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


โซลูชันการอัปเกรดอัจฉริยะสำหรับ VT/PT ภายนอก: ศูนย์กลางการสัมผัสอัจฉริยะในระบบพลังงานใหม่

I. ตำแหน่งของโซลูชันและวิสัยทัศน์ทางเทคนิค
ในระยะสำคัญของการพัฒนาจากโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะไปสู่โครงข่ายไฟฟ้าดิจิทัล โซลูชันนี้เปลี่ยนแปลง Voltage Transformers (VT/PT) ภายนอกให้เป็นโหนดหลักภายในเครือข่ายการตรวจจับแบบโฮโลแกรมของสถานีไฟฟ้าอัจฉริยะ โดยการรวมเทคโนโลยีการตรวจจับฝังตัว การสื่อสาร IoT และปัญญาประดิษฐ์ มันสามารถทำลายกำแพงสองด้านในการสังเกตุการณ์สภาพของอุปกรณ์และการควบคุมการทำงาน สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงระบบการกระจายและป้องกันของโครงข่ายไปสู่การดำเนินงานที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

II. สถาปัตยกรรมทางเทคนิคหลัก

  1. การเข้าถึงดิจิทัลด้วยปลายทาง

โมดูลทางเทคนิค

การดำเนินการตามฟังก์ชัน

อินเทอร์เฟซดิจิทัลแบบพื้นฐาน

โปรโตคอลดิจิทัลออกตามมาตรฐาน IEC 61850-9-2LE รองรับการเชื่อมต่อโดยตรงกับ Merging Units (MU)

การปฏิวัติการตรวจจับพลังงาน

ใช้หน่วยตรวจจับแบบแบ่งแรงดันความจุ ผลิตสัญญาณดิจิทัลเต็มรูปแบบ (ความแม่นยำ: Class 0.2)

โปรโตคอลสแต็กแบบเปิด

เข้ากันได้กับมาตรฐาน IEEE C37.118.2 / GB/T 32890 และอื่น ๆ กำจัดสิ่งกีดขวางของโปรโตคอล

  1. เครื่องยนต์วินิจฉัยอัจฉริยะที่ขอบเขต
    • สถาปัตยกรรมการวิเคราะห์สามระดับ:​ ข้อมูลดิบของอุปกรณ์ → การสกัดลักษณะที่โหนดคำนวณที่ขอบเขต → การตัดสินใจอย่างลึกซึ้งบนแพลตฟอร์มคลาวด์
    • แบบจำลองการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์:​ ระบบประเมินสุขภาพตามอัลกอริทึม LSTM-RNN ทำให้:
      ▶ การคาดการณ์แนวโน้มการเสื่อมสภาพของฉนวน (>92% ความแม่นยำในการเตือนล่วงหน้า 7 วัน)
      ▶ การวิเคราะห์สาเหตุรากฐานของปัญหาทางกลไก (รองรับการระบุตำแหน่งการรั่วไหลของ SF6 ความแม่นยำ ±0.5kPa)
      ▶ การจำแนกแบบรูปการปล่อยไฟฟ้าบางส่วน (ความแม่นยำการจำแนกตรงตามมาตรฐาน IEC 60270 Class III)

III. การสร้างคุณค่าในระดับระบบ

  1. การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโครงข่าย
    • ระยะเวลาการตอบสนองการป้องกันถูกบีบอัดลงเหลือระดับ ~15ms (ปรับปรุง 40% เมื่อเทียบกับโซลูชันแบบดั้งเดิม)
    • ความแม่นยำในการซิงโครไนซ์ของ Phasor Measurement Unit (PMU) ≤ ±0.01°
    • รองรับการตัดสินใจในการชดเชยไฟฟ้าไร้ฟาสในระดับมิลลิวินาที
  2. การจัดการทรัพย์สินแบบLean

มิติการตรวจสอบ

ตัวชี้วัดการวินิจฉัยหลัก

การดำเนินการทางเทคนิค

ประโยชน์จากการบำรุงรักษา

การประเมินอายุการใช้งานของฉนวน

▪ เส้นโค้ง Degree of Polymerization (DP)
▪ ปริมาณฟูร์ฟูรัล (เตือน ≥0.1mg/L)
▪ อัตราการเติบโตของ Dissipation Factor (tanδ)

เซ็นเซอร์โครมาโทกราฟีน้ำมันฝังตัว
+ หน่วยตรวจสอบการแตกตัวออนไลน์

▶ การลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ≥35%
▶ การเตือนล่วงหน้าการเสื่อมสภาพของฉนวน 6-8 เดือนล่วงหน้า
▶ ความผิดพลาดในการทำนายอายุการใช้งาน <3 ปี

การตรวจสอบสภาพทางกลไก

▪ ค่าเอกลักษณ์ของสเปกตรัมการสั่นสะเทือน (สเปกตรัมพลังงานในแถบ 0.5-2.5kHz)
▪ กราดีเอนต์ความหนาแน่นของ SF6 (≤ ±5% ของค่ามาตรฐาน)

ไมโครแอคเซลอเมเตอร์ MEMS
+ อาร์เรย์เซ็นเซอร์ความหนาแน่นเลเซอร์

▶ การลดการหยุดทำงานที่ไม่คาดคิด ≥60%
▶ ความแม่นยำในการระบุตำแหน่งของปัญหาทางกลไก ±0.3kPa
▶ อัตราการตรวจจับการรั่วของซีล ≥98%

การปรับตัวกับการสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อม

▪ ค่าสัมประสิทธิ์การสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและความชื้น (ความแม่นยำในการชดเชยอุณหภูมิ 0.05℃/%RH)
▪ ความหนาแน่นของเกลือสะสมเทียบเท่า (ESDD)

เซ็นเซอร์อุณหภูมิ/ความชื้นที่เคลือบด้วยนาโน
+ โมดูลการวิเคราะห์กระแสรั่วไหลออนไลน์

▶ อัตราการเตือนเท็จในสภาวะที่รุนแรงลดลง ≥75%
▶ ประสิทธิภาพในการประเมินฉนวนภายนอกเพิ่มขึ้น ≥4 เท่า
▶ การปรับปรุงวงจรการทำความสะอาด ≥35%

การตรวจสอบการปล่อยไฟฟ้าบางส่วน (PD)

▪ รูปแบบการปล่อยไฟฟ้าร่วม UHF/TEV (รูปแบบ PRPD ตามเฟส)
▪ ขนาดการปล่อยไฟฟ้า (pC) / อัตราการเกิดซ้ำ (n/s)

อาร์เรย์แอนเทนนา UHF
+ เซ็นเซอร์ Transient Earth Voltage (TEV)

▶ อัตราการตรวจจับการบกพร่องของฉนวนล่วงหน้า ​**>97%​
▶ ความแม่นยำในการระบุประเภท PD Class II
▶ การประหยัดค่าใช้จ่ายในการทดสอบ ≥50%​**​

  1. การสนับสนุนระบบพลังงานใหม่
    สร้างระบบ "Device-Edge-Cloud" ที่ร่วมมือกัน:
  1. ด้านอุปกรณ์:​ แต่ละ VT/PT สร้างเซลล์การตรวจจับอิสระ
  2. ด้านขอบเขต:​ โฮสต์การวิเคราะห์อัจฉริยะในระดับสถานีไฟฟ้าสนับสนุนการร่วมมือในภูมิภาค
  3. แพลตฟอร์มคลาวด์:​ สนับสนุนการจำลองดิจิทัล 3D สำหรับสภาพสุขภาพของอุปกรณ์ทั่วโครงข่าย

IV. แนวทางการดำเนินการทางวิศวกรรม

  1. การติดตั้งฮาร์ดแวร์
    o กล่องอุปกรณ์อัจฉริยะแบบ Plug-and-Play (ระดับการป้องกัน IP68)
    o หน่วยตรวจสอบแบบโมดูลาร์รองรับการเปลี่ยนทดแทนแบบ Hot-swap
    o กลุ่มเซ็นเซอร์ไร้สายแบบพาสซีฟ (ลดความซับซ้อนในการเดินสายลง 60%)
  2. การรวมข้อมูล
  3. กลยุทธ์การเปลี่ยนผ่าน
    ให้ชุดอุปกรณ์สำหรับการปรับปรุง PTs แบบแม่เหล็กไฟฟ้าแบบดั้งเดิม:
    o อะแดปเตอร์อัจฉริยะภายนอก (รองรับการแปลงจากอนาล็อกเป็นดิจิทัล)
    o อุปกรณ์การสกัดก๊าซแบบ DGA (Dissolved Gas Analysis) ที่ไม่รบกวน< br />o อาร์เรย์เซ็นเซอร์ TEV ที่สามารถขยายได้

V. ผลการใช้งาน
การปฏิบัติงานที่สถานีไฟฟ้าอัจฉริยะ 500kV แสดงให้เห็นว่า:

  • ประสิทธิภาพในการประเมินสภาพของอุปกรณ์เพิ่มขึ้น ≥8 เท่า
  • อัตราการตรวจจับการบกพร่องของฉนวนล่วงหน้าเพิ่มขึ้นเป็น 97.3%
  • ความต้องการแรงงานในการบำรุงรักษาลดลง ≥70%
  • อายุการใช้งานของทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 15-20%

VI. สรุปคุณค่าของโซลูชัน
โซลูชันนี้เปลี่ยนแปลง VTs/PTs ภายนอกให้กลายเป็นเทอร์มินัลอัจฉริยะแบบรวมที่มี "การตรวจจับ-การวิเคราะห์-การตัดสินใจ" แก้ไขข้อขัดแย้งสามประการของอุปกรณ์แบบดั้งเดิม: การสูญเสียความแม่นยำในการส่งผ่านอนาล็อก การล่าช้าในการตรวจสอบแบบออฟไลน์ และการแยกข้อมูลของอุปกรณ์ เป็นรากฐานในการสร้างโครงข่ายไฟฟ้าดิจิทัลใหม่ที่มีลักษณะ "การสังเกตุการณ์-การวัด-การควบคุม" เพิ่มความแข็งแกร่งของโครงข่ายและประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างมาก โซลูชันนี้เป็นทางเลือกเทคโนโลยีหลักที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใต้เป้าหมาย "Dual Carbon"

Note:​ โซลูชันนี้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน IEEE P2815, DL/T 860 และอื่น ๆ สามารถนำไปใช้ในสถานการณ์ตั้งแต่ 110kV ถึง 1000kV

07/19/2025
Engineering
โซลูชันพลังงานไฮบริดลม-แสงอาทิตย์แบบบูรณาการสำหรับเกาะที่อยู่ห่างไกล
บทคัดย่อข้อเสนอแนะนี้นำเสนอโซลูชันพลังงานแบบบูรณาการที่ผสมผสานเทคโนโลยีพลังงานลม การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ การเก็บพลังงานด้วยน้ำพุ และการกรองน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืดอย่างลึกซึ้ง มุ่งหวังที่จะแก้ไขปัญหาหลักที่เกาะต่างๆ กำลังเผชิญหน้า เช่น การครอบคลุมของระบบไฟฟ้าที่ยากลำบาก ค่าใช้จ่ายสูงของการผลิตไฟฟ้าด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล ข้อจำกัดของระบบเก็บพลังงานแบบแบตเตอรี่แบบดั้งเดิม และความขาดแคลนของทรัพยากรน้ำจืด โซลูชันนี้สามารถสร้างความสอดคล้องและอิสระใน "การจ่ายไฟ - การเก็บพลังงาน - การจ่ายน้ำ" มอบทางเ
Engineering
ระบบไฮบริดพลังงานลม-แสงอาทิตย์อัจฉริยะพร้อมการควบคุม Fuzzy-PID สำหรับการจัดการแบตเตอรี่ที่ดีขึ้นและการควบคุมจุดกำลังสูงสุด
บทคัดย่อข้อเสนอแนะนี้นำเสนอระบบการผลิตพลังงานไฮบริดลม-แสงอาทิตย์ที่อาศัยเทคโนโลยีควบคุมขั้นสูง เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ไกลและสถานการณ์การใช้งานพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด หัวใจสำคัญของระบบอยู่ที่ระบบควบคุมอัจฉริยะที่มีศูนย์กลางเป็นไมโครโปรเซสเซอร์ ATmega16 ซึ่งระบบดังกล่าวทำหน้าที่ติดตามจุดกำลังสูงสุด (MPPT) สำหรับทั้งพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ และใช้อัลกอริทึมที่รวมระหว่าง PID และการควบคุมแบบคลุมเครือเพื่อการจัดการการชาร์จ/ปล่อยประจุของแบตเตอรี่ซึ่งเป็นส่วนประกอบห
Engineering
โซลูชันไฮบริดลม-แสงอาทิตย์ที่คุ้มค่า: คอนเวอร์เตอร์บัค-บูสต์และระบบชาร์จอัจฉริยะลดต้นทุนระบบ
บทคัดย่อโซลูชันนี้เสนอระบบการผลิตไฟฟ้าไฮบริดจากลมและแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างน่าสนใจ ในการแก้ไขข้อบกพร่องหลักของเทคโนโลยีปัจจุบัน เช่น การใช้พลังงานต่ำ อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้น และความเสถียรของระบบไม่ดี ระบบใช้คอนเวอร์เตอร์ DC/DC แบบบัค-บูสต์ที่ควบคุมด้วยดิจิทัลทั้งหมด เทคโนโลยีการขนานแบบอินเทอร์เลฟ และอัลกอริธึมการชาร์จสามขั้นตอนอัจฉริยะ ทำให้สามารถติดตามจุดกำลังสูงสุด (MPPT) ได้ในช่วงความเร็วลมและรังสีแสงอาทิตย์ที่กว้างขึ้น ปรับปรุงประสิทธิภาพการจับพลังงานได้อย่างมาก ขยายอายุการใช้ง
Engineering
ระบบการปรับแต่งพลังงานลม-แสงอาทิตย์แบบผสม: โซลูชันการออกแบบอย่างครอบคลุมสำหรับการใช้งานนอกสายส่ง
บทนำและพื้นหลัง1.1 ปัญหาของระบบผลิตไฟฟ้าจากแหล่งเดียวระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (PV) หรือลมแบบสแตนด์อโลนแบบดั้งเดิมมีข้อเสียอยู่หลายประการ พลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าจะได้รับผลกระทบจากวงจรรอบวันและสภาพอากาศ ในขณะที่การผลิตไฟฟ้าด้วยลมขึ้นอยู่กับทรัพยากรลมที่ไม่คงที่ ส่งผลให้มีความผันผวนในปริมาณการผลิตไฟฟ้าเพื่อรักษาการจ่ายไฟฟ้าที่ต่อเนื่อง การใช้งานแบตเตอรี่ขนาดใหญ่สำหรับการเก็บและการบาลานซ์พลังงานเป็นสิ่งจำเป็นอย่างไรก็ตาม แบตเตอรี่ที่ผ่านการชาร์จ-ปล่อยไฟบ่อยๆ มักจะอยู่ในสถานะที่ไม
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่