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


Intelligens karbantartási szolgáltatások és fenntartható megoldások 12 kV közép feszültségű kapcsolókészülékekhez

Ⅰ. Közép feszültségű kapcsolók rendszerarchitektúrájának fejlesztésének kulcspontjai

  1. Környezetbarát izolálási technológia integrálása (közép feszültségű kapcsolók esetén)
    • SF₆-mentes megoldások: Száraz levegő vagy AirPlus® keverékgáz alkalmazása a hagyományos SF₆ (GWP <1) helyett közép feszültségű kapcsolókban, támogatva az ékogáz használatát az eszköz teljes életciklusában (pl. ABB PrimeGear ZX0 kapcsoló).
    • Kompakt tervezés: Moduláris szerkezet 25%-kal csökkent területigény, ideális térkényes alkalmazásokhoz, mint például kereskedelmi ingatlanok és adatközpontok.
  2. Fejlett intelligens érzékelő réteg (közép feszültségű kapcsolók esetén)

Figyelés típusa

Techológiai áttörés (közép feszültségű kapcsolók esetén)

Elektromos paraméterek

Nem invazív vezeték nélküli érzékelő végtagok (pl. PG-C10) telepítése, 5A-400A-es árammérés 0,5% pontossággal.

Mechanikus állapot

Infravörös elmozdulási érzékelők + rezgéstanulmányozási algoritmusok alkalmazása, nyitáskapcsoló sebesség eltérések figyelése ±0,1ms pontossággal.

Izoláció öregedése

Nagy érzékenységű részleges kibocsátási (PD) érzékelők (pC szint) + AI diagnosztikai rendszer PRPD mintákhoz.

Ⅱ. Közép feszültségű kapcsolók előrejelző karbantartási modelljeinek mélyebb optimalizálása

  1. Adatvezérelt hiba-előrejelzés (közép feszültségű kapcsolók esetén)
    • Több forrásból származó adatok egyesítése:
      • MVS elektromos paraméterei (áram/volt harmonikus komponensei) + mechanikai jellemzők (rezgésspektrum) + környezeti adatok (hőmérséklet/páratartalom).
      • Blokklánc alapú adattárolás biztosítja az MVS működési adatok hitelességét, támogatva a hibaelhárítási felelősségi nyomon követést.
  2. Dinamikus karbantartási stratégiák optimalizálása
    • Egészségértékelő rendszer: Felszínes radar-diagramok generálása romlási mutatók (pl. hőmérséklet-emelkedési arány, PD intenzitás) alapján.
    • Erőforrás ütemezés optimalizálása: GIS térképekkel való integráció hibás MVS meghatározásához, automatikus munkaütemezés a legközelebbi karbantartási csoportnak.

Ⅲ. Digitális ikrek és távoli műveletek innovációi közép feszültségű kapcsolók esetén

  1. Holografikus műveleti platform (közép feszültségű kapcsolók esetén)
    • 3D digitális iker:
      • Az MVS belső állapotainak (pl. lehajtópozíció, kontakt hőmérséklet) valós idejű leképezése.
      • VR virtuális felügyelet MVS-ben, csökkentve a magas feszültségű területeken emberi beavatkozással járó kockázatokat.
    • Fejlett egyszerű kontroll:
      • Motoros rácrendszer + videó összekapcsolás MVS-hez, biztosítva a teherautó pozicionálási hibáját ≤1mm (Faten átalakítási sémára utalva).
  2. Szélső-felhő együttműködő architektúra (MVS válaszidő biztosítása)
    • Válaszidő: MVS szélső riasztás <100ms, felhő döntéshozatal <2s.

Ⅳ. Iparspecifikus megoldások közép feszültségű kapcsolók esetén

Forgatókönyv

MVS technikai alkalmazkodás

Esettanulmány előnyei

Adatközpontok

Milisekundum-szintű hibaizoláció + dupla busz redundancia MVS-ben

Éves leállási idő ≤ 3 perc

Tengeri platformok

Rozsdamegbízható bőrételek + vezeték nélküli érzékelő hálózat MVS-hez, sószpray rosszindulat elleni védelem

Karbantartási költségek ↓ 45%

Napelemparkok

Kétirányú energiaáramlás irányítása + harmonikus törlési algoritmus MVS-ben

Energia veszteségek ↓ 15%

Vasúti közlekedés

Részegés/ütés védelem + 24/7 állapotfigyelés MVS-ben

Hiba reagálási sebessége ↑ 70%

Ⅴ. Közép feszültségű kapcsolók fenntartható értékének kvantitálása

  1. Szén-dioxid-csökkentés: Az MVS-ben használt SF₆-mentes technológia 12 tonna CO₂-kvivalens csökkenést eredményez szekrényenként évente.
  2. Gazdasági előnyök:
    • MVS karbantartási munkaerő költségei ↓ 50% (emberi felügyelet nélküli állomásokon).
    • MVS előre nem tervezett leállási veszteségei ↓ 60% (olajmező platform adatai alapján).
  3. Élettartam kiterjesztése: Az előrejelző karbantartás MVS szolgálási idejét 25+ évig terjeszti ki.
06/12/2025
Ajánlott
Engineering
A PINGALAX 80 kW DC töltőállomás: Megbízható gyors töltés Malajzia növekvő hálózatához
A PINGALAX 80 kW DC töltőállomás: Megbízható gyors töltés Malajzia növekvő hálózatáhozAzáltal, hogy Malajzia elektromos jármű (EV) piaca fejlődik, a kereslet elmozdul az alapvető AC töltéstől a megbízható, középhatású DC gyors töltési megoldások felé. A PINGALAX 80 kW DC Töltőállomás kifejlesztése célja ennek létfontosságú szakadékának kitöltése, optimalizált sebesség, hálózati kompatibilitás és működési stabilitás biztosítása, amelyek alapvetőek a nemzetközi Töltőállomás-építési kezdeményezések
Engineering
Integrált szélmű-tapadó hibrid energia megoldás távoli szigetek számára
Kivonat​Ez a javaslat egy innovatív integrált energia megoldást mutat be, amely mélyen kombinálja a szélerőműveket, a napelemparkokat, a hidroenergia tárolást és a tengeri vizesedés technológiáit. A célja, hogy rendszeresen megoldja a távoli szigetek által tapasztalt alapvető kihívásokat, beleértve a hálózat lefedettségének nehézségeit, a diesel generátorok magas költségeit, a hagyományos akkumulátor tárolás korlátait, valamint a tiszta víz forrásainak hiányát. A megoldás "energiaellátás - energ
Engineering
Intelligens szél-napegységes rendszer Fuzzy-PID vezérléssel az akkumulátorkezelés és a MPPT javítására
Kivonat​Ez a javaslat egy szélsolar hibrid energia termelő rendszert mutat be, amely fejlett irányítási technológián alapul, és célja a távoli területek és speciális alkalmazási esetek hatékony és gazdaságos energiaellátásának biztosítása. A rendszer központja egy intelligens irányítási rendszer, amely egy ATmega16 mikroprocesszor köré épül. Ez a rendszer végzi a Maximum Power Point Tracking (MPPT) funkciót mind a szél-, mind a napelemlős energia esetében, és optimalizált algoritmust használ PID
Engineering
Költséghatékony szél-napelektő kombinált megoldás: Buck-Boost konverter és intelligens töltés csökkenti a rendszer költségeit
Összefoglaló​Ez a megoldás egy innovatív, nagy hatékonyságú szél-napfény hibrid villamosenergia-termelő rendszert javasol. A meglévő technológiák alapvető hiányosságainak, mint például az alacsony energiahasználat, a rövid akkumulátor-élettartam és a rossz rendszerstabilitás, kezelésére a rendszer teljesen digitálisan vezérelt buck-boost DC/DC átalakítókat, interleaved párhuzamos technológiát és intelligens háromfázisú töltési algoritmust használ. Ez lehetővé teszi a Maximum Power Point Tracking
-->
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését