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


Underhållsoptimerad lösning: Trådlösa IoT-aktiverade ute strömtransformatorer för prediktiv hälsokontroll och prestandaövervakning

Target Challenge:​ Att hålla en tillförlitlig drift och förhindra oväntade fel på utomhusströmmätare (CTs), särskilt i avlägsna anläggningar med begränsad teknikeråtkomst, innebär betydande driftsrisker och höga underhållskostnader. Traditionella periodiska inspektioner är ofta sällsynta, reaktiva och kan missa utvecklande fel.

Lösningens Vision:​ ​Prediktivt Underhåll & Realtidsövervakning via IoT.​ Denna lösning använder integrerade sensorer och trådlös anslutning för att kontinuerligt övervaka kritiska hälsoparametrar för CT, vilket möjliggör data-drivna prognoser av potentiella fel (isoleringssvikten, kärnmetallsättning) innan de inträffar, vilket drastiskt minskar oplanerat driftstopp och optimerar underhållsresurser.

Kärnlösningens Komponenter & Funktioner

  1. Smart, Sensor-Utrustade Utomhus-CTs:
    • Integrerade Temperatursensorer:​ Övervakar kontinuerligt omgivnings- och hettzonestemperatur. Identifierar avvikande uppvärmning orsakad av dåliga kopplingar, överbelastningsförhållanden (risk för metallsättning) eller intern nedbrytning. Väsentligt för termisk modellering och livslängdsprognos.
    • Integrerade Fuktighetsmätare:​ Spårar fuktinträngning inuti CT-höljet. Tidig identifiering av tättningssvikten eller kondensation förhindrar isoleringsnedbrytning (spårning, båge) och dielektriska fel. Kritiskt för CTs i hårda miljöer.
    • Integrerade Partiella Utsläpp (PD)-sensorer:​ Detekterar lågnivåelektriska utsläpp inuti isoleringssystemet (tomrum, föroreningar, ytespårning). PD är en primär indikator på kommande isoleringsfel, vilket ger tidigast möjliga varning för proaktiv ingripande.
    • Robust Design:​ Sensorer och intern elektronik är hårdade för att motstå utomhusmiljötryck (UV, extrem temperatur, fuktighet, EMI) typiska för anläggningar.
  2. Trådlös, Avlägsen Dataöverföring:
    • Integrerad LoRaWAN/Mobilmodem:​ Eliminerar komplex och kostsam kabelförbindelseinfrastruktur. Använder befintliga trådlösa nätverk:
      • LoRaWAN:​ Idealisk för avlägsna platser med lägre bandbreddsbehov. Erbjuder lång räckvidd (>10km), låg energiförbrukning (möjliggör batteri/solcellsalternativ) och utmärkt signalgenomskinlighet.
      • Mobil (LTE-M/NB-IoT):​ Ger bredare täckning där LoRaWAN inte finns. Bättre lämpad för platser som behöver måttliga datahastigheter eller där mobilinfrastruktur är tillförlitlig. Inkluderar fallback-mekanismer för kritiska aviseringar.
    • Säker Kommunikation:​ Krypterad dataöverföring (TLS/DTLS) för att skydda kritisk infrastrukturens data.
  3. Molnbaserad AI-analysplattform:
    • Centraliserad Dataaggregering:​ Mottar och lagrar säkert realtids- och historiska dataströmmar från alla installerade CTs.
    • AI-drivna Diagnostiska Modeller:
      • Isoleringshälsa Prognos:​ AI korrelerar trender i PD-aktivitet, temperatur och fuktighet för att förutsäga hastigheten av isoleringsnedbrytning och potentiella feletyper med hög precision. Identifierar subtila anomalier som missas av tröskelalarmer.
      • Riskbedömning för Kärnmetallsättning:​ Analyserar primär strömvågförsöksdata (harmonier, detektering av DC-offset antydd) tillsammans med temperatur för att modellera kärnmagnetiseringsegenskaper och förutsäga potentiella metallsättningssrisker under specifika nätvillkor.
      • Anomalidetektion:​ Maskininlärning etablerar unika baslinjer för varje CT. Detekterar subtila avvikelser över sensor-dataströmmar som indikerar utvecklande problem, även om ingen enskild parameter överskrider ett alarmläge (t.ex., subtil temperaturökning korrelerad med specifika belastningsmönster).
    • Automatiserade Aviseringar & Prioritering:​ Genererar agerbara aviseringar kategoriserade efter allvarlighetsgrad. Prioriterar underhållsuppgifter baserat på riskbedömning och förväntad tidsperiod till fel.
  4. Användargränssnitt (Dashboards & Rapportering):
    • Realtidsvisualisering:​ Interaktiva dashboards visar hälsotillstånd, sensorläsningar, trender och alarmer för alla CTs i nätverket på en karta eller listvy.
    • Prediktiva Underhållsinblickar:​ Ger tydliga visualiseringar av återstående användbar livslängd (RUL)-estimationer, sannolikhetskurvor för fel och rekommenderade åtgärder (t.ex., "Planera inspektion inom 3 månader" eller "Diagnostisk test rekommenderad").
    • Tillståndsrapporter:​ Automatgenerering av detaljerade hälsorapporter för specifika CTs eller hela flottor.
    • Historisk Analys:​ Verktyg för djupdykning i historiska data för orsaksanalys och prestandajämförelse.

Primär Användningsfall: Avlägsen Anläggningsovervakning & Optimering

  • Scenario:​ Anläggningar belägna i geografiskt isolerade områden (berg, öknar, landsbygdsgnistrar). Teknikerbesök är sällsynta, dyra och logistiskt komplexa. Reaktivt underhåll efter fel leder till förlängda driftstopp.
  • Lösningsfördelar:
    • Eliminera Oönskade Besök:​ Gå från kalendarbaserat till tillståndsberoende underhåll. Skicka endast tekniker när det verkligen behövs baserat på AI-prognoser eller specifika kritiska alarmer.
    • Förhindra Katastrofala Fel:​ Tidig identifiering av utvecklande PD-aktivitet, fuktinträngning eller termiska avvikelser möjliggör ingripande före CT-fel, vilket undviker dyra sekundära skador och förlängda driftstopp.
    • Optimera Underhållsresurser:​ Fokusera knappa teknikertid och budget på högrisktillgångar identifierade av prediktiv analys, vilket förbättrar den totala nätets tillförlitlighet.
    • Avlägsen Diagnos:​ Ger djup inblick i CT-tillstånd utan att kräva fysisk närvaro på plats för initial diagnos. Ger avlägsna experter möjlighet att guida lokala team.
    • Utökad Tillgångslivslängd:​ Proaktiv hantering av faktorer som nedbryter CT (värme, fuktighet) hjälper till att maximera driftslivslängd.

Viktiga Implementeringsöverväganden

  • Kantbearbetning:​ Grundläggande filtrering, buffring och preliminär anomalidetektion sker lokalt på CT-modulen för att minimera onödig dataöverföring och förbättra respons tid för kritiska händelser.
  • Energi:​ CT-drivna alternativ för primär anslutning, med batteri/solcellsbakgrund för kritisk mätning och avisering vid primär energiförlust.
  • Cybersecurity:​ Robust design som följer branschstandarder (IEC 62443, NERC CIP) är avgörande. Säker uppstart, krypterad kommunikation, säker enhetshantering.
  • Skalbarhet:​ Molnplattform utformad för att hantera datainmatning och bearbetning från tusentals CTs i ett stort elnätsnätverk.
  • Integration:​ Öppna API:er tillåter integration med befintliga Tillgångshanteringssystem (EAM/CMMS), SCADA-system och företagsdatalagring för holistisk synlighet.
  • Kalibrering & Validering:​ Fastställda procedurer för att validera sensorernas noggrannhet och AI-modellens prestanda mot kända villkor.

​Fördelskategori

​Specifik Utgång

Underhållskostnad

30-50% minskning genom eliminering av onödiga besök & optimerad schemaläggning

Felprevention

>90% minskning av katastrofala, oväntade CT-fel

Driftstopp Minimering

>60% minskning av driftstoppstid genom att möjliggöra proaktivt ingripande

Tillgångslivslängd

15-25% utökning genom proaktiv hantering av nedbrytningsfaktorer

Driftsäkerhet

Minskad behov av fysiska inspektioner i farliga platser

Regleringskonformitet

Förenklad dokumentation av CT-hälsotillstånd & proaktiva åtgärder

07/14/2025
Rekommenderad
Engineering
Integrerad vind-solhybrid strömlösning för avlägsna öar
SammanfattningDenna förslag presenterar en innovativ integrerad energilösning som kombinerar vindkraft, solceller, pumpat vattenlager och havsvattenavsaltning. Syftet är att systematiskt lösa de centrala utmaningarna som färre öar står inför, inklusive svårigheter med nätomfattning, höga kostnader för dieselgenerering, begränsningar i traditionella batterilager och brist på färskvatten. Lösningen uppnår sinergi och självförsörjning i "elproduktion - energilagring - vattenförsörjning", vilket ger
Engineering
Ett intelligents vind-sol hybrid-system med Fuzzy-PID-styrning för förbättrad batterihantering och MPPT
SammanfattningDenna förslag presenterar ett vind-sol hybrid elsystem baserat på avancerad styrteknik, med målet att effektivt och ekonomiskt tillgodose energibehoven i avlägsna områden och speciella tillämpningsområden. Kärnan i systemet ligger i ett intelligent styrsystem centrerat kring en ATmega16-mikroprocessor. Detta system utför Maximum Power Point Tracking (MPPT) för både vind- och solenergi och använder en optimerad algoritm som kombinerar PID- och fuzzy-styrning för precist och effektiv
Engineering
Kostnadseffektiv vind-solhybridlösning: Buck-Boost-omvandlare & smart laddning minskar systemkostnaden
Sammanfattning​Denna lösning föreslår ett innovativt högeffektivt hybridkraftsystem för vind- och solenergi. Genom att adressera kärnsvagheter i befintliga teknologier, såsom låg energiutnyttjande, kort batterilivslängd och dålig systemstabilitet, använder systemet fullständigt digitalt styrda buck-boost DC/DC-konverterare, interleaved parallellteknik och en intelligent tre-stegs-laddningsalgoritm. Detta möjliggör Maximum Power Point Tracking (MPPT) över ett brett spektrum av vindhastigheter och
Engineering
Hybrid vind-solcellssystemoptimering: En omfattande designlösning för off-grid-tillämpningar
Introduktion och bakgrund1.1 Utmaningar med enkällsgenererade energisystemTraditionella fristående fotovoltaiska (PV) eller vindkraftgenererande system har inbyggda nackdelar. PV-energigenerering påverkas av dagcykler och väderförhållanden, medan vindkraftgenerering är beroende av osäkra vindresurser, vilket leder till betydande svängningar i effektleveransen. För att säkerställa en kontinuerlig strömförsörjning krävs stora batteribankar för energilagring och balans. Batterier som utsätts för fr
Skicka förfrågan
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet