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


A terhelési kapcsolók okos fejlődése: Digitális érzékelési és irányítási megoldásokkal lehetővé téve a smart elosztást

A terhelési kapcsolók intelligens fejlődése: Digitális érzékelés és irányítási megoldásokkal támogatva az okos elosztási hálózatot

Az okos hálózatok építésének hullámában az elosztási szegmens intelligenciája egy kritikus áttörés. A hagyományos terhelési kapcsolók már nem felelnek meg a modern elosztási hálózatok magas követelményeinek a láthatóság, mérhetőség, irányíthatóság és automatizáltság szintjei tekintetében. Ez a megoldás, a digitális forradalom előtéréből indul ki, és a hagyományos kapcsolókat átalakítja az okos elosztási hálózat idegvégeihez és rugalmas végrehajtó egységeihez. Teljes érzékelés, intelligens számítás és pontos végrehajtás révén elérhetővé teszi az elosztási hálózat intelligens fejlesztését.

Központi érték:​ A terhelési kapcsolót egyszerű kapcsolóeszközről átalakítja intelligens érzékelő csomópontra és megbízható irányítási/végrehajtó egységre, így átfogóan növelve az elosztási hálózat "Látható, Mérhető és Irányítható" képességeit.

Megoldás főbb jellemzői: Erős alapok az okos elosztásért

  1. Intelligens érzékelés és perem-döntési központ:
    • Beépített precíz "érzékelők": Magas pontosságú áramerő-megszorító (CT) és feszültség-megszorító (VT) integrálása a villamos paraméterek pontos rögzítésére; hőmérséklet-érzékelők (kritikus töréspontok, buszok, környezet) beállítása a berendezések működési "testhőmérsékletének" valós idejű figyelésére.
    • Helyi "intelligens agy": Perem-számítási egység integrálása a helyi adatfeldolgozáshoz és előzetes elemzéshez (terhelési jellemzők statisztikája, feszültségminőség-elemzés, intelligens hibameghatározás), a válaszidők rövidítése és a felhőbeli terhelés csökkentése érdekében.
  2. Teljes körű állapotláthatóság és proaktív riasztások:
    • Működési állapot láthatósága: A kapcsoló nyitott/zárva pozíciójának, a rugó-töltési mechanizmus állapotának és a kumulatív műveletek számának valós idejű figyelése.
    • Egészségi állapot ismerete: A kulcspontok hőmérsékletének folyamatos figyelése időbeni túlhőmérsékleti riasztásokkal; SF6 gáznyomás vagy vakuum-monitoring (alkalmazható termékek esetén) integrálása, hogy szigorúan megelőzze a izoláló médium anomáliáit, lehetővé téve a proaktív megelőző karbantartást.
  3. Távoli irányítás és automatizált végrehajtás központja:
    • Elektromos végrehajtás gyors reagáláshoz: Szabványos, nagy megbízhatóságú elektromos végrehajtó mechanizmus, amely támogatja a pontos helyi manuális vagy távoli elektromos műveleteket.
    • Zökkenőmentes rendszerintegráció: Könnyen integrálható SCADA/DMS rendszerekbe, teljesen megvalósítva a Távoli Irányítást, Távoli Jelzést és Távoli Telemetriát (Három Távoli Függvény - HTF), a diszpecserszolgálatoknak távoli parancsra képes képességet biztosítva.
    • Automatizálás alapja: Az Elosztási Automatizálás (EA) kulcsfontosságú végrehajtó egysége, megbízhatóan támogatja a bonyolult logikai irányítási stratégiákat, mint például a Hiba Lokalizáció, Elszakadás és Szolgáltatás Visszaállítása (FLISR).
  4. Ubiquitás és nyílt interoperabilitás:
    • Flexibilis kommunikációs hozzáférés: Ugyanidejűleg támogatja a vezeték nélküli (RS485, Ipari Ethernet) és vezeték nélküli (4G/5G, LoRaWAN, NB-IoT) kommunikációs módszereket, alkalmazkodva a különböző összetett üzemeltetési környezetekhez.
    • Nyílt protokoll-interoperabilitás: Kompatibilis a főbb ipari szabványú kommunikációs protokollokkal, beleértve a Modbus, IEC 60870-5-101/104, IEC 61850 MMS, DNP3.0, lehetővé téve a zökkenőmentes integrációt különböző szintű menedzsment rendszerekkel és platformokkal.
  5. Adatérték kibontása és intelligens döntési támogatás:
    • Gazdag érzékelési adatok kínálata a kapcsoló alapján, ami erős alapot biztosít: A hálózat dinamikus topológiai elemzésére, a pontos terhelés-előrejelzésre, az eszközök egészségi állapotának kezelésére, a hálózati struktúra optimalizálására és a működési módok módosítására.
  6. Felhő-befektetés és optimalizált működési kezelés (Üzemeltetés és Karbantartás - ÜK):
    • Keresztülvezet egy dedikált felhő-alapú kezelőfelületen vagy helyi monitorozási szoftveren, lehetővé téve: Több helyi kapcsolók központosított figyelését, rugalmas paraméter konfigurációját, hatékony riasztási kezelést és pontos ÜK-döntéseket, jelentősen javítva a működési hatékonyságot és kezelési szintet.
07/04/2025
Ajánlott
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
Engineering
Hibrid szél-napelemes energiarendszer optimalizálás: Kiemelkedő tervezési megoldás hálózattól független alkalmazásokhoz
Bevezetés és háttér1.1 Az egyforrású energia-termelő rendszerek kihívásaiA hagyományos önálló fotovoltaikus (PV) vagy szélerőmű alapú energia-termelő rendszereknek természetes hátrányai vannak. A PV energia-termelés napnaptár és időjárási feltételektől függ, míg a szélerőmű alapú energia-termelés instabil szélforrásokra támaszkodik, ami jelentős fluktuációkhoz vezethet. Folyamatos energiaellátás biztosítása érdekében nagy kapacitású akkumulátorbankok szükségesek az energiatároláshoz és -kiegyens
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