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


Řešení pro použití ručního počítadla výbojků WDFJZ-V

Bleskosky je klíčovým zařízením v elektrických systémech pro ochranu před přepětím způsobeným blesky a přepínáním. Správné fungování jejich počítačů odpočtu přímo určuje efektivitu ochranné funkce bleskoskypu. Pokud selže počítač odpočtu, personál údržby nemůže přesně posoudit stav bleskoskypu, což může vést k vážným důsledkům, jako je porucha zařízení a výpadky proudu.

WDFJZ-V Pohotový počítač odpočtu bleskoskypu nabízí efektivní a přesné řešení pro testování a údržbu počítačů odpočtu bleskoskypu, zaměřující se na čtyři aspekty: scénáře použití, proces implementace, klíčové výhody a podpora služeb, které pomáhají elektroenergetickým společnostem zajistit bezpečné a stabilní provozování sítě.

I. Scénáře použití řešení

WDFJZ-V Pohotový počítač odpočtu bleskoskypu může přesně ověřit provozní spolehlivost různých typů počítačů odpočtu bleskoskypu. Je primárně vhodný pro následující scénáře:

  1. Pravidelné inspekce elektrického systému
    • Standardní testy bleskoskypů v transformační stanici:​ Ventilové bleskoskypy (včetně obyčejných křemenečnatých ventilových <FZ, FCD>, magnetických ventilových s křemenecitanem <FCZ, FCD>) a oxidické bleskoskypy v transformačních stanicích vyžadují čtvrtletní nebo půlroční ověření funkce počítače odpočtu. Toto zařízení testuje, zda počítač správně inkrementuje při simulovaném signálu odpočtu, zabírá tak předpoklad, že nefungování počítače by mohlo způsobit zamezení sledování skutečného odpočtu bleskoskypu, což by mohlo vést k propuštění upozornění na poruchu.
    • Inspekce bleskoskypů na přenosové lince:​ Bleskoskypy na přenosových lincích (např. linií oxidických bleskoskypů) jsou dlouhodobě expozovány venku. Vlivem okolních faktorů (např. vysoké teploty, vlhkosti, bleskových úderů) jsou počítače odpočtu náchylné k poruchám. Personál údržby může toto pohotové zařízení nosit s sebou pro místní testování, aby rychle identifikoval neobvyklé chování počítače a zajistil ochrannou funkci linií bleskoskypů během hromobití.
  2. Přijetí instalace a údržby bleskoskypu
    • Přijetí nového zařízení:​ Pro nově zakoupené bleskoskypy, před nebo po instalaci, potřebují elektroenergetické společnosti použít toto zařízení k ověření provozní spolehlivosti počítače odpočtu. Pokud počítač neodpovídá správně na simulovaný signál odpočtu, zařízení může být rychle vyměněno, což zabrání uvedení vadného bleskoskypu do provozu a snižuje bezpečnostní rizika na zdroji.
    • Ověření funkce po údržbě:​ Po generální údržbě bleskoskypu nebo výměně komponentu (např. modulu počítače odpočtu), by mělo být toto zařízení použito pro testování odpočtu. Potvrzení, že počítač přesně zaznamenává události odpočtu, zajistí obnovení ochranné funkce udržovaného bleskoskypu a zabrání selhání počítače kvůli nedostatečné údržbě.
  3. Laboratorní testování a třetí stranou poskytované služby
    • Kontrola jakosti výroby bleskoskypu:​ Výrobci bleskoskypů mohou v laboratoři použít toto zařízení pro dávkové testování počítačů odpočtu hotových produktů, aby zajistili, že přesnost počítání každé jednotky splňuje průmyslové standardy (např. spolehlivé počítání při proudě odpočtu nad 100A), což zlepšuje míru kvality produktu.
    • Služby třetích stran v oblasti testování:​ Při poskytování služeb testování výkonu bleskoskypů klientům mohou třetí strany využít portability a široké adaptabilitu tohoto zařízení k provedení ověření funkce počítače buď na místě klienta, nebo v laboratoři, poskytnout klientům přesné testovací zprávy a pomoci jim splnit povinnosti v oblasti údržby.

II. Proces implementace řešení

  1. Fáze přípravy: Definice požadavků a ladění zařízení
    • Potvrzení požadavků:​ Na základě scénáře použití (např. inspekce transformační stanice, přijetí nového zařízení) definujte normy testování. Například, inspekce transformační stanice může vyžadovat potvrzení, že počítač funguje správně při nastavitelném výstupním napětí 200~1600V, s prahem odezvy proudu odpočtu nejméně 100A.
    • Ladění zařízení:
      1. Zkontrolujte stav napájení: Zařízení je napájeno akumulátorem lihovým; ujistěte se, že má dostatečný náboj (doporučuje se plné nabíjení předem, aby splnilo potřeby celodenního polemického testování).
      2. Připojte testovací vedení: Podle uživatelského manuálu připojte jeden konec testovacího vedení k výstupnímu terminálu zařízení a druhý konec k signálovému rozhraní počítače odpočtu bleskoskypu, zajištěte pevné spojení a nepřítomnost krátkého spojení.
      3. Nastavte parametry testu: Upravte výstupní napětí (200~1600V nastavitelné) podle typu bleskoskypu (např. oxidické, křemenečnaté ventilové). Potvrďte, že nominální frekvence zařízení (50Hz) odpovídá frekvenci sítě na místě, aby se zabránilo neshodě frekvencí, která by mohla ovlivnit výsledky.
  2. Fáze testování: Simulace odpočtu a ověření funkce
    • Test simulace odpočtu:​ Aktivujte funkci testu odpočtu zařízení. Zařízení vytvoří simulovaný signál odpočtu bleskoskypu (proud odpočtu > 100A). Pozorujte funkci počítače odpočtu bleskoskypu:
      • Pokud počítač inkrementuje správně (např. zaznamená 1 odpočet), počítač je považován za spolehlivý.
      • Pokud počítač neodpovídá nebo počítá nesprávně, označte bleskoskyp jako vadný, zastavte jeho provoz a pokračujte dalším vyšetřováním.
    • Záznam dat a opakované ověření:
      1. Zaznamenejte data testu: Zahrnují čas testu, ID bleskoskypu, výstupní napětí zařízení, proud odpočtu, výsledek funkce počítače (Správně / Nesprávně), atd., pro budoucí stopovatelnost.
      2. Opakujte test: Pro počítače, které poprvé ukázaly nesprávné výsledky, upravte výstupní napětí (např. z 500V na 800V) a opakujte test 2-3krát, aby se vyloučila nesprávná interpretace způsobená operativní chybou, zajistěte přesnost.
  1. Fáze po testování: Zvládání nesrovnalostí a údržba zařízení
    • Zvládání nesrovnalostí:
      • Pokud nesrovnalost je způsobena špatným kontaktováním, znovu přitlačte spojení signálového rozhraní a opakujte test.
      • Pokud je interní modul počítače vadný (např. poškození obvodu, mechanické zapnutí), vyměňte modul počítače. Po výměně použijte zařízení k opětovnému ověření, dokud počítač nebude fungovat správně.
      • Pro bleskoskypy, které konzistentně ukazují nesrovnalosti po více testech, je rychle vyndejte ze služby a naplánujte opravu, aby se zabránilo ztrátě ochrany během hromobití.
    • Údržba zařízení:
      1. Po testování vypněte napájení zařízení a uspořádejte testovací vedení, abyste zabránili poškození zaviněnému zapletením.
      2. Vyčistěte vnější povrch zařízení: Odtřete povrch suchým, měkkým hadříkem, zejména výstupní porty, abyste zabránili akumulaci prachu, která by mohla způsobit špatný kontakt.
      3. Údržba baterie: Pokud zařízení není dlouhou dobu používáno, pravidelně nabíjejte lihovou baterii (např. měsíčně), abyste zabránili poškození způsobenému hlubokým vypnutím a prodloužili životnost baterie.

III. Klíčové výhody řešení

  1. Výhody výkonu: Přesné, spolehlivé, vysoko kompatibilní
    • Široký rozsah napětí a vysoký výkon proudu:​ Nastavitelné výstupní napětí 200~1600V, s proudem odpočtu > 100A, pokrývá potřeby testování počítačů odpočtu většiny typů bleskoskypů (např. oxidické, křemenečnaté ventilové), zabírá tak předpoklad, že neúplné testování by mohlo být způsobeno nedostatkem napětí nebo proudu.
    • Stabilní frekvence a odezva funkce:​ Nominální frekvence 50Hz, shodná s frekvencí sítě v Číně, zajišťuje, že simulované signály odpočtu odpovídají skutečnému prostředí sítě, což zlepšuje reprezentativnost výsledků testů.
  2. Výhody adaptabilitu scénáře: Přenosné, flexibilní, snadno použitelné
    • Pohotový design pro více scénářů:​ Kompaktní rozměry (238mm×134mm×45mm), lehké (hmotnost není specifikována, ale odhadováno ~1-2kg na základě pohotového designu), umožňují snadnou přenosnost pro personál údržby do transformačních stanic, věží přenosových lincí a dalších venkovních míst. Může být také flexibilně použito v laboratořích a dílnách, uvolňuje uživatele od omezení fixních testovacích zařízení.
    • Napájení lihovou baterií, nezávislé na zdroji napájení:​ Napájeno nabíjenou lihovou baterií, eliminuje závislost na externích zdrojích napájení. Vhodné pro venkovní scénáře bez proudu (např. inspekce vzdálených přenosových lincí). Jedno nabíjení stačí na celodenní potřeby testování, zlepšuje efektivitu údržby.
  3. Výhody služeb: Podpora celého životního cyklu
    • Podpora služeb celého procesu:​ Dodavatel poskytuje "služby celoživotní péče", pokrývající nákup zařízení, školení v obsluze, kalibraci a servisní opravy. Například, po nákupu techničtí pracovníci mohou poskytnout místní školení, aby zajistili zdatnost. Pro selhání zařízení je doba odezvy ≤4 hodin, s 100% dodržením termínu dodání náhradních dílů, minimalizuje časy mimo provoz.
    • Zajištění souladu a odbornosti:​ Dodavatel (Zhejiang Wan'en Information Technology Co., Ltd.) prošel certifikací platformy a technickou hodnocením. Zařízení splňuje průmyslové standardy testování v elektroenergetickém sektoru, zabírá tak předpoklad, že neplatná data testu nebo bezpečnostní incidenty by mohly být způsobeny nekompatibilním zařízením.

IV. Očekávaná hodnota řešení

  1. Zajištění bezpečnosti:​ Pravidelným testováním počítačů odpočtu bleskoskypů jsou nesrovnalosti rychle identifikovány a vyřešeny, což zajistí, že bleskoskypy správně fungují během hromobití a přepínacích přepětí, chrání klíčová zařízení, jako jsou transformátory a spínače, před poškozením a snižuje výskyt výpadků sítě.
  2. Snížení nákladů:
    • Snížení nákladů na opravy selhání:​ Zabrání ztrátě ochrany bleskoskypu způsobené selháním počítače, což by mohlo vést k nákladným poškozením zařízení (např. náklady na opravu transformátoru mohou dosáhnout stovek tisíc RMB).
    • Zlepšení efektivity údržby:​ Pohotový design a napájení lihovou baterií snižují čas potřebný k přepravě a nastavení zdroje proudu. Doba testování na bleskoskyp je krátká (odhadováno ~5-10 minut/jednotka), což zlepšuje efektivitu o více než 50% ve srovnání s tradičními testovacími zařízeními.
    • Prodloužení životnosti zařízení:​ Včasná údržba počítače zabrání dlouhodobému provozu bleskoskypu s vadným počítačem, prodlužuje celkovou životnost bleskoskypu (např. z 8 let na 10 let).
  3. Dodržování souladu:​ Poskytuje elektroenergetickým společnostem testovací data v souladu s průmyslovými standardy, pomáhá jim projít kontrolami bezpečnosti sítě, auditací údržby zařízení a dalšími kontrolami souladu, zabírá tak předpoklad, že by regulativní sankce mohly být způsobeny nedostatečným testováním.

V. Podpora dodavatele a závazek k službám

  • Kvalifikace dodavatele:​ Zhejiang Wan'en Information Technology Co., Ltd. disponuje pracovním prostorem přes 1000㎡, roční objem exportu přesahuje 300 milionů USD, což ukazuje na stabilní výrobní kapacitu a globální zkušenosti se službami, zajišťuje včasné dodávky zařízení a efektivní odpovědi na servisní požadavky.
  • Závazek k službám:
    • Poskytuje bezplatné služby údržby a kalibrace během záruční doby, zajišťuje dlouhodobou stabilitu přesnosti testování zařízení.
    • Nabízí linku pro technickou konzultaci pro okamžitou podporu při vzniku problémů s provozem.
    • Poskytuje personalizované služby na základě specifických potřeb klienta (např. vlastní šablony testovacích zpráv, školení pro dávkové zařízení), což zvyšuje adaptabilitu řešení.

 

09/25/2025
Doporučeno
Engineering
Integrované hybridní větrně-slněční energetické řešení pro vzdálené ostrovy
AbstraktTento návrh představuje inovativní integrované energetické řešení, které hluboce kombinuje větrnou energii, fotovoltaickou výrobu elektrické energie, čerpací vodní skladování a technologie desalinace mořské vody. Cílem je systematicky řešit klíčové problémy, s nimiž se setkávají vzdálené ostrovy, včetně obtížného zabezpečení elektrické sítě, vysokých nákladů na výrobu elektřiny z dieslu, omezení tradičních baterií pro skladování a nedostatku pitné vody. Toto řešení dosahuje synergického
Engineering
Inteligentní hybridní systém větrná-slněčná s fuzzy-PID řízením pro vylepšené správu baterií a MPPT
AbstraktTento návrh představuje hybridní větrně-slněční systém pro výrobu elektrické energie založený na pokročilých ovládacích technologiích, jehož cílem je efektivní a ekonomické řešení potřeb energetiky v odlehlých oblastech a speciálních aplikacích. Jádro systému tvoří inteligentní ovládací systém s mikroprocesorem ATmega16. Tento systém provádí sledování bodu maximálního výkonu (MPPT) jak pro větrnou, tak i slněční energii a používá optimalizovaný algoritmus kombinující PID a fuzzy kontrolu
Engineering
Efektivní hybridní řešení větrná-slníčková: Přepínací převodník Buck-Boost & chytrý nabíjení snižují náklady systému
Abstrakt​Tato řešení navrhuje inovativní vysokoeffektivní hybridní systém pro výrobu elektřiny z větru a slunce. Řeší klíčové nedostatky stávajících technologií, jako je nízká využití energie, krátká životnost baterií a špatná stabilita systému. Systém používá plně digitálně ovládané buck-boost DC/DC převodníky, interlevovanou paralelní technologii a inteligentní třístupňový algoritmus nabíjení. To umožňuje sledování maximálního bodu výkonu (MPPT) v širším rozsahu rychlostí větru a slunečního zá
Engineering
Optimalizace hybridního systému větrně-slapové energie: Komplexní návrh řešení pro mimořídkové aplikace
Úvod a pozadí​​1.1 Výzvy jednozdrojových systémů pro výrobu elektřiny​Tradiční samostatné fotovoltaické (PV) nebo větrné systémy pro výrobu elektřiny mají vrozené nedostatky. PV výroba elektřiny je ovlivněna denními cykly a počasím, zatímco větrná výroba elektřiny se spoléhá na nestabilní větrné zdroje, což vedou k výrazným fluktuacím výkonu. Pro zajištění neustálého dodávání energie jsou nutné velké bateriové banky pro ukládání a vyrovnávání energie. Avšak baterie, které procházejí častými cykl
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu