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


راه‌حل هوشمند عملیات و نگهداری ترانسفورماتور ولتاژ GIS: سیستم نگهداری پیش‌بینی‌ای مبتنی بر اینترنت اشیا

1.چالش‌ها: ترانسفورماتورهای ولتاژ (VT) سنتی در تجهیزات GIS معمولاً نیاز به بازرسی‌های دستی با فرکانس بالا دارند که سه نقطه درد اصلی را مطرح می‌کنند:

  • تشخیص تأخیری شکست‌های پتانسیل: ساختار گازی بسته (GIS) تشخیص زودهنگام علائم خرابی مانند تخلیه جزئی داخلی (PD)، کاهش کم حجم چگالی SF6 و افزایش غیرطبیعی دما را برای مشاهده یا یافتن با روش‌های معمول دشوار می‌کند.
  • کارایی پاسخ پایین: دوره‌های بازرسی دستی طولانی (هفته‌ها/ماه‌ها) به این معنا است که خرابی‌های ناگهانی مانند شکست عایق یا رسوخ گاز بدون هشدار رخ می‌دهند و منجر به قطعات برنامه‌ریزی نشده می‌شوند.
  • هزینه‌های بالای عملیات و نگهداری (O&M): آزمایش‌های پیشگیرانه و نگهداری معمولی منابع انسانی و مالی قابل توجهی را مصرف می‌کنند و خطرات هم‌زمان از بین بردن و کم‌بینی وجود دارد.

2. راه‌حل: سیستم نگهداری پیش‌بینی‌ای مبتنی بر IoT برای مقابله با این چالش‌ها، این راه‌حل یک شبکه نظارت هوشمند که تمام چرخه عمر GIS-VTs را پوشش می‌دهد، ایجاد می‌کند:

(1) لایه حسگری جامع:

  • نصب دقیق: حسگرهای با دقت بالا را در گره‌های کلیدی VT (مانند اتصالات ولتاژ بالا، نزدیک جداکننده‌ها، بدنه بخش گاز) نصب یا متصل کنید:
    • حسگرهای تخلیه جزئی (PD): حسگرهای CT با فرکانس بالا یا UHF سیگنال‌های تخریب عایق را در زمان واقعی تشخیص می‌دهند.
    • حسگرهای چگالی گاز و رطوبت: تغییرات فشار، چگالی و محتوای رطوبت SF6 را به صورت مداوم ردیابی می‌کنند.
    • حسگرهای دما: نقاط افزایش غیرطبیعی دما در اتصالات هادی و پوشش‌ها را نظارت می‌کنند.
  • انتقال قابل اعتماد: داده‌های حسگر به صورت زنده از طریق گیت‌وی‌های IoT تعبیه شده در دستگاه با استفاده از شبکه‌های بی‌سیم یا لیزری صنعتی به یک پلتفرم نظارتی ابری ارسال می‌شوند که تضمین می‌کند داده‌ها به موقع و کامل باشند.

(2) پلتفرم تحلیلی مبتنی بر AI:

  • هم‌پوشانی داده‌های بزرگ: پلتفرم داده‌های نظارتی زنده را با اطلاعات چندبعدی مانند رکوردهای عملیاتی/نگهداری تاریخی، پایگاه داده‌های خرابی تجهیزات مشابه و شرایط محیطی (بار، دما) یکپارچه می‌کند.
  • موتور تشخیصی AI:
    • استخراج ویژگی: الگوهای PD (مانند تخلیه‌های شناور، تخلیه‌های سطحی)، منحنی‌های روند رسوخ گاز و نقشه‌های همبستگی ناهماهنگی دما را به صورت خودکار شناسایی می‌کند.
    • پیش‌بینی یادگیری عمیق: از الگوریتم‌هایی مانند LSTM و Random Forest برای ساخت مدل‌های پیش‌بینی خرابی استفاده می‌کند و شاخص‌های سلامت مؤلفه (HI) و عمر مفید باقی‌مانده (RUL) را به صورت کمی ارزیابی می‌کند.
    • هشدار زودهنگام دقیق: خرابی‌های مهم مانند "ترکیب تخلیه سطحی عایق" یا "رسوخ میکرو گاز به دلیل سالخوردگی حلقه تنگ" حداقل 7 روز قبل پیش‌بینی می‌کند و دقت هشدار زودهنگام بیش از 92% است.

(3) داشبورد O&M بصری:

  • بینایی جامع: یک مرور وضعیت سلامت چندسطحی (تجهیزات GIS، بخش، VT انفرادی) ارائه می‌دهد که مدیریت یک‌پارچه رکوردهای دارایی، داده‌های زنده، روندهای تاریخی و اطلاعات هشدار را پشتیبانی می‌کند.
  • ارسال هوشمندانه دستور کار: بر اساس سطوح هشدار و نتایج پیش‌بینی (مانند "VT فاز A: توصیه می‌شود تست مجدد PD و بازرسی مهر و موم در 3 روز آینده انجام شود") دستور کار نگهداری دقیق تولید و ارسال می‌کند و تخصیص منابع را بهینه می‌کند.
  • انباشت دانش: گزارش‌های تحلیل خرابی را به صورت خودکار تولید می‌کند، پایگاه دانش O&M را به صورت مداوم ساخت می‌کند و به بهینه‌سازی مدل کمک می‌کند.

3. مزایای کلیدی

شاخص

بهبود

ارزش واقعی‌شده

قابلیت اطمینان تجهیزات

کاهش حداقل 40٪ نرخ خرابی ناگهانی

جلوگیری از قطعات بزرگ، تضمین ثبات میله اصلی شبکه

کارایی O&M

کاهش 35٪ دستور کارهای تعمیر غیربرنامه‌ریزی

تمرکز کارکنان بر مناطق کلیدی، چند برابر شدن کارایی

هزینه‌های O&M

کاهش حداقل 25٪ هزینه‌های کلی O&M

کاهش بازرسی‌های بی‌اثر و نگهداری بیش از حد، بهینه‌سازی موجودی قطعات یدکی

در دسترس بودن تجهیزات

حداقل 99.9٪ در دسترس بودن کلی سالانه

پشتیبانی از اهداف قابلیت اطمینان بالای تأمین برق شبکه

تصمیم‌گیری

تصمیم‌گیری دقیق مبتنی بر داده

انتقال از "نگهداری برنامه‌ریزی‌شده" به "نگهداری دقیق"، تمدید عمر تجهیزات

4. مطالعه موردی مرجع

  • خوشه تجهیزات GIS زیرآستانه 500kV: پس از نصب سیستم، با موفقیت هشدارهای زودهنگام برای 3 خرابی پتانسیل VT (2 تخلیه شناور، 1 ناهماهنگی مهر و موم بخش گاز) با مدت زمان پیش‌بینی 8-14 روز ارائه کرد و از ضرر اقتصادی قابل توجه جلوگیری کرد. هزینه‌های نگهداری سالانه 28٪ کاهش یافت و فرکانس قطع اجباری تجهیزات به صفر رسید.
07/11/2025
توصیه شده
Engineering
راه‌حل ترکیبی باد-آفتاب برای جزایر دورافتاده
چکیدهاین پیشنهاد یک راه‌حل انرژی یکپارچه نوآورانه را ارائه می‌دهد که به طور عمیق توان بادی، تولید برق فتوولتائیک، ذخیره‌سازی هیدرو پمپ و تکنولوژی‌های تصفیه آب دریا را ترکیب می‌کند. این راه‌حل هدف دارد به طور سیستماتیک چالش‌های اصلی موجود در جزایر دورافتاده، از جمله پوشش شبکه برق مشکل‌بار، هزینه‌های بالای تولید برق با گازروی، محدودیت‌های ذخیره‌سازی با باتری‌های سنتی و کمبود منابع آب شیرین را برطرف کند. این راه‌حل هماهنگی و خودکفایی را در "تامین برق - ذخیره‌سازی انرژی - تأمین آب" ایجاد می‌کند و یک
Engineering
سیستم هیبریدی هوشمند باد-خورشید با کنترل فازی-PID برای بهبود مدیریت باتری و MPPT
چکیده​این پیشنهاد یک سیستم تولید برق هیبریدی باد-خورشیدی بر اساس فناوری کنترل پیشرفته را مطرح می‌کند که هدف آن به طور موثر و اقتصادی برآوردن نیازهای انرژی مناطق دورافتاده و سناریوهای کاربردی خاص است. قلب این سیستم یک سیستم کنترل هوشمند با مرکزیت میکروپروسسور ATmega16 است. این سیستم تعقیب نقطه توان بیشینه (MPPT) برای هر دو منبع باد و خورشیدی را انجام می‌دهد و از الگوریتم بهینه شده ترکیبی PID و کنترل فازی برای مدیریت دقیق و کارآمد شارژ/دشارژ مؤلفه کلیدی - باتری - استفاده می‌کند. بنابراین، به طور ق
Engineering
راه‌حل هیبریدی باد-خورشید با قیمت مناسب: کنورتر باک-بوست و شارژ هوشمند کاهش میزان هزینه سیستم
چکیدهاین راه‌حل یک سیستم تولید انرژی هیبریدی باد-آفتاب با کارایی بالا پیشنهاد می‌دهد. با برخورد به نقص‌های اساسی در فناوری‌های موجود، مانند استفاده پایین از انرژی، عمر کوتاه باتری و پایداری ضعیف سیستم، این سیستم از تبدیل‌کننده‌های DC/DC باک-بوست کاملاً دیجیتال، فناوری موازی شدن متقاطع و الگوریتم شارژ سه مرحله‌ای هوشمند استفاده می‌کند. این امکان را می‌دهد که ردیابی نقطه قدرت حداکثر (MPPT) در محدوده گسترده‌تری از سرعت‌های باد و تابش خورشیدی صورت گیرد، که به طور قابل توجهی کارایی جذب انرژی را بهبود
Engineering
سیستم بهینه ترکیبی باد-آفتاب: یک راه‌حل طراحی جامع برای کاربردهای خارج از شبکه
مقدمه و پیش‌زمینه۱.۱ چالش‌های سیستم‌های تولید انرژی از منبع تک‌منشاسیستم‌های معمولی تولید انرژی فتوولتائیک (PV) یا بادی دارای نقص‌های ذاتی هستند. تولید انرژی فتوولتائیک تحت تأثیر چرخه روزانه و شرایط آب و هوایی قرار دارد، در حالی که تولید انرژی بادی به منابع باد ناپایدار متکی است که منجر به نوسانات قابل توجه در خروجی قدرت می‌شود. برای تأمین پیوسته انرژی، نیاز به بانک‌های باتری با ظرفیت بالا برای ذخیره‌سازی و تعادل انرژی است. با این حال، باتری‌هایی که زیر شرایط عملیاتی سخت به صورت مکرر شارژ و دیشا
درخواست قیمت
دانلود
دریافت برنامه کاربردی تجاری IEE-Business
با استفاده از برنامه IEE-Business تجهیزات را پیدا کنید راه حل ها را دریافت کنید با متخصصان ارتباط برقرار کنید و در همکاری صنعتی شرکت کنید هر زمان و مکانی کاملاً حمایت از توسعه پروژه ها و کسب و کارهای برق شما