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


Festet vakt: CIT-løsningen for urokkelig pålitelighet og sikkerhet i understasjoner

Kjerneproblemet som løses

Tradisjonelle IT-er representerer kritiske enkelpunkter for feil. Kjernefeil som skyldes overbelastning, termisk stress eller interne feil fører til unøyaktige målings-/beskyttelsessignaler eller fullstendig tap av data. Overvoltage spesielt utfordrer CIT-er på grunn av kombinert nærhet til spenning/strom. Disse sårbarhetene svekker nettets stabilitet og personellens sikkerhet.

Den forsterkede CIT-løsningen

Denne løsningen går ut over grunnleggende kombinasjon ved å integrere lag av pålitelighet og sikkerhetsingeniørvirksomhet:

  1. Aktiv redundans:
    • Flere uavhengige kjerner:​ Inkluderer ​**≥2 funksjonelt isolerte strømmålingskjerner​ og ≥2 uavhengige spenningsmålingskjerner**​ innenfor den ene enheten.
    • Prinsipp for feiloperasjon:​ Sekundær signalbehandling overvåker alle kjerner kontinuerlig ved hjelp av tverrsammenligning og forhåndsdefinerte terskler. Ved oppdaging av en anomali i noen av kjernene (strøm eller spenning) skifter systemet umiddelbart og ubrytelig til en sunn redundant kjerne ​uten å forstyrre utgangssignalet eller utløse en bryterutløsning. Primære funksjoner er fortsatt fullt operative.
  2. Proaktiv tilstandsovervåking:
    • Selvdiagnostics per kjerne:​ Hver målecore (strøm & spenning) har innebygde sensorer og algoritmer som kontinuerlig overvåker sine egne helseparametre:
      • Temperaturer (intern/omgivende):​ Overvåkes kontinuerlig via innebygde sonder.
      • Signalegenskaper:​ Kjernekvæsningindikatorer, harmonisk forvrengningskontroller, fasestillinger.
      • Isolasjonsmotstand:​ Periodiske kontroller for nedbrytningsmønstre.
    • Avanserte algoritmer:​ Diagnostiske data behandles ved hjelp av AI/ML-algoritmer for å forutsi kjerneforringelse og skille mellom midlertidige støy og permanente feil.
  3. Aktiv temperaturkompensering (ATC):
    • Sanntidspresisjon:​ Integrasjon av høypræsise temperatursensorer sender data til kompensasjonsalgoritmer innebygd i sekundær elektronikk.
    • Kontinuerlig kalibrering:​ ATC justerer dynamisk forstokkingen og fasen for utgangene fra alle kjerner (primære og redundante), og neutraliserer termiske driftfeil over driftstemperaturintervall (-40°C til +70°C). Sikrer konsekvent presisjon uavhengig av omgivende eller lastforhold.
  4. Forbedret mekanisk og elektrisk motstandsdyktighet:
    • Feil-sikker fysisk design:​ Bruker robuste materialer og et mekanisk oppsett der integriteten i kritiske veier (f.eks., støttestruktur, primærlederforbindelse) beholdes selv under betydelig stress eller lokalisert intern komponentfeil (f.eks., en mislykket kjernemodul svekker ikke den totale mekaniske stabiliteten).
    • Integrasjon av overvoltagebeskyttelse:​ Høyenergi ​Metal Oxide Varistor (MOV)-basert overvoltagearrestorer​ er integrert innenfor CIT-huset, strategisk plassert ved spenningsterminaler og kontrollkabelinnganger. Katastrofale spenningsknopp (f.eks., lyn, switchingovervoltage) suppresjes før de kan skade interne kjerner eller elektronikk.
    • Optimalisert kryping og klaranse:​ Det interne designet og det eksterne isolasjonsprofiltet inkluderer ​spesielt forlenget krypavstand​ og ​økt fase-til-fase/fase-til-jord klaranse. Dette tar hensyn til de kombinerte elektromagnetiske stressene som er unike for CIT, og forebygger overflatekryping og flimmer, spesielt under forurensning (støv, fukt, salt) eller høy luftfuktighet.

Gjenkjennelige pålitelighets- og sikkerhetsfordeler

  • Betydelig reduserte tvungne avbrudd:​ Redundante kjerner sikrer kontinuerlig signaltilgjengelighet. Kjernefeil blir fra et kritisk hendelse til en overvåket vedlikeholdsutløser.
  • Prediktiv vedlikeholdsfunksjon:​ Selvdiagnostics gir handlebare helsedata, som gjør det mulig med planlagt vedlikehold før feil oppstår, forbedrer ressursfordeling og aktivumsliv.
  • Absolutt signaltett under termisk stress:​ ATC eliminerer termisk indukserte målingsfeil, garanterer beskyttelsesnøyaktighet og målinggyldighet i fluktuérte miljøer.
  • Robust mot midlertidige støy:​ Integrerte MOV-er reduserer betydelig risiko for skade av overvoltage på selve CIT-en og nedsiden reléer/beskyttelsesutstyr.
  • Forbedret personell sikkerhet:​ Eliminerer farer fra åpen-sirkuit CT-er eller ubeholdte kjernefeil innenfor enheten. Redundans minimerer behovet for nødintervensjoner. Utvidet kryping forebygger overflateflimmer.
  • Uoverskuelig motstandsdyktighet:​ Feil-sikker mekanikk kombinert med funksjonell redundans og overvoltagebeskyttelse skaper en måleenhet som er langt mer motstandsdyktig mot interne feil, eksterne elektriske stresser og miljøekstremaliteter enn noen standard IT-løsning.

Forbedret oversikt over fordeler

​Egenskap

​Påvirkning på pålitelighet

​Sikkerhetspåvirkning

​Fordel for nettets stabilitet

Redundante kjerner

✓ Uforstyrret drift under kjernefeil
✓ Eliminerer enkelpunkter for feil

✓ Forebygger farlige åpen-sirkuit-betingelser
✓ Beholder beskyttelsesfunksjoner

✓ Kontinuerlig dataflyt
✓ Forebygger falske utløsninger eller manglende utløsninger

Selvdiagnostics

✓ Tidlig feiloppdaging
✓ Muliggjør prediktiv vedlikehold

✓ Varsler før kritisk feil
✓ Reduserer eksponering for farer

✓ Optimalisert vedlikeholdsplanlegging
✓ Forebygger uventede avbrudd

Aktiv temperaturkompensering

✓ Eliminerer termiske driftfeil
✓ Konsekvent nøyaktighet under alle forhold

✓ Sikrer korrekte beskyttelsessignaler
✓ Forebygger misoperasjon

✓ Nøyaktig laststrømdata
✓ Stabil spenningregulering

Integrerte overvoltagearrestorer

✓ Beskytter interne komponenter
✓ Forebygger katastrofale feil

✓ Begrenser overvoltage energi intern
✓ Forebygger kaskadende skade

✓ Beskytter nedsiden utstyr
✓ Minimerer midlertidige støy

Optimalisert kryping/isolasjon

✓ Forebygger overflateflimmer
✓ Behandler forurenset forhold

✓ Eliminerer eksterne buelue
✓ Reduserer brannrisiko

✓ Stabil drift i tøffe miljøer
✓ Høyere driftstid under ugunstige værforhold

Typisk sammenligning av feilsannsynlighet:

​Konfigurasjon

​Sannsynlighet for fullstendig målingsfeil

Standard CT eller VT

1 av 20 år

Standard CIT

1 av 15 år (kombinerte feilpunkter)

Denne forsterkede CIT-løsningen

1 av 150+ år (redundante kjerner + beskyttelse)

 

07/22/2025
Anbefalt
Engineering
Integrert vind-sol hybrid strømløsning for fjerne øyer
Sammendrag​Dette forslaget presenterer en innovativ integrert energiløsning som dypgrunnet kombinerer vindkraft, solcelleenergi, pumpet vannlagring og havvannsdesalineringsteknologi. Det har som mål å systematisk løse de sentrale utfordringene fjerntliggende øyer står overfor, inkludert vanskelig nettdekkning, høye kostnader ved dieselgenerasjon, begrensninger i tradisjonell batterilagring, og mangel på friskvann. Løsningen oppnår synergier og selvforsyning i "strømforsyning - energilagring - va
Engineering
Et intelligent vind-sol hybrid system med fuzzy-PID styring for forbedret batterihantering og MPPT
Sammendrag​Dette forslaget presenterer et hybrid strømproduksjonssystem basert på vind- og solenergi, som bruker avansert kontrollteknologi for å effektivt og økonomisk dekke energibehovet i fjerne områder og spesielle anvendelsesscenarier. Kjernen i systemet er et intelligent kontrollsystem senteret rundt en ATmega16-mikroprosessor. Dette systemet utfører maksimal effektsporing (MPPT) for både vind- og solenergi, og bruker en optimalisert algoritme som kombinerer PID- og fuzzy-kontroll for nøya
Engineering
Kostnadseffektiv Vind-Sol Hybridløsning: Buck-Boost Konverter & Smart Lading Reduserer Systemkostnader
Sammendrag​Dette forslaget foreslår et innovativt høyeffektivt hybrid-vind-sol energisystem. For å løse sentrale mangler i eksisterende teknologier, som lav energiutnyttelse, kort batterilevetid og dårlig systemstabilitet, bruker systemet fullt digitalt kontrollerte buck-boost DC/DC-konvertere, interleaved parallellteknologi og en intelligent tretrinns-ladingsalgoritme. Dette muliggjør Maksimal effektsporing (MPPT) over et bredere område av vindhastigheter og solstråling, noe som betydelig forbe
Engineering
Hybrid Vind-Solcellestrømsystem Optimalisering: En Omfattende Designløsning for Bruk utenfor nettet
Introduksjon og bakgrunn1.1 Utfordringer ved enkeltkilde strømproduksjonssystemerTradisjonelle ståalene fotovoltaiske (PV) eller vindkraftsystemer har innebygde ulemper. PV-strømproduksjonen påvirkes av døgnrytmer og værbetingelser, mens vindkraftproduksjonen er avhengig av ustabile vindressurser, noe som fører til betydelige fluktuasjoner i strømproduksjonen. For å sikre en kontinuerlig strømforsyning, er store batteribanker nødvendige for energilagring og balansering. Batterier som utsettes fo
Send forespørsel
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning