
บริการบำรุงรักษาระบบอัจฉริยะและโซลูชันที่ยั่งยืนสำหรับหม้อแปลงกราวด์แบบ Z
หม้อแปลงกราวด์แบบ Z มีความสำคัญในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่ไม่ได้ต่อกราวด์หรือต่อแบบสามเหลี่ยมโดยให้ทางผ่านกระแสลำดับศูนย์ที่มีความต้านทานต่ำในระหว่างข้อผิดพลาด การรวมบริการบำรุงรักษาอัจฉริยะและการปฏิบัติตามแนวทางที่ยั่งยืนจะเพิ่มความน่าเชื่อถือของหม้อแปลงและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้านล่างนี้เป็นการวิเคราะห์โครงสร้างของโซลูชันขั้นสูง:
I. บริการบำรุงรักษาอัจฉริยะ
- การตรวจสอบสภาพการทำงานแบบเรียลไทม์
- เซ็นเซอร์บน IoT: ติดตามพารามิเตอร์แบบเรียลไทม์ เช่น อุณหภูมิ การปล่อยประจุบางส่วน การบิดเบี้ยวของวงจร และคุณภาพน้ำมัน (สำหรับหน่วยที่แช่น้ำมัน) ข้อมูลจะถูกส่งไปยังแพลตฟอร์มกลางเพื่อตรวจจับความผิดปกติ
- การตรวจสอบกระแสลำดับศูนย์แบบออนไลน์: ตรวจจับการเสื่อมสภาพของฉนวนหรือข้อผิดพลาดของตัวต้านทานกลางโดยวิเคราะห์ความไม่สมดุลของกระแสในระหว่างการทำงานปกติ ลดความจำเป็นในการตรวจสอบเมื่อเกิดข้อผิดพลาด
- การวิเคราะห์คาดการณ์และการวินิจฉัยด้วย AI
- อัลกอริธึมการเรียนรู้ของเครื่อง: วิเคราะห์ข้อมูลประวัติเพื่อทำนายการชำรุด (เช่น การแตกของฉนวนหรือการบิดเบี้ยวของแกน) โดยใช้รูปแบบการสั่นสะเทือน การถ่ายภาพความร้อน และแนวโน้มการปล่อยประจุบางส่วน
- ดิจิทอลทวิน: จำลองพฤติกรรมของหม้อแปลงภายใต้โหลดที่แตกต่างกันและสถานการณ์ข้อผิดพลาด เพื่อปรับปรุงกำหนดการบำรุงรักษาและสต็อกอะไหล่
- ระบบป้องกันอัตโนมัติ
- การกำหนดค่า CT แบบต่อสามเหลี่ยม: เพิ่มความไวโดยการกรองกระแสลำดับศูนย์ในระหว่างข้อผิดพลาดภายนอก ป้องกันการทริปผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานของรีเลย์
- การป้องกันกระแสลำดับศูนย์เกินแบบปรับตัว: ปรับระดับการทริปตามขนาดของกระแสข้อผิดพลาดแบบเรียลไทม์ เพื่อให้สามารถแยกส่วนที่ชำรุดได้อย่างเฉพาะเจาะจง
- การบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาจากระยะไกล
- แพลตฟอร์มคลาวด์: ช่วยให้เทคนิคสามารถวินิจฉัยปัญหาจากระยะไกลผ่านแดชบอร์ดข้อมูล ลดการเข้าเยี่ยมชมสถานที่และลดการปล่อยคาร์บอน
II. โซลูชันที่ยั่งยืน
- การออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
- หม้อแปลงแบบแห้ง: ใช้เรซินอีพ็อกซี่ที่สามารถรีไซเคิลได้แทนน้ำมันแร่ กำจัดความเสี่ยงจากไฟไหม้และการปนเปื้อนดิน
- วัสดุแกนที่มีประสิทธิภาพสูง: แกนโลหะไร้รูปทรงลดการสูญเสียพลังงานขณะไม่มีโหลด 70-80% ลดการสิ้นเปลืองพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่ทำงาน
- การจัดการวงจรชีวิต
- โปรแกรมการผลิตใหม่: ปรับปรุงหน่วยที่เกษียณแล้วโดยการเปลี่ยนส่วนที่สึกหรอ (เช่น วงจร) ขยายอายุการใช้งาน 10-15 ปี
- การรีไซเคิลเมื่อสิ้นสุดวงจรชีวิต: คืน>95% ของทองแดงและเหล็กสำหรับการใช้ใหม่ ลดการสกัดทรัพยากร
- การรวมพลังงานทดแทน
- เสถียรภาพของระบบไฟฟ้าสำหรับพลังงานทดแทน: ให้จุดกลางที่เป็นศูนย์ประจุเทียมในฟาร์มลม/แสงอาทิตย์ ลดการเคลื่อนที่ของ DC และฮาร์โมนิกจากอินเวอร์เตอร์
- การยับยั้งกระแสข้อผิดพลาดอย่างรวดเร็ว: จำกัดกระแสข้อผิดพลาดใน<100 มิลลิวินาที ป้องกันการขาดแคลนไฟฟ้าในระบบการกระจายพลังงาน
- การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพพลังงาน
- การสูญเสียพลังงานขณะไม่มีโหลดต่ำ: การออกแบบวงจรที่ได้รับการปรับปรุง (เช่น การเชื่อมต่อ ZNyn11) ลดการใช้พลังงานขณะไม่มีโหลด<0.2% ของกำลังไฟที่ระบุ
- การปรับปรุงระบบทำความเย็น: ONAN/ONAF ทำความเย็นด้วยสารละลายที่ย่อยสลายได้ ลดการใช้พลังงานของพัดลม 30%
III. กรอบการดำเนินการ
|
ระยะ
|
การดำเนินการ
|
ผลลัพธ์
|
|
การออกแบบ
|
ใช้วัสดุรีไซเคิล เลือกแกนแบบแห้งหรือแกนไร้รูปทรง
|
ลดรอยเท้าคาร์บอน 40%; ปฏิบัติตาม IEC 60076
|
|
การตรวจสอบ
|
ติดตั้งเซ็นเซอร์ IoT; นำแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ AI มาใช้
|
ลดการหยุดทำงานที่ไม่คาดคิด 50%; ความแม่นยำในการทำนาย>90%
|
|
การบำรุงรักษา
|
ยอมรับการป้องกัน CT แบบต่อสามเหลี่ยม; การวินิจฉัยจากระยะไกล
|
ลดการเข้าเยี่ยมชมสถานที่ 30%; แก้ไขข้อผิดพลาดใน<4 ชั่วโมง
|
|
สิ้นสุดวงจรชีวิต
|
ร่วมมือกับผู้รีไซเคิลที่ได้รับการรับรอง; ผลิตใหม่ส่วนประกอบ
|
อัตราการคืน>90% ของวัสดุ; ประหยัดค่าใช้จ่าย 60% เมื่อเทียบกับหน่วยใหม่
|
IV. การร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ผู้ให้บริการสาธารณูปโภค: สนับสนุน R&D สำหรับของเหลวฉนวนที่ย่อยสลายได้และอัลกอริธึมที่ทนต่อข้อผิดพลาด
- ผู้ผลิต: มาตรฐานการออกแบบแบบโมดูลาร์ (เช่น หน่วย 36 kV ของ Winley Electric) เพื่อให้การอัปเกรดง่ายขึ้น
- ผู้ควบคุม: บังคับใช้การคำนวณคาร์บอนตลอดวงจรชีวิตและภาษีส่งเสริมสำหรับหม้อแปลงที่มีการสูญเสียต่ำ