
Ⅰ. Nøkkelområder for oppgradering av systemarkitektur for mellomspenningsanlegg
- Integrasjon av miljøvennlig isolasjonsteknologi (for mellomspenningsanlegg)
- SF₆-frie løsninger: Bruk av tørr luft eller AirPlus® blandet gas for å erstatte tradisjonell SF₆ (GWP <1) i mellomspenningsanlegg, støtter miljøvennlig gassveksling gjennom utstyrets levetid (f.eks. ABB PrimeGear ZX0 Switchgear).
- Kompakt design: Modulær struktur reduserer fotavtrykk med 25%, ideelt for romsensitive applikasjoner som kommersiell eiendom og datacentre.
- Forbedret intelligent sensorlag (brukt i mellomspenningsanlegg)
|
Overvåkingstype
|
Teknologisk gjennombrudd (i mellomspenningsanlegg)
|
|
Elektriske parametre
|
Implementering av ikke-invasiv trådløs sensorterminal (f.eks. PG-C10), støtter strømmåling fra 5A-400A med 0,5% nøyaktighet.
|
|
Mekanisk status
|
Bruk av infrarøde forskyvningssensorer + vibrasjonsanalysealgoritmer for å overvåke avvik i åpnings/lukkingshastighet innen ±0,1ms.
|
|
Isolasjonens aldring
|
Integrasjon av høyfølsomme delvis avgassnings (PD) sensorer (pC-nivå) + AI-diagnosesystem for PRPD-mønstre.
|
Ⅱ. Dypt optimalisering av prediktive vedlikeholdsmodeller for mellomspenningsanlegg
- Data-drevet feilprediksjon (for mellomspenningsanlegg)
- Fusjon av flerleddet data:
- MVS elektriske parametre (strøm/spenningsharmonier) + mekaniske egenskaper (vibrasjonsspekter) + miljødata (temperatur/fuktighet).
- Blockchain-basert datalagring sikrer MVS driftsdatatrosverdighet, støtter feilansvarssporing.
- Dynamisk optimalisering av vedlikeholdsstrategi
- Helsepoengsystem: Genererer helse-radarplott basert på degradasjonsindekser (f.eks. temperaturøkningshastighet, PD-intensitet).
- Optimalisering av ressursplanlegging: Integrerer med GIS-kart for å lokalisere defekte MVS, automatisk videresender arbeidsordrer til nærmeste vedlikeholdsteam.
Ⅲ. Innovasjoner i digital twin og fjernoperasjon for mellomspenningsanlegg
- Holografisk operasjonsplattform (for mellomspenningsanlegg)
- 3D Digital Twin:
- Sanntidsoverføring av interne MVS-tilstander (f.eks. lukkes posisjon, kontakttemperatur).
- Støtter VR-virtuelle inspeksjoner av MVS, reduserer risiko forbundet med menneskelig inngrep i høyspenningsområder.
- Forbedret enkeltknapp sekvenskontroll:
- Motorisert racking-system + videolinkage kalibrering for MVS, sikrer lastebilsposisjonsfeil ≤1mm (henviser til Faten transformasjonsskjema).
- Edge-sky samarbeidsarkitektur (sikrer MVS-respons)
- Responslatens: Edge-alarm for MVS <100ms, skybeslutning <2s.
Ⅳ. Branchespesifikke løsninger for mellomspenningsanlegg
|
Scenario
|
MVS teknisk tilpasning
|
Saksfordeler
|
|
Datacentre
|
Milisekundsfeilisolering + Dobbel bus redundancy i MVS
|
Årlig nedetid ≤ 3 minutter
|
|
Havbunnstillatelser
|
Antikorrosjonsspreng + Trådløs sensornettverk for MVS, motstandsdyrket mot saltsprei korrosjon
|
Vedlikeholdsutgifter ↓ 45%
|
|
solcelleanlegg
|
Toveis strømflytkontroll + Harmonisk undertrykkingsalgoritmer i MVS
|
Energitap ↓ 15%
|
|
Jernbane transport
|
Vibrasjon/påvirkningsbeskyttelse + 24/7 statussporing for MVS
|
Feilrespons tid ↑ 70%
|
Ⅴ. Kvantifisering av bærekraftig verdi for mellomspenningsanlegg
- Karbonreduksjon: SF₆-fri teknologi i MVS reduserer ekvivalent CO₂-utslipp med 12 tonn per kabinet per år.
- Økonomiske fordeler:
- MVS O&M arbeidskostnader ↓ 50% (i ubemannede stasjoner).
- MVS uforutsette nedetidskostnader ↓ 60% (basert på oljeplatformsdata).
- Utvidet levetid: Prediktiv vedlikehold utvider MVS tjenesteytelser til 25+ år.