- Электронная почта
- Телефон
-
Адрес
Здание B22
Шаньдунская компания информационных технологий Хуако
Здание B22
Система мониторинга локального разряда кабеля - микрорасход
На фоне трансформации энергетической структуры и ускоренного строительства интеллектуальных сетей эксплуатационная надежность энергетического оборудования стала основным элементом обеспечения безопасности энергоснабжения. Традиционные циклические режимы инспекции уже не могут удовлетворить потребности современных электрических сетей в восприятии состояния оборудования в режиме реального времени, а решения для онлайн - мониторинга, основанные на сенсорных технологиях, становятся ключевым направлением технологической модернизации отрасли. В этой статье основное внимание будет уделено передовым достижениям в области мониторинга состояния изоляции энергетического оборудования и будет рассмотрено, как создать интеллектуальную сеть мониторинга, охватывающую полный уровень напряжения с помощью технологических инноваций.
Эволюция технологий и отраслевые боли
Электрическое оборудование в долгосрочной эксплуатации, из - за старения изоляционных материалов, механического напряжения, коррозии окружающей среды и других факторов, может вызвать явление локального разряда. Если эта ранняя скрытая опасность не будет обнаружена вовремя, она постепенно превратится в неисправность пробоя, что приведет к незапланированной остановке или даже аварии с безопасностью. Традиционные методы тестирования в основном полагаются на регулярные профилактические испытания, есть длинный цикл тестирования, обнаружение скрытых задержек, затраты на искусственное вмешательство высоки. С прорывами в области Интернета вещей и технологий искусственного интеллекта интегрированные решения для мониторинга в реальном времени, интеллектуальной диагностики и прогнозирования раннего предупреждения стали в центре внимания отраслевых технологических исследований.

Архитектура системы многомерного восприятия и интеллектуального анализа
Система мониторинга нового поколения использует иерархическую распределенную архитектуру, состоящую из фронтального уровня восприятия, уровня передачи данных и интеллектуального уровня анализа. В конструкции сенсорного терминала для различных характеристик оборудования для разработки специальной сенсорной решетки: для закрытого металлического шкафа, с использованием технологии связи с электромагнитными волнами УВЧ, через бесконтактную установку для достижения захвата разрядного сигнала в шкафу; Для гибких кабельных линий, разработка гибких массивных датчиков, которые могут быть прикреплены к корпусу кабеля и месту соединения для достижения точного измерения распределения космического электрического поля; В вращающемся устройстве для мониторинга сцены, интегрируются комбинированные датчики вибрации и электрических сигналов для создания многомерной базы данных характеристик.
Цепочка передачи данных использует краевую вычислительную архитектуру, переднее оборудование для завершения предварительной обработки сигнала и извлечения характеристик, только для передачи эффективного пакета данных, значительно снижая давление связи. Интеллектуальная аналитическая платформа использует алгоритмы машинного обучения для создания модели оценки состояния здоровья устройства, благодаря совместному анализу диапазона времени и частот, распознаванию режимов и другим технологиям для достижения идентификации типа разряда и количественной оценки тяжести. Система поддерживает многопараметрическую диагностику слияния, в сочетании с температурой и влажностью окружающей среды, скоростью нагрузки и другими эксплуатационными данными для повышения точности определения дефектов.
III. Основные технологические инновации и прикладная ценность
Прорыв в проектировании помех: для сложной электромагнитной среды подстанции, разработка адаптивного алгоритма подавления шума, эффективное различие между локальным разрядным сигналом и коронаФоновые шумы, такие как разряд, радиопомехи и т.д. Эффективное извлечение слабых сигналов осуществляется с помощью технологии цифровой фильтрации и преобразования малых волн.
Оптимизация адаптивности установки: датчик использует модульную конструкцию, поддерживает установку направляющей, магнитную всасывающую фиксацию, связывание ленты и другие способы установки, адаптируется к различным конструкциям оборудования. Для узких сценариев космических приложений, разработка миниатюрных сенсорных единиц, объем меньше, чем традиционное оборудование.
Управление всем жизненным циклом: встроенные в систему медицинские файлы устройств, записывающие данные предыдущих испытаний и диагностические выводы, в сочетании с базой экспертных знаний для создания рекомендаций по техническому обслуживанию. Благодаря функции анализа тенденций можно предсказать скорость ухудшения изоляции и обеспечить поддержку данных для ремонта состояния.

V. Перспективы развития отрасли
С глубоким слиянием цифровых двойников с данными мониторинга будущие системы будут развиваться в сторону платформы прогнозного обслуживания. Создавая цифровое зеркало устройства, мы реализуем синхронизацию состояния виртуального пространства с физическими объектами и создаем динамическую модель оценки риска в сочетании с метеорологическими данными и прогнозом электрической нагрузки. В то же время,5GПрименение коммуникационных технологий будет способствовать эффективной передаче данных мониторинга и обеспечит техническую поддержку для совместной эксплуатации и обслуживания межрегиональных сетей.
В соответствии с целью достижения пика углерода требования к безопасной эксплуатации энергосистемы продолжают расти. Благодаря непрерывным технологическим инновациям и прикладной практике интеллектуальные решения мониторинга приведут к революционным изменениям в управлении энергетическим оборудованием, создавая технологическую линию обороны для обеспечения бесперебойной работы энергетических артерий с более точным восприятием и более интеллектуальными решениями.
Система мониторинга локального разряда кабеля - микрорасход