
I. დამუშავების ძირითადი გამოწვევები ამჟამინდელ ქსელის ინტელექტური აფდეიტების პროცესში
ტრადიციული ვოლტაჟის ტრანსფორმატორები (VT-ები), როგორც კრიტიკული ქსელის მონიტორინგის оборуование, იპყენენ დიდი ბოტლენექსი ციფრული ტრანსფორმაციის პროცესში:
- დინამიური მონიტორინგის არასაკმარისობა: შეზღუდული არის საბაზისო ვოლტაჟის ზომილებებით; უნდა შეძლოს მილისექუნდის მასშტაბის ტრანსიენტული ხდომილობების დასაჭერად (მაგალითად, ვოლტაჟის დაშვება, ჰარმონიული დეფორმაციები).
- მონაცემთა მნიშვნელობის ურთიერთდაკავშირების უარყოფა: ნამდვილი ანალოგიური სიგნალები მოითხოვენ მრავალფაზიან ტრანსპორტირებას და გადაყვანას, რაც იწვევს დიდ ლატენციას და სიზუსტის კარგვას, შესაბამისად აკაფეთქებს აქტიურ დისტრიბუციულ ქსელის გადაწყვეტილებებს.
- პროტოკოლების უთანასწორობა: ლეგაციური მოწყობილობები არ შეიძლებენ დირექტულად დიჯიტალურ სიგნალებს გამოიტანონ, რაც შესაბამისად დაბრკოლებებს იწვევს სმარტ ქსელის მონაცემთა ინტეგრაციაში.
არსებულია უნდა განახლდეს ვოლტაჟის მონიტორინგი ჩართული ინტელექტით და IoT კონვერგენციით.
II. ინოვაციური ამოხსნის არქიტექტურა: პერიფერიული ინტელექტი და პროტოკოლების კონვერგენცია
ეს ამოხსნა სამი ძირითადი ტექნოლოგიის ღრმა ინტეგრაცია სტანდარტულ AIS-VT-ში:
- ჩართული პერიფერიული კომპიუტერული ერთეული
|
ფუნქცია
|
ტექნიკური სპეციფიკაცია
|
მნიშვნელობის რეალიზება
|
|
რეალური ჰარმონიული ანალიზი
|
THD ზომილების სიზუსტე <0.5% (≤50th order)
|
განსაზღვრავს ელექტრო ენერგიის ხარისხის დაბინძურების წყაროებს
|
|
ვოლტაჟის დაშვება/ზრდა
|
ხდომილების პასუხის დრო ≤2ms
|
ემთხვევა IEC 61000-4-30 Class A სტანდარტს
|
|
ლოკალური მონაცემთა პრეპროცესირება
|
მხარდაჭერს 12 ტიპის PQ ხდომილების დასანიშნად
|
შემცირებს SCADA მონაცემთა ტვირთს
|
- ნატივი მხარდაჭერა IEC 61850 პროტოკოლის
• დირექტული შემეცვლება/სტრიმინგის არქიტექტურა: გამოიტანს SV დიჯიტალურ სტრიმებს 9-2LE პროტოკოლით 4kHz შემოწმების სიხშირით.
• Plug-and-Play ინტეგრაცია: სეამლესად დაერთება დაცვის რელეებთან (მაგ., ABB REF615), PMU-ებთან და სხვა სმარტ მოწყობილობებთან.
• ქსელის რედუნდანტობის დიზაინი: მხარდაჭერს GOOSE მესიჯებს კრიტიკულ სიგნალებზე <3ms ლატენციით.
- SCADA IoT-Linkage Engine
III. კლუჩი აპლიკაციის სცენარიები
- სმარტ ქსელის დიჯიტალური ტვინის ფუნდამენტი
• დაყენებული 330kV+ ჰაბ ქსელებზე ქსელის მილისექუნდის დინამიკური პროფილების დასაშექმნელად.
• შემთხვევა: UHV ქსელი შეამცირა მარტივი შეუღებელი ხდომილების ლოკალიზაციის დრო 300%-ით სწრაფად.
- მიკროქსელის შეერთების წერტილი საკორე მონიტორინგის კვანძი
• ტრაქტირებს დისტრიბუციული გენერაციის (მაგ., ფოტოვოლტაიკური ენერგიის ტრანსიენტები) რეალური დროის ფლუქტუაციებს.
• შესაძლებლობა უახლოესი გრიდის და ინდუსტრიული რეჟიმის სეამლესი ტრანზიცია.
- ქალაქური აქტიური დისტრიბუციული ქსელის სწრაფი რეკონფიგურაცია
• ავტომატურად ხელმძღვანელობს ფიდერების ტოპოლოგიის რეკონფიგურაცია ვოლტაჟის ხდომილებების ანალიზზე დაყრდნობით.
• ტესტების შედეგები: რეკონფიგურაციის დრო შეამცირა წუთებიდან <800ms-მდე.
IV. რევოლუციური ტექნიკური უპირატესობები
|
დიმენსია
|
ტრადიციული VT
|
ეს ამოხსნა
|
გაუმჯობესება
|
|
შემოწმების სიხშირე
|
≤1280 Hz
|
4000 Hz
|
↑60% ტრანსიენტული სიზუსტე
|
|
მონაცემთა ტრანსპორტირება
|
ანალოგური/Modbus
|
IEC 61850 SV
|
↓82% კანალის ლატენცია
|
|
ანალიტიკური შესაძლებლობა
|
ცენტრალური ბექენდის დამუშავება
|
პერიფერიული რეალური დროის დამუშავება
|
↑200% გადაწყვეტილების ეფექტურობა
|
|
ხდომილების პასუხი
|
პასიური ჩაწერა
|
აქტიური გააქტივება ჩაწერის რეჟიმი
|
100% ხდომილებების დასაჭერად
|
V. მნიშვნელობის პროპოზიცია
ეს ამოხსნა რეკონსტრუქტურირებს სისტემას "სენსორი-კომპიუტერი-პროტოკოლი" ტრინიტით:
- მოწყობილობის ლეიერი: ჩართული AI ჩიპები გადაქმნის ვოლტაჟის ზომვას სიგნალის ტრანსპორტირებიდან ხდომილების ანალიზამდე.
- ქსელის ლეიერი: 9-2LE პროტოკოლი უზრუნველყოფს მოწყობილობებს შორის დიჯიტალურ ცირკულაციას.
- სისტემის ლეიერი: ღრმა ინტეგრაცია SCADA-თან გენერირებს აქტიურ ინსაიტებს (მაგ., ვოლტაჟის უბედურებების მარტივი ქართული).
იწარმოებს ელექტრო ენერგიის ხარისხის ადვილებების 67%-ით შემცირებას და დისტრიბუციულ ქსელებში წამის მასშტაბის ხდომილებების აღდგენას.