukulud ↓ 50% (inimeste puudumisel).
- MVS ebaõnnestunud tööaegade kahjud ↓ 60% (põhine naftaplatformi andmetel).
- Pikkum eluajad: Ennustav hooldus pikendab MVS tööelu 25+ aastani.