ระบบอัตโนมัติป้องกันสายส่งไฟฟ้า PMU เป็นระบบอัตโนมัติใหม่สำหรับสายส่งไฟฟ้า
เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะความผิดพลาดทางดิน
ซึ่งเป็นไปตามการวัดเฟสเซอร์แบบซิงโครไนซ์ของเครือข่ายการกระจาย (-μPMU)
PMU (หน่วยวัดเฟสเซอร์) คืออุปกรณ์หรือโมดูลที่ทำงานอย่างอิสระ ข้อมูลการสุ่มตัวอย่างแรงดัน/กระแสทั้งหมดมีเวลาที่ถูกต้องระดับไมโครวินาทีโดยใช้ BDS/GPS
ฟังก์ชันพื้นฐาน: • เฟสเซอร์: แอมปลิจูด, มุมเฟส, • ความถี่ (f) และการเปลี่ยนแปลงความถี่ (△f/△t)

แผนผังบล็อกสถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ μPMU
ระบบวัดในพื้นที่กว้าง (WAMS)
• การวัด PMU ได้รับการซิงโครไนซ์อย่างสมบูรณ์กับเวลามาตรฐานโลก (UTC)
• การวัดซิงโครไนซ์ในพื้นที่กว้างของ PMU หลายตัวที่ติดตั้งในสถานที่ต่างๆ
• การแสดงทางคณิตศาสตร์ของสัญญาณแรงดัน/กระแส:

เซ็นเซอร์กระแสไฟฟ้าเหนือศีรษะ i-WCS – ช่องเดียวสำหรับ PMU กระแส
โซลูชันสำหรับปัญหาในเครือข่ายการกระจายที่อาศัยเทคโนโลยี PMU ของการกระจายและเทคโนโลยีการวัดเฟสเซอร์แบบซิงโครไนซ์ในพื้นที่กว้าง
• การรวบรวมกระแสที่มีความแม่นยำและความถี่สูง
• การซิงโครไนซ์ในพื้นที่กว้าง การนำเข้าพลังงาน
• การติดตั้งขณะทำงาน ป้องกัน IP67
• สนับสนุนการไหลของพลังงานสองทางหรือการทำงานในวงจรวง
• การสื่อสาร 3G/4G/5G:
a. รายงานฮาร์โมนิกประจำ
b. การทริกเกอร์การอัปโหลดข้อมูลจากเหตุการณ์ภายใน
c. การเรียกและทดสอบข้อมูลเฉพาะช่วงเวลาจากระยะไกล

• ซิงโครไนซ์ในพื้นที่กว้าง 1μs
• ความถี่การสุ่มตัวอย่าง 12.8kHz
• บันทึกและเล่นคลื่น 60 นาที
• ความแม่นยำในการวัด 0.5
• กระแสการทำงานเต็มรูปแบบขั้นต่ำ 3.5A
เซ็นเซอร์กระแสไฟฟ้าประเภทเคเบิล RCMU – PMU กระแสหลายช่อง

RCMU - เซ็นเซอร์กระแสไฟฟ้าใต้ดิน
• ซิงโครไนซ์ในพื้นที่กว้าง 1μs
• ความถี่การสุ่มตัวอย่าง 12.8kHz
• ความแม่นยำในการวัด 0.5
• การเล่นข้อมูลกลับ 60 นาที
• การวัดกระแส 3 ช่อง
• การส่งข้อมูลทางไร้สายหรือทางสาย
• รวบรวมกระแสสามเฟส หลักการเดียวกับประเภทเหนือศีรษะ เหมาะสมสำหรับหน่วยวงจรวงหลัก สถานีสวิตช์ สถานีย่อย
• การซิงโครไนซ์ในพื้นที่กว้าง การนำเข้าพลังงาน หรือแหล่งจ่ายไฟ DC 24V/48V
• อัลกอริธึมการตัดสินใจข้อผิดพลาดภายในพื้นที่บนพื้นฐานของกระแส:
a. กระแสเกินจากการลัดวงจร
b. กระแสลำดับศูนย์เกิน
c. กระแสเฟสไม่สมมาตร
• การบันทึกคลื่นสำหรับการวัด สนับสนุนการระบุตำแหน่งข้อผิดพลาดแบบกระจาย
• สนับสนุนการไหลของพลังงานสองทางหรือการทำงานในวงจรวง
• การสื่อสาร 3G/4G/5G หรือเครือข่าย
หน่วยรวบรวมข้อมูลบัส BDCU – PMU แรงดันช่องเดียว/หลายช่อง


ประเภทภายในและภายนอก
• แหล่งจ่ายไฟ 220V AC/24V DC • ใยแก้วนำแสง สายส่งข้อมูล ไร้สาย
• IEC 60870-5- 101/104/DNP3 • สามารถเชื่อมต่อเซ็นเซอร์กระแสได้ 300 ตัว รวบรวมแรงดัน:
• ซิงโครไนซ์ในพื้นที่กว้าง 1μs
• ความแม่นยำในการวัด 1.0
• ความถี่การสุ่มตัวอย่าง 12.8kHz
• การเล่นข้อมูลกลับคลื่น 60 นาที
สำหรับข้อผิดพลาดทางดินเฟสเดียวที่กระแสทางดินมากกว่า 1A ความแม่นยำในการตรวจจับและระบุตำแหน่งคือ 100% โดยไม่มีผลบวกเท็จ
• รวบรวมแรงดันลำดับศูนย์ เริ่มการบันทึกข้อผิดพลาดทางดิน
• รวบรวมและประมวลผลคลื่นที่บันทึก และประเมินข้อผิดพลาดอย่างรอบคอบ
• การเข้าถึงสถานีจ่ายไฟหลักอย่างปลอดภัย
a. ใช้เป็นอุปกรณ์ตรวจสอบฉนวนการต่อพื้นของสถานี
b. ใช้เป็นอุปกรณ์ตรวจสอบฉนวนการต่อพื้นภายในสถานี
c. ไม่ต้องพึ่งพาสถานีหลักในการแก้ไขข้อผิดพลาด
องค์ประกอบของระบบตรวจสอบสภาพเครือข่ายการกระจายอัจฉริยะตามการวัด PMU

สถานการณ์การใช้งานเครือข่ายการกระจาย

การใช้งาน PMU แบบปกติ - การประเมินสภาพสายส่ง

การใช้งาน PMU แบบปกติ - การบันทึกคลื่นแบบกระจาย

ข้อมูลการบันทึกทั้งหมดจากจุดตรวจสอบในสายส่งและสถานีมีการระบุเวลาที่แน่นอนในระดับไมโครวินาที ใดๆ ก็ตามสามารถทริกเกอร์การบันทึกเมื่อเงื่อนไขเริ่มต้นที่กำหนดไว้ได้. ให้ "ภาพรวม" ของเครือข่ายทั้งหมดตามการเรียกคืนเวลาของเหตุการณ์ใดๆ ที่ใดๆ ขึ้นไปถึงข้อมูลที่บันทึกจากเซ็นเซอร์ทั้งหมด. ให้ข้อมูลทั่วโลกสำหรับการวิเคราะห์เหตุการณ์อย่างละเอียด และช่วยในการย้อนกลับกระบวนการ, ติดตาม, และเตือนภัยภาวะผิดปกติ ฯลฯ.
การใช้งาน PMU แบบปกติ - การตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้า

เซ็นเซอร์สามารถคำนวณและรายงานฮาร์โมนิกในเวลาจริง. บนพื้นฐานของข้อมูลซิงโครไนซ์ในพื้นที่กว้าง สามารถคำนวณดัชนีคุณภาพไฟฟ้าต่างๆ เช่น ความไม่สมดุลสามเฟส, ความถี่ของระบบและอัตราการเปลี่ยนแปลงความถี่ รวมถึงการระบุแหล่งโหลดที่ทำให้เกิดมลพิษ
การใช้งาน PMU แบบปกติ - การป้องกันการขโมยไฟฟ้า

ตามข้อมูลโหลดฝั่งแรงดันสูงของผู้ใช้และรูปคลื่นกระแส ทำการวิเคราะห์และระบุลักษณะโหลด และตรวจสอบพฤติกรรมไฟฟ้าของผู้ใช้ปลายทาง ซึ่งสามารถใช้สำหรับการตรวจสอบและวินิจฉัยระยะไกลสภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้า
การใช้งาน PMU แบบปกติ: การเตือนภัย, การย้อนกลับกระบวนการและการติดตาม

เตือนภัย:
• 2017-10-30 12:15:39:081719, สายส่ง 115, ต้นเสา 1# 64#, เฟส A ต่อพื้น
• 2017-10-30 12:15:39:093125 , สายส่ง 117, ต้นเสา 29#, เฟส B ลัดวงจรต่อพื้น, กระแสสูงสุดเกิน 1000A
• 2017-10-30 12:15:39:115468 , สายส่ง 115, ระหว่างต้นเสา 1# และ 64#, เฟส A และ C ลัดวงจร, กระแสสูงสุดที่ต้นเสา 1# เกิน 5000A ข้อมูลจากสนามและกระบวนการย้อนกลับ:
• เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนที่ต้นเสา 52# ของสายส่ง 115
• พบรอยไหม้ในตู้เคเบิลที่ไหนสักแห่งหลังต้นเสา 29# ของสายส่ง 117
• คาดว่าคอนดักเตอร์เฟส A ของสายส่ง 115 ตกจากแขนขวางและทำให้ต่อพื้น แรงดันของเฟสที่ไม่ผิดพลาดเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดการแตกของฉนวนที่จุดอ่อนเฟส B หลังต้นเสา 29# ของสายส่ง 117 ทำให้เกิดการลัดวงจรระหว่างเฟส A และ B ของสายส่งต่างกันและสร้างกระแสสูงสุดเกิน 1000A
• หลังจากไม่กี่สิบมิลลิวินาที คอนดักเตอร์เฟส C ที่ต้นเสา 52# ของสายส่ง 115 ก็ตกจากแขนขวาง ทำให้เกิดการลัดวงจรระหว่างเฟส A และ C เมื่อกระแสสูงสุดของการลัดวงจรเกิน 5000A ระบบป้องกันการลัดวงจรที่ขาออกของสายส่งทำงาน เมื่อสวิตช์ทริป ระบบทำงานตามปกติ แสดงว่าฉนวนที่จุดแตกของต้นเสา 29# ของสายส่ง 117 ได้ฟื้นฟู
การใช้งาน PMU แบบปกติ: การระบุตำแหน่งข้อผิดพลาดการต่อพื้นที่ขาดการเชื่อมต่อ

• 2018-10-05,15:27:45:395312,แจ้งเตือนครั้งแรก ได้รับคำสั่ง.
"คำสั่ง: เฟส A ของส่วน 2 ที่ 10kV ต่อพื้นที่ 15:29" "คำสั่ง: เฟส A ของส่วน 2 ที่ 10kV หยุดต่อพื้นที่ 15:47"
• สำรวจเพื่อยืนยันการขาดการเชื่อมต่อของ 127-1-28# ของสาขาสายส่ง 121
• ค้นพบการติดต่อของสายที่ขาดอย่างทันท่วงที เพื่อป้องกันการสัมผัสไฟฟ้าของผู้คน. คาดว่าการสั่นสะเทือนของคอนดักเตอร์ที่ขาดฉนวนทำให้เกิดการต่อพื้นหลายครั้ง หลังจากที่แกนโลหะถูกดึงกลับเข้าไปในชั้นฉนวน กระแสเฟสหายจะทำให้แรงดันของบัสกลับสู่ปกติ
• ในช่วงนี้ ลมพายุ "Connie" ผ่านมา คาดว่าสายส่งที่ขาดการเชื่อมต่อเกิดจากลมพายุ
การใช้งาน PMU แบบปกติ: ข้อมูลขนาดใหญ่ + AI แนะนำการค้นหาสวิตช์ที่ผิดพลาด

เป็นระบบต่อพื้นด้วยความต้านทานต่ำ การกำหนดค่าเซ็นเซอร์ PMU
กระบวนการระบุและยืนยันข้อผิดพลาด:
• 2020.11.25 - 2021.2.5, สายส่ง C28YC มีการเตือนภัยการต่อพื้น 5 ครั้ง ทุกครั้งมีลักษณะเดียวกัน แต่ไม่สามารถหาจุดผิดพลาดได้ในการตรวจสอบที่หน้างาน
• AI ระบุการตรงกันของลักษณะในครึ่งวงจรหลังกับรูปคลื่นในฐานข้อมูลประวัติ และสรุปว่าเป็นข้อผิดพลาดของสวิตช์
• วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2021 บุคลากรที่หน้างานมีเป้าหมายในการค้นหาและพบข้อผิดพลาดของสวิตช์ที่ต้นเสา 84
การใช้งาน PMU แบบปกติ: การเตือนภัยฉนวนสายส่ง - สาเหตุ: ภัยธรรมชาติ

โหมดต่อพื้นสายส่ง: วงจรป้องกันอาร์คโคイルที่บัส 1, บัส 2 ไม่ต่อพื้น
รายละเอียดการกำหนดค่าเซ็นเซอร์ PMU:

จำนวนการเตือนภัยของระบบ: 13 ครั้ง
กระบวนการพัฒนาข้อผิดพลาด: ในช่วงบ่ายของวันที่ 13 สิงหาคม 2019 มีการรบกวน 13 ครั้ง ทั้งหมดแสดงว่าเกิดขึ้นในส่วนสายส่งเดียวกัน แรงดันลำดับศูนย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 20V ตอนเริ่มเตือนภัยจนถึง 30V ที่สิ้นสุด กระแสลำดับศูนย์เพิ่มขึ้นจาก 3A ถึง 5A และฉนวนของสายส่งเสื่อมลง เนื่องจากงานซ่อมแซมที่ค้างอยู่จากพายุที่เกิดขึ้นเมื่อวันก่อน งานเตือนภัยและการกำจัดข้อผิดพลาดได้ถูกเลื่อนออกไป หลังจาก 9 ชั่วโมง ข้อผิดพลาดพัฒนาเป็นการลัดวงจร ระบบป้องกันทำงาน สวิตช์ทริป ทำให้เกิดการตัดไฟ
การใช้งาน PMU แบบปกติ: การเตือนภัยฉนวนสายส่ง - สาเหตุ: การกระทบกับต้นไม้

ตั้งแต่เวลา 21 นาฬิกา วันที่ 25 พฤษภาคม 2020 ได้รับการรบกวนอ่อนแอเกือบหนึ่งร้อยครั้ง ทั้งหมดเกิดขึ้นที่จุดเดียวกัน
ความต้านทานการดัมป์ของอาร์คโคイルในสถานีร้อนอย่างรุนแรง
เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาสำรวจสายส่งตามข้อมูลเตือนภัย
หลังจากเคลียร์อุปสรรคต้นไม้และกำจัดข้อผิดพลาด ฉนวนของสายส่งประมาณ 14 จุดได้ฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และระบบกลับสู่ภาวะปกติ
การใช้งาน PMU แบบปกติ: การเตือนภัยข้อผิดพลาดสายส่ง - สาเหตุ: การทำลายโดยนก


จำนวนการเตือนภัยของระบบ: 10
กระบวนการพัฒนาข้อผิดพลาด: ตั้งแต่เวลา 19:57:41 ถึง 22:48:18 วันที่ 7 กรกฎาคม 2018 มีการเตือนภัยหลายครั้งที่จุดเดียวกัน
ระยะเวลาระหว่างข้อผิดพลาดสองครั้งสั้นลงและความถี่สูงขึ้น แสดงแนวโน้มการพัฒนาเป็นข้อผิดพลาดการต่อพื้นเฟสเดียวแบบถาวร ราวๆ 10:50 บุคลากรบำรุงรักษาดึงสวิตช์ที่หน้างาน ทำลายรังนกในส่วนที่มีข้อผิดพลาด ปิดสวิตช์เพื่อกู้คืนการส่งไฟฟ้า ข้อผิดพลาดหายไป
การใช้งาน UCMU แบบปกติ: การเตือนภัยข้อผิดพลาดอุปกรณ์ - สาเหตุ: การทำลายโดยแรงภายนอก

โหมดต่อพื้นสายส่ง: ต่อพื้นผ่านอาร์คโคイル
จำนวนการเตือนภัยผ่าน SMS: 1
กระบวนการพัฒนาข้อผิดพลาด: ตั้งแต่เวลา 15:22 วันที่ 24 เมษายน 2020 มีการต่อพื้นชั่วขณะหลายครั้ง และระบบส่งข้อมูลเตือนภัยหลายครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงการเตือนภัยผ่าน SMS ที่เกิดขึ้นบ่อยๆ จากการรบกวนชั่วขณะ ระบบกำหนดเงื่อนไขการส่งข้อความเตือนภัยว่าต้องมีการต่อพื้นชั่วขณะ 3 ครั้งภายใน 20 นาที สามารถปรับปรุงเงื่อนไขนี้ผ่านการสะสมและเรียนรู้ข้อมูลขนาดใหญ่ โดยการตั้งค่าความถี่ จนถึงเวลา 17:46 กลายเป็นการต่อพื้นแบบถาวรและคงอยู่นาน 55 นาที
การใช้งาน PMU แบบปกติ: การเตือนภัยข้อผิดพลาดอุปกรณ์ - สาเหตุ: ฉนวนสวิตช์เสื่อมสภาพ

จำนวนการเตือนภัยของระบบ: 4
กระบวนการพัฒนาข้อผิดพลาด: ระหว่างวันที่ 2020.11.21 ถึง 2020.11.24 มีการต่อพื้นชั่วขณะ 4 ครั้ง และการต่อพื้นแบบถาวร 1 ครั้ง จนพัฒนาเป็นข้อผิดพลาดการลัดวงจร ระบบบันทึกข้อผิดพลาดการต่อพื้น 5 ครั้งที่มีช่วงข้อผิดพลาดเดียวกัน รูปคลื่นคล้ายกัน และมีลักษณะการดึงอาร์คที่ชัดเจน ถูกตัดสินว่าเป็นข้อผิดพลาดฉนวนที่จุดเดียวกัน