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


Inteligentní evoluce přepínačů zatížení: Povolení inteligentní distribuce pomocí digitálních senzorových a řídících systémů

Inteligentní vývoj spínačů zátěže: Povzbuzení inteligentní distribuce pomocí digitálních řešení pro čidlo a ovládání

Vlně inteligentních sítí je inteligence distribučního segmentu klíčovým průlomem. Tradiční spínače zátěže již nedokážou splnit moderní distribuční síti vysoké požadavky na viditelnost, měřitelnost, ovládatelnost a úroveň automatizace. Na základě čela digitální revoluce toto řešení transformuje tradiční spínače do nervových konců a pohotových aktuatorů inteligentní distribuční sítě. Prostřednictvím komplexního čidlo, inteligentního výpočtu a přesného provedení dosahuje inteligentní upgrade distribuční sítě.

Klíčová hodnota:​ Zvyšuje spínač zátěže z jednoduchého přepínače na inteligentní čidlo a spolehlivou kontrolní/aktivační jednotku distribuční sítě, komplexně zvyšuje schopnosti distribuční sítě být "viditelnou, měřitelnou a ovládatelnou."

Hlavní body řešení: Budování pevného základu pro inteligentní distribuci

  1. Inteligentní čidlo a okrajový rozhodovací centrum:
    • Zapouzdřené přesné "čidlo": Integruje vysokopřesné transformátory proudů (CT) a napětí (VT) pro přesné zachycení elektrických parametrů; nakonfigurované teplotní čidlo (kritické přerušovací body/spojnice/prostředí) pro reálně časové sledování operační "tělesné teploty" zařízení.
    • Místní "inteligentní mozek": Začleňuje okrajovou výpočetní jednotku pro místní zpracování dat a předběžnou analýzu (statistiky charakteristik zátěže, hodnocení kvality napětí, inteligentní indikace chyb), což krátí dobu odezvy a snižuje zátěž cloudu.
  2. Panoramatická viditelnost stavu a aktivní upozornění:
    • Viditelnost operačního stavu: Reálně časové sledování polohy spínače otevřeno/zavřeno, stavu mechanismu nabíjení pružiny a kumulativních počtů provozu.
    • Vědomí o stavu zdraví: Kontinuální sledování klíčových teplot s včasnými upozorněními na přetopení; integrované sledování tlaku plynu SF6 nebo vakuu (pro relevantní produkty) pro přísné prevenci anomálií izolačního prostředí, umožňující proaktivní preventivní údržbu.
  3. Dálkové ovládání a jádro automatického vykonávání:
    • Elektrický pohon pro pohotovou reakci: Standardní vysokospolehlivý elektrický pohon podporuje přesné místní manuální nebo dálkové elektrické ovládání.
    • Seamless systémová integrace: Snadno se integruje do systémů SCADA/DMS, plně realizuje dálkové ovládání, dálkové signalizaci a dálkové telemetrii (Tři dálkové funkce - TR), poskytující dispečerským střediskům schopnost dálkového příkazu.
    • Základ automatizace: Slouží jako klíčová aktivační jednotka pro Distribuční automatizaci (DA), spolehlivě podporuje složité logické kontroly strategie, jako je Lokalizace poruch, Izolace a Obnova služeb (FLISR).
  4. Ubiquitní připojení a otevřená vzájemná spolupráce:
    • Flexibilní komunikační přístup: Současně podporuje jak drátové (RS485, Průmyslový Ethernet), tak bezdrátové (4G/5G, LoRaWAN, NB-IoT) komunikační metody, adaptující se na různé složité nasazovací prostředí.
    • Interoperabilita otevřených protokolů: Kompatibilní s hlavními průmyslovými standardy komunikačních protokolů, včetně Modbus, IEC 60870-5-101/104, IEC 61850 MMS, DNP3.0, umožňující hladkou integraci s různými úrovněmi management systémů a platform.
  5. Odvětví datové hodnoty a inteligentní podpora rozhodování:
    • Poskytuje bohatá čidla data založená na spínači, tvořící pevný základ pro: Dynamickou topologickou analýzu distribuční sítě, přesné předpovědi zátěže, hodnocení správy zdraví majetku, optimalizaci struktury sítě a úpravy operačních režimů.
  6. Cloudové povzbuzení a zjednodušená operační správa (O&M):
    • Prostřednictvím dedikované cloudové správací platformy nebo místního monitorovacího softwaru umožňuje: Centralizované monitorování více umístěných spínačů, flexibilní konfiguraci parametrů, efektivní správu výstrah a přesné O&M rozhodování, výrazně zlepšující operační efektivitu a úroveň správy.
07/04/2025
Doporučeno
Engineering
Integrované hybridní větrně-slněční energetické řešení pro vzdálené ostrovy
AbstraktTento návrh představuje inovativní integrované energetické řešení, které hluboce kombinuje větrnou energii, fotovoltaickou výrobu elektrické energie, čerpací vodní skladování a technologie desalinace mořské vody. Cílem je systematicky řešit klíčové problémy, s nimiž se setkávají vzdálené ostrovy, včetně obtížného zabezpečení elektrické sítě, vysokých nákladů na výrobu elektřiny z dieslu, omezení tradičních baterií pro skladování a nedostatku pitné vody. Toto řešení dosahuje synergického
Engineering
Inteligentní hybridní systém větrná-slněčná s fuzzy-PID řízením pro vylepšené správu baterií a MPPT
AbstraktTento návrh představuje hybridní větrně-slněční systém pro výrobu elektrické energie založený na pokročilých ovládacích technologiích, jehož cílem je efektivní a ekonomické řešení potřeb energetiky v odlehlých oblastech a speciálních aplikacích. Jádro systému tvoří inteligentní ovládací systém s mikroprocesorem ATmega16. Tento systém provádí sledování bodu maximálního výkonu (MPPT) jak pro větrnou, tak i slněční energii a používá optimalizovaný algoritmus kombinující PID a fuzzy kontrolu
Engineering
Efektivní hybridní řešení větrná-slníčková: Přepínací převodník Buck-Boost & chytrý nabíjení snižují náklady systému
Abstrakt​Tato řešení navrhuje inovativní vysokoeffektivní hybridní systém pro výrobu elektřiny z větru a slunce. Řeší klíčové nedostatky stávajících technologií, jako je nízká využití energie, krátká životnost baterií a špatná stabilita systému. Systém používá plně digitálně ovládané buck-boost DC/DC převodníky, interlevovanou paralelní technologii a inteligentní třístupňový algoritmus nabíjení. To umožňuje sledování maximálního bodu výkonu (MPPT) v širším rozsahu rychlostí větru a slunečního zá
Engineering
Optimalizace hybridního systému větrně-slapové energie: Komplexní návrh řešení pro mimořídkové aplikace
Úvod a pozadí​​1.1 Výzvy jednozdrojových systémů pro výrobu elektřiny​Tradiční samostatné fotovoltaické (PV) nebo větrné systémy pro výrobu elektřiny mají vrozené nedostatky. PV výroba elektřiny je ovlivněna denními cykly a počasím, zatímco větrná výroba elektřiny se spoléhá na nestabilní větrné zdroje, což vedou k výrazným fluktuacím výkonu. Pro zajištění neustálého dodávání energie jsou nutné velké bateriové banky pro ukládání a vyrovnávání energie. Avšak baterie, které procházejí častými cykl
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu