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


Smart Surge Arrester Protection Solution: บนพื้นฐานของระบบตรวจจับฟ้าผ่าตลอดวงจรชีวิตและการประเมินแบบไดนามิก

I. หลักการสำคัญ: การป้องกันแบบเชิงรุก + การขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
ทำลายโมเดลการป้องกันแบบพาสซีฟดั้งเดิมโดยสร้างระบบวงจรป้อนกลับของ "การตรวจจับ-การประเมิน-การเตือน-การปรับปรุง" บรรลุการป้องกันอย่างแม่นยำผ่านการตรวจสอบเป็นระยะและประเมินความเสี่ยงแบบไดนามิก ลดอุบัติเหตุจากฟ้าผ่าลงมากกว่า 40%.

II. ระบบตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกในการป้องกันฟ้าผ่าอย่างครอบคลุม

  1. กลไกการตรวจสอบสามระดับ
    • การตรวจสอบครั้งแรก (โครงการใหม่/การปรับปรุง):
      • สแกนความหนาแน่นของการครอบคลุมของระบบหัวรับฟ้า (แท่ง/สาย/ตาข่าย).
      • ตรวจจับการเชื่อมต่อที่หลวมผ่านการถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรด.
    • การตรวจสอบประจำปี (จำเป็น):
      • ทดสอบระบบกราวด์: การตรวจสอบความต้านทานของดินแบบไดนามิก + การสร้างภาพสามมิติของความต้านทานกราวด์.
      • ทดสอบประสิทธิภาพของ SPD (อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก): การทดสอบความต้านทานฉนวน + การตรวจสอบเครื่องนับการปล่อยประจุ.
    • การตรวจสอบพิเศษ (หลังจากพายุฟ้าผ่า/เกิดความเสียหาย):
      • เล่นซ้ำเส้นทางของกระแสฟ้าผ่าผ่านระบบกำหนดตำแหน่งฟ้าผ่า.
      • ดำเนินการทดสอบความต้านทานกราวด์แบบกระชาก.
  2. เครื่องมือตรวจสอบอัจฉริยะ
    • การถ่ายภาพอากาศด้วยโดรนเพื่อวิเคราะห์สภาพทางกายภาพของหัวรับฟ้า.
    • เครื่องทดสอบความต้านทานกราวด์อัจฉริยะ (±2% ความแม่นยำ).
    • หัวตรวจจับกระแสความถี่สูงที่สามารถจับสัญญาณตอบสนองในระดับไมโครวินาทีของ SPD.

III. โมเดลการประเมินความเสี่ยงแบบไดนามิก
พัฒนาเมทริกซ์การประเมิน LEAP-Risk™ (โปรแกรมประเมินการสัมผัสฟ้าผ่า):

คะแนนความเสี่ยง = 0.3 × ความถี่การโดนฟ้าผ่าในอดีต + 0.2 × ความไวของอุปกรณ์ 

            + 0.4 × ความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ป้องกัน + 0.1 × ความซับซ้อนของสภาพแวดล้อมแม่เหล็กไฟฟ้า 

หมายเหตุ: ผลลัพธ์คือระดับความเสี่ยง (แดง/ส้ม/เหลือง/น้ำเงิน) เพื่อขับเคลื่อนการปรับปรุงกลยุทธ์การป้องกัน.

IV. การแปลงคุณค่าข้อมูล

  1. แพลตฟอร์มการจัดการ Digital Twin
    • รวมโมเดล BIM สำหรับการแสดงผลผลลัพธ์การตรวจสอบ.
    • สร้างรายงานสุขภาพสิ่งอำนวยความสะดวกในการป้องกันฟ้าผ่าโดยอัตโนมัติ รวมถึง:
      • การทำนายอัตราการกัดกร่อนของกริดกราวด์,
      • การประเมินอายุการใช้งานที่เหลือของ SPD,
      • การแจ้งเตือนการเบี่ยงเบนของมุมป้องกันของหัวรับฟ้า.
  2. การสนับสนุนการตัดสินใจในการตอบสนองต่อความเสี่ยง
    | ระดับความเสี่ยง | จุดสนใจในการเสริมการป้องกัน | ตัวคูณการบีบอัดช่วงเวลาการตรวจสอบ |
    |------------|-------------------------------|----------------------------------------|
    | แดง | ติดตั้งระบบปล่อยฟ้าผ่าล่วงหน้า | 30 วัน/รอบ |
    | ส้ม | อัปเกรดเป็นการป้องกัน SPD ระดับ III | 90 วัน/รอบ |
    | เหลือง | เพิ่มการเชื่อมต่อแรงดันเท่ากัน | 180 วัน/รอบ |

คุณค่าของโซลูชัน

  1. การมองเห็นความเสี่ยง: ลดการสูญเสียเศรษฐกิจจากการภัยธรรมชาติฟ้าผ่ารายปี ≥65%.
  2. การดูแลรักษาอัจฉริยะ: ลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบด้วยมือลง 50% + ความเร็วในการตอบสนองเร็วขึ้น 3 เท่า.
  3. การป้องกันอย่างแม่นยำ: ยกระดับความสามารถในการทนต่อฟ้าผ่าของอุปกรณ์สำคัญสู่ 200kA (มาตรฐาน IEC 62305).

กรณีศึกษา: ศูนย์ข้อมูลที่นำมาใช้โซลูชันนี้ได้รับความแม่นยำในการทำนายความเสียหายของ SPD ถึง 92% ลดอุบัติเหตุการหยุดทำงานเนื่องจากฟ้าผ่าให้เป็นศูนย์ และได้รับการรับรอง TÜV Rheinland Smart Lightning Protection Certification.

08/01/2025
Engineering
สถานีชาร์จไฟฟ้ากระแสตรง PINGALAX 80kW: การชาร์จเร็วที่เชื่อถือได้สำหรับเครือข่ายที่กำลังเติบโตของมาเลเซีย
สถานีชาร์จไฟฟ้า DC PINGALAX 80kW: การชาร์จไฟอย่างรวดเร็วที่น่าเชื่อถือสำหรับเครือข่ายที่กำลังเติบโตในมาเลเซียเมื่อตลาดรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในมาเลเซียเจริญเติบโต ความต้องการก็เปลี่ยนจากชาร์จไฟแบบ AC ที่พื้นฐานไปสู่โซลูชันชาร์จไฟ DC ที่มีความน่าเชื่อถือและระดับกลาง สถานีชาร์จไฟฟ้า DC PINGALAX 80kW ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเติมเต็มช่องว่างสำคัญนี้ โดยให้การผสมผสานระหว่างความเร็ว การเข้ากันได้กับระบบไฟฟ้า และความเสถียรในการทำงานที่จำเป็นสำหรับโครงการสร้าง สถานีชาร์จไฟฟ้า ทั่วประเทศกำลังผลิต 80kW ได้ถูกเลือกอย
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
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์

IEE Business will not sell or share your personal information.

ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่