
I. Основные проблемы в текущих обновлениях интеллектуальных сетей
Традиционные трансформаторы напряжения (VTs), как важное оборудование для мониторинга сетей, сталкиваются с серьезными препятствиями в процессе цифровой трансформации:
- Отсутствие динамического мониторинга: ограничены базовыми измерениями напряжения; не способны захватывать милисекундные переходные процессы (например, просадки напряжения, искажения гармоник).
- Нереализованный потенциал данных: аналоговые сигналы требуют многоступенчатой передачи и преобразования, что приводит к высокой задержке и потере точности, затрудняя активные решения по распределительным сетям.
- Несовместимость протоколов: устаревшие устройства не могут напрямую выводить цифровые сигналы, что препятствует интеграции данных в интеллектуальных подстанциях.
Существует срочная необходимость перестроить мониторинг напряжения с помощью встроенных интеллектуальных систем и конвергенции IoT.
II. Инновационная архитектура решения: Интеллект на краю и конвергенция протоколов
Это решение глубоко интегрирует три ключевые технологии в стандартный AIS-VT:
- Встроенное вычислительное устройство на краю сети
|
Функция
|
Технические характеристики
|
Реализация ценности
|
|
Анализ гармоник в реальном времени
|
Точность измерения THD <0,5% (≤50-го порядка)
|
Определяет источники загрязнения качества электроэнергии
|
|
Захват просадок/всплесков напряжения
|
Время реакции на событие ≤2 мс
|
Соответствует стандарту IEC 61000-4-30 класс A
|
|
Предварительная обработка данных на месте
|
Поддерживает 12 типов маркировки событий PQ
|
Уменьшает нагрузку на данные SCADA
|
- Нативная поддержка протокола IEC 61850
• Архитектура прямого семплирования/потокового вещания: выводит цифровые потоки SV через протокол 9-2LE с частотой семплирования 4 кГц.
• Интеграция Plug-and-Play: бесшовно соединяется с реле защиты (например, ABB REF615), PMU и другими интеллектуальными устройствами.
• Дизайн резервирования сети: поддерживает сообщения GOOSE с задержкой <3 мс для критических сигналов.
- Двигатель связи SCADA-IoT
III. Ключевые сценарии применения
- Основа цифрового двойника интеллектуальной подстанции
• Развернут на узловых подстанциях 330 кВ+ для создания профилей динамики сетей на уровне миллисекунд.
• Кейс-стади: УВП подстанция достигла ускорения локализации короткого замыкания на 300%.
- Центральный узел мониторинга точки взаимодействия микросетей
• Отслеживает реальные колебания распределенной генерации (например, переходные процессы фотогенерации).
• Обеспечивает бесшовный переход между режимами подключения к сети и островного режима.
- Быстрая реконфигурация городской активной распределительной сети
• Автоматизирует реконфигурацию топологии фидеров на основе анализа событий напряжения.
• Результаты тестов: время реконфигурации сократилось с минут до <800 мс.
IV. Революционные технические преимущества
|
Размерность
|
Традиционный VT
|
Это решение
|
Улучшение
|
|
Частота семплирования
|
≤1280 Гц
|
4000 Гц
|
↑60% точности переходных процессов
|
|
Передача данных
|
Аналог/Modbus
|
IEC 61850 SV
|
↓82% задержки канала
|
|
Аналитические возможности
|
Централизованная обработка на сервере
|
Вычисления в реальном времени на краю сети
|
↑200% эффективности принятия решений
|
|
Ответ на отказ
|
Пассивная запись
|
Активная запись по триггеру
|
100% коэффициент захвата событий
|
V. Предложение ценности
Это решение перестраивает систему через триединство "Сенсор-Вычисление-Протокол":
- Уровень устройства: встроенные чипы ИИ трансформируют измерение напряжения от передачи сигнала к анализу событий.
- Уровень сети: протокол 9-2LE обеспечивает цифровую циркуляцию между устройствами.
- Уровень системы: глубокая интеграция с SCADA генерирует действенные выводы (например, карты уязвимости напряжения).
Обеспечивает сокращение инцидентов качества электроэнергии на 67% и восстановление после отказа на уровне секунд для распределительных сетей.