• โทรศัพท์
  • อีเมล
  • วอทส์แอพพ์
  • วอทส์แอพพ์
    cf541b0e-1eed-4f16-ab78-5cb5ce535649s3e
  • Leave Your Message

    การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้การดำเนินงานของสถานีย่อยแบบอัตโนมัติและแพลตฟอร์มระบบคลาวด์ในการบำรุงรักษา

    โครงการเอเคอร์

    การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้การดำเนินงานของสถานีย่อยและแพลตฟอร์มคลาวด์การบำรุงรักษาแบบอัตโนมัติ

    23-01-2024

    โทรศัพท์: +86 18702111813 อีเมล: shelly@acrel.cn

    บริษัท เอเครล จำกัด บจ.

    เชิงนามธรรม: ด้วยการส่งเสริมสถานีไฟฟ้าย่อยอัจฉริยะ ระบบไฟฟ้าจึงนำอุปกรณ์อัจฉริยะที่เชื่อถือได้ บูรณาการ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ โดยอาศัยการแปลงข้อมูลทั่วทั้งสถานีให้เป็นดิจิทัล การสร้างมาตรฐานในการแบ่งปันข้อมูล และการสร้างเครือข่ายแพลตฟอร์มการสื่อสาร เพื่อรวบรวม ตรวจวัด และปกป้องให้เสร็จสมบูรณ์โดยอัตโนมัติ และการติดตามข้อมูลอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าย่อย สำหรับฟังก์ชันพื้นฐาน เช่น การควบคุม วงจรทุติยภูมิ "ที่มองเห็น" และ "จับต้องได้" แบบดั้งเดิมได้กลายเป็น "กล่องดำ" ที่ "มองไม่เห็น" และ "จับต้องได้" ซึ่งจะเพิ่มความไม่สามารถควบคุมได้ของการดำเนินงาน การบำรุงรักษา และการบำรุงรักษาของสถานีย่อย บทความนี้เสนอแผนการวิจัยสำหรับการดำเนินงานสถานีย่อยอัจฉริยะและแพลตฟอร์มการจัดการการบำรุงรักษา สามารถควบคุมและควบคุมการป้องกันรีเลย์สถานีย่อยจากระยะไกล เปิดใช้งานการตรวจสอบออนไลน์ระยะไกลและการดำเนินงานอัจฉริยะและการจัดการการบำรุงรักษาของสถานีปฏิบัติงานและสถานีบำรุงรักษาและพื้นที่งานบำรุงรักษา

    คำสำคัญ:การตรวจสอบออนไลน์ การประเมินสภาพ ตำแหน่งข้อบกพร่อง มาตรการความปลอดภัยเสริม การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด


    0.บทนำ

    เพื่อปรับปรุงระดับการบำรุงรักษาของอุปกรณ์รองของสถานีย่อย จำเป็นต้องแสดงภาพอุปกรณ์ ให้การสนับสนุนข้อมูลภาพหลายมิติ การตัดสินใจและการทำงานที่ปลอดภัยสำหรับการดำเนินงานและการบำรุงรักษารายวัน การจัดการความผิดปกติ การวิเคราะห์อุบัติเหตุ และการบำรุงรักษาระบบรองของสถานีย่อย และพัฒนาแอปพลิเคชันขั้นสูงตามแพลตฟอร์มการทำงานและการบำรุงรักษา เพื่อปรับปรุงระดับการจัดการการปรับแต่งอุปกรณ์

    แพลตฟอร์มการจัดการการดำเนินงานและการบำรุงรักษาอัจฉริยะของสถานีย่อยได้รับข้อมูลจากเครือข่ายเลเยอร์กระบวนการและเครือข่ายเลเยอร์ควบคุมสถานี ผสานรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบำรุงรักษาในระดับสูง ตระหนักถึงแอปพลิเคชันของการตรวจสอบออนไลน์ด้วยภาพและการวินิจฉัยอัจฉริยะ และรองรับการอัปโหลดจากระยะไกล หน้าที่หลักประกอบด้วยการดำเนินงานหลายมิติและการจัดการการบำรุงรักษา เช่น การตรวจสอบออนไลน์ การประเมินสภาพและการตรวจสอบและการเตือนอุปกรณ์รอง การแปลตำแหน่งข้อผิดพลาด มาตรการความปลอดภัยเสริมสำหรับการบำรุงรักษารอง การจัดการไฟล์การกำหนดค่า การจัดการค่าการป้องกัน การจัดการข้อมูลข้อผิดพลาด และครอบคลุม การวิเคราะห์.

    1.ภาพรวมการดำเนินงานของสถานีย่อยและแพลตฟอร์มคลาวด์การบำรุงรักษา

    การดำเนินงานสถานีย่อย AcrelCloud-1000 และแพลตฟอร์มคลาวด์บำรุงรักษาบนอินเทอร์เน็ต + ข้อมูลขนาดใหญ่ การสื่อสารเคลื่อนที่ และการพัฒนาเทคโนโลยีอื่น ๆ ของแพลตฟอร์มการจัดการคลาวด์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้หรือบริษัทดำเนินการและบำรุงรักษาเพื่อตรวจสอบสถานะการทำงานและพารามิเตอร์ของสถานีย่อยจำนวนมาก อุณหภูมิและความชื้นสภาพแวดล้อมในร่ม อุณหภูมิการทำงานของสายเคเบิลและบัสบาร์ อุปกรณ์ในสถานที่หรือฉากวิดีโอด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เพื่อให้บรรลุศูนย์กลางของข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ การจัดการแบบรวมศูนย์ ใช้งานง่าย เพื่อรองรับผู้ใช้ด้วย สิทธิ์ในการเข้าถึงผ่านคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ PAD และเทอร์มินัลลิงก์ประเภทอื่นๆ รับการแจ้งเตือน และดำเนินการอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้เสร็จสิ้น เช่น การตรวจสอบและจัดส่งรายวันและปกติ เป็นต้น

    2.การสมัคร

    ใช้ได้กับการก่อสร้างใหม่ การขยาย และการสร้างใหม่ของระบบการดำเนินการจำหน่ายและบำรุงรักษาพลังงานในด้านโทรคมนาคม การเงิน การขนส่ง พลังงาน การแพทย์และการดูแลสุขภาพ วัฒนธรรมและการกีฬา การศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เกษตรกรรม การอนุรักษ์ป่าไม้และน้ำ บริการเชิงพาณิชย์ สาธารณูปโภค สวนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ

    3.โครงสร้างแพลตฟอร์ม

    ชุดเกตเวย์อัจฉริยะได้รับการติดตั้งในห้องกระจายของสถานีย่อยเพื่อรวบรวมข้อมูลของอุปกรณ์อัจฉริยะในห้องสถานีย่อย และหลังจากการแปลงโปรโตคอล การบีบอัด และการเข้ารหัส ก็จะถูกอัปโหลดตามช่วงเวลาปกติหรืออัปโหลดไปยังแพลตฟอร์มในลักษณะที่ถูกทริกเกอร์ แพลตฟอร์มดังกล่าวสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลของอุปกรณ์อัจฉริยะทั้งหมดในสถานีย่อยและห้องกระจายสินค้าได้อย่างสมบูรณ์ และสามารถตรวจสอบสถานะการทำงานของหม้อแปลง เซอร์กิตเบรกเกอร์ และอุปกรณ์ปฏิบัติการที่สำคัญอื่นๆ ในสถานีย่อยได้แบบเรียลไทม์ สามารถตรวจสอบข้อมูลการทำงานของวงจรในสถานีย่อยและห้องจ่ายไฟแบบเรียลไทม์ รวมถึงปริมาณดิจิทัลของอุณหภูมิโดยรอบ ฯลฯ และหน่วยการสื่อสารและการจัดการเชื่อมต่อกับเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) ของโรงงานและส่งข้อมูลไปยังศูนย์ข้อมูล

    แพลตฟอร์มคลาวด์การดำเนินงานและการบำรุงรักษาสถานีย่อย AcrelCloud-1000 ให้โปรไฟล์ผู้ใช้ การตรวจสอบข้อมูลพลังงาน การวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า การวิเคราะห์การใช้พลังงาน รายงานข้อมูลการใช้พลังงานรายวัน รายเดือนและรายปี การแจ้งเตือนและบันทึกเหตุการณ์ที่ผิดปกติ การตรวจสอบสภาพแวดล้อมการทำงาน การบำรุงรักษาอุปกรณ์ รายงานผู้ใช้ , การดำเนินการและการบำรุงรักษาและฟังก์ชันอื่นๆ และรองรับการเข้าถึงข้อมูลหลายแพลตฟอร์มและหลายเทอร์มินัล

    ระบบแพลตฟอร์มคลาวด์สำหรับการดำเนินงานและบำรุงรักษาสถานีย่อย AcrelCloud-1000 สามารถแบ่งออกเป็นสี่ชั้น ได้แก่ ชั้นการรับรู้ ชั้นการส่งสัญญาณ ชั้นแอปพลิเคชัน และชั้นการแสดงผล

    ชั้นการรับรู้: รวมถึงเครื่องมืออเนกประสงค์ อุปกรณ์ตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้น กล้อง อุปกรณ์รับปริมาณการสลับ ฯลฯ ที่ติดตั้งในสถานีย่อย นอกจากกล้องแล้ว อุปกรณ์อื่นๆ ยังเชื่อมต่อกับพอร์ต RS485 ของเกตเวย์อัจฉริยะในสถานที่ผ่านบัส RS485

    ชั้นการขนส่ง: ประกอบด้วยเกตเวย์อัจฉริยะ สวิตช์ และอุปกรณ์อื่นๆ ในสถานที่ เกตเวย์อัจฉริยะรวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์ชั้นอุปกรณ์ในไซต์ ดำเนินการแปลงโปรโตคอล จัดเก็บข้อมูล และอัปโหลดข้อมูลไปยังพอร์ตเซิร์ฟเวอร์ที่กำหนดผ่านสวิตช์ เมื่อเครือข่ายล้มเหลว ข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้ในเครื่องและดำเนินการต่อจากตำแหน่งที่ถูกขัดจังหวะเมื่อเครือข่ายฟื้นตัว อัปโหลดข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลฝั่งเซิร์ฟเวอร์จะไม่สูญหาย

    ชั้นแอปพลิเคชัน: รวมถึงเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชันและเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล หากจำนวนสถานีย่อยน้อยกว่า 30 แอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์และเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลสามารถกำหนดค่าได้ในที่เดียว เซิร์ฟเวอร์จำเป็นต้องมีที่อยู่ IP คงที่เพื่อรับข้อมูลที่ส่งโดยเกตเวย์อัจฉริยะแต่ละแห่ง

    เลเยอร์การแสดงผล: ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลแพลตฟอร์มผ่านเทอร์มินัลหลายเครื่อง เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

    4.ฟังก์ชั่นแพลตฟอร์ม

    4.1. การตรวจสอบแบบเรียลไทม์

    คลิกที่วงจรการจ่ายพลังงานเพื่อดูข้อมูลการใช้พลังงานโดยละเอียด สร้างรายงานการทำงานของพลังงาน และสืบค้นข้อมูลประวัติและข้อมูลสิ่งแวดล้อมของพารามิเตอร์พลังงาน แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กำลัง ฮาร์โมนิกส์ ฯลฯ

    4.2. รายงานการใช้พลังงานประจำเดือน

    รายงานการใช้พลังงานรายเดือนช่วยให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นปริมาณการใช้ไฟฟ้าของสถานีที่ได้รับการจัดการตามปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด ชื่อสถานีย่อย หมายเลขสถานีย่อย ฯลฯ สามารถกำหนดช่วงการสืบค้นเป็นเดือนได้

    4.3. การตรวจสอบไซต์

    การตรวจสอบไซต์ประกอบด้วยภาพรวม สถานะการทำงาน บันทึกเหตุการณ์ในแต่ละวัน กราฟการใช้พลังงานรายชั่วโมงของวัน และภาพรวมการใช้พลังงาน

    4.4. สถานะของหม้อแปลง

    สถานะของหม้อแปลงช่วยให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นกำลังของหม้อแปลง ตัวประกอบโหลด และข้อมูลสถานะการทำงานอื่นๆ ของสถานีทั้งหมดหรือบางสถานี และรองรับการจัดอันดับจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปน้อยตามตัวประกอบโหลด และกำลัง

    4.5. การดำเนินงานและการบำรุงรักษาพลังงาน

    การดำเนินงานและการบำรุงรักษาจะแสดงตำแหน่งและข้อมูลจำนวนทั้งหมดบนแผนที่สถานีย่อยที่ผู้ใช้จัดการในปัจจุบัน

    4.6.แผนภาพการกระจายพลังงาน

    แผนภาพการกระจายพลังงานจะแสดงข้อมูลการกระจายพลังงานของสถานีย่อยที่เลือก แผนภาพการกระจายพลังงานจะแสดงสถานะการสลับ กระแสและสถานะการทำงานอื่นๆ และข้อมูลของแต่ละวงจร และรองรับการสืบค้นพารามิเตอร์การทำงานโดยละเอียด เช่น แรงดัน กระแสไฟฟ้า และกำลัง

    4.7.การเฝ้าระวังด้วยวิดีโอ

    การเฝ้าระวังวิดีโอจะแสดงภาพแบบเรียลไทม์ในปัจจุบัน (วิดีโอถ่ายทอดสด) โดยการเลือกสถานีแปลงและกระจายกำลังคุณสามารถดูข้อมูลวิดีโอในระบบกำลังได้

    การเปลี่ยนแปลงและสถานีกระจายสินค้า

    4.8. รายงานการดำเนินการด้านพลังงาน

    รายงานการทำงานของพลังงานจะแสดงค่าแบบเรียลไทม์และสถิติแถวเฉลี่ยของพารามิเตอร์การทำงานของช่วงการรวบรวมที่ระบุของแต่ละวงจรของอุปกรณ์ที่เลือกในสถานีที่เลือกและการอ่านมิเตอร์พลังงานไฟฟ้า

    4.9. สัญญาณเตือนความผิด

    การวัดและส่งข้อมูลทางไกล, สัญญาณเตือนการส่งสัญญาณระยะไกล (หน้าเว็บและ SMS), สามารถตั้งค่าขีดจำกัดบนและล่างของสัญญาณเตือนได้, สัญญาณเตือนสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานของสถานีย่อย (น้ำท่วม, ควัน ฯลฯ)

    4.10. การจัดการงาน

    หน้าการจัดการงานสามารถเผยแพร่งานตรวจสอบหรือกำจัดข้อบกพร่อง ตรวจสอบสถานะและความสมบูรณ์ของงานตรวจสอบหรือกำจัดข้อบกพร่อง และคลิกดูงานเพื่อดูข้อมูลการตรวจสอบเฉพาะ

    4.11. รายงานผู้ใช้

    หน้ารายงานผู้ใช้ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อสรุปข้อมูลการทำงานของเดือนของหม้อแปลงและสถานีจ่ายไฟที่เลือกโดยอัตโนมัติ ทำการวิเคราะห์ทางสถิติเกี่ยวกับโหลดของหม้อแปลง การใช้พลังงานของวงจรจำหน่าย ตัวประกอบกำลัง เหตุการณ์การแจ้งเตือน ฯลฯ และแสดงรายการภายในช่วงเวลานั้น ข้อบกพร่องประเภทต่างๆ ที่พบในระหว่างการตรวจสอบและการรักษา

    4.12. แอพมือถือ

    แอพรองรับการใช้งานและบำรุงรักษาพลังงาน แอพมือถือรองรับเจ็ดโมดูล: "ระบบการตรวจสอบ", "ไฟล์อุปกรณ์", "รายการที่ต้องทำ", "บันทึกการตรวจสอบ", "บันทึกข้อบกพร่อง", "การจัดการเอกสาร" และ "รายงานผู้ใช้" กราฟหลัก ความต้องการ ปริมาณการใช้ไฟฟ้า วิดีโอ เส้นโค้ง อุณหภูมิและความชื้น ปีต่อปี เดือนต่อเดือน คุณภาพไฟฟ้า สอบถามการแจ้งเตือนเหตุการณ์ต่างๆ สอบถามไฟล์อุปกรณ์ การประมวลผลเหตุการณ์ที่ต้องทำ สอบถามบันทึกการตรวจสอบ รายงานผู้ใช้ การจัดการเอกสาร ฯลฯ

    5.การกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ระบบ

    แอปพลิเคชัน

    แบบอย่าง

    ภาพ

    การทำงาน

    แพลตฟอร์มคลาวด์การดำเนินงานและการบำรุงรักษาสถานีย่อย

    AcrelCoud-1000

    แพลตฟอร์มดังกล่าวนำเสนอโปรไฟล์ผู้ใช้, การตรวจสอบข้อมูลพลังงาน, การวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า, การวิเคราะห์การใช้พลังงาน, รายงานข้อมูลการใช้พลังงานรายวัน, รายเดือนและรายปี, การแจ้งเตือนและบันทึกเหตุการณ์ผิดปกติ, การตรวจสอบสภาพแวดล้อมการทำงาน, การบำรุงรักษาอุปกรณ์, รายงานผู้ใช้, การจัดส่งการปฏิบัติงานและการบำรุงรักษา และอื่นๆ ฟังก์ชั่นและรองรับการเข้าถึงข้อมูลหลายแพลตฟอร์มและหลายเทอร์มินัล

    ประตู

    ANet-2E4SM

    4 พอร์ตอนุกรม RS485, การแยกออปโตคัปเปลอร์, 2 อินเทอร์เฟซอีเธอร์เน็ต, รองรับ ModbusRtu, ModbusTCP, DL/T645-1997, DL/T645-2007, CJT188-2004, OPC UA, ModbusTCR (มาสเตอร์, ทาส), 104 (มาสเตอร์ - ทาส) การใช้พลังงานในอาคาร, SNMP, MQTT; (โมดูลหลัก) แหล่งจ่ายไฟอินพุต: DC 12V ~ 36V รองรับโมดูลขยาย 4G, โมดูลขยาย 485

    โมดูลส่วนขยาย

    เอเน็ต-485

    โมดูล M485: การแยกออปโตคัปเปลอร์ 4 ช่องสัญญาณ RS485

    โมดูลส่วนขยาย

    เอเน็ต-M4G

    โมดูล M4G: รองรับการสื่อสารเครือข่ายเต็มรูปแบบ 4G

    สายเข้าแรงดันปานกลาง

    AM6-แอล

    การป้องกันกระแสเกินสามขั้นตอน (พร้อมทิศทาง, การล็อคแรงดันต่ำ), การป้องกันการโอเวอร์โหลด, สัญญาณเตือนการขาดการเชื่อมต่อ PT, การป้องกันไฟย้อนกลับ, การปิดซ้ำครั้งเดียวสามเฟส, การปลดโหลดความถี่ต่ำ, การตรวจจับการซิงโครไนซ์, การป้องกันการปิดลูป, การป้องกันความล้มเหลวของเบรกเกอร์วงจร

    สายเข้าแรงดันปานกลาง

    APM810

    สามเฟส (I, U, kw, kvar, kwh, kvarh, Hz, cosΦ), กระแสเป็นศูนย์ลำดับใน; พลังงานไฟฟ้าสี่ควอแดรนท์ เรียลไทม์และความต้องการ กระแสและแรงดันไฟฟ้าที่ไม่สมดุลของโหลด การแสดงฮิสโตแกรมปัจจุบัน ประเภทสัญญาณเตือน 66 ประเภทและเหตุการณ์ภายนอก (SOE) บันทึกเหตุการณ์ 16 รายการแต่ละรายการ รองรับการบันทึกการขยายการ์ด SD ฮาร์โมนิก 2-63 รายการ 2DI+2D0,RS485/Modbus; จอ LCD;

    APView500

    แรงดันไฟฟ้าเฟสและกระแส + แรงดันไฟฟ้าลำดับศูนย์และกระแสลำดับศูนย์ แรงดันไฟฟ้าและกระแสไม่สมดุล พลังงานและพลังงานที่ใช้งานและรีแอกทีฟ สัญญาณเตือนเหตุการณ์และการบันทึกข้อผิดพลาด ฮาร์โมนิกส์ (แรงดันไฟฟ้า/กระแส 63 ฮาร์โมนิกส์ 63 ฮาร์โมนิคระหว่างกลุ่ม ฮาร์โมนิกส์ มุมเฟส , อัตราเนื้อหาฮาร์มอนิก, กำลังฮาร์มอนิก, อัตราการบิดเบือนฮาร์มอนิก, แฟคเตอร์ K), ความผันผวน/การสั่นไหว, การบวมของแรงดันไฟฟ้า, แรงดันไฟฟ้าตก, แรงดันไฟฟ้าชั่วคราว, การหยุดชะงักของแรงดันไฟฟ้า, การสุ่มตัวอย่างรูปคลื่น 1024 จุด, การบันทึกทริกเกอร์และกำหนดเวลา คลื่น, การแสดงรูปคลื่นแบบเรียลไทม์ และ การดูรูปคลื่นข้อผิดพลาด, การจัดเก็บไฟล์รูปแบบ PODIF, หน่วยความจำ 32G, 16D0 + 22D1, การสื่อสาร 2RS485 + 1RS232 + 1GPS, อินเทอร์เฟซอีเทอร์เน็ต 3 ช่อง (พอร์ตเครือข่ายการบำรุงรักษา +1) + อินเทอร์เฟซ 1USB รองรับข้อมูลการอ่านดิสก์ U รองรับโปรโตคอล 61850

    แรงดันไฟฟ้าปานกลาง

    เครื่องป้อน

    แรงดันไฟฟ้าปานกลาง

    เครื่องป้อน

    AM6-แอล

    การป้องกันกระแสเกินสามขั้นตอน (พร้อมทิศทาง, การล็อคแรงดันต่ำ), การป้องกันการโอเวอร์โหลด, สัญญาณเตือนการขาดการเชื่อมต่อ PT, การป้องกันไฟย้อนกลับ, การปิดซ้ำครั้งเดียวสามเฟส, การปลดโหลดความถี่ต่ำ, การตรวจจับการซิงโครไนซ์, การป้องกันการปิดลูป, การป้องกันความล้มเหลวของเบรกเกอร์วงจร

    APM810

    สามเฟส (I, U, kw, kvar, kwh, kvarh, Hz, cosΦ) กระแสลำดับเป็นศูนย์ใน; พลังงานไฟฟ้าสี่ควอแดรนท์; เรียลไทม์และความต้องการความไม่สมดุลของกระแสและแรงดันไฟฟ้า; การแสดงฮิสโตแกรมกระแสโหลด; ประเภทสัญญาณเตือน 66 แบบ และเหตุการณ์ภายนอก (SOE) แต่ละเหตุการณ์บันทึกได้ 16 เหตุการณ์ รองรับการบันทึกการขยายการ์ด SD ฮาร์มอนิก 2-63rd 2DI+2D0 RS485/Modbus จอแสดงผล LCD

    แรงดันไฟฟ้าปานกลาง

    เครื่องป้อน

    AEM96

    พารามิเตอร์ไฟฟ้าสามเฟสการวัด U, I, P, Q, S, PF, F, สถิติพลังงานที่ใช้งานไปข้างหน้าและย้อนกลับทั้งหมด, สถิติพลังงานปฏิกิริยาไปข้างหน้าและย้อนกลับ; การวิเคราะห์เนื้อหาฮาร์โมนิกย่อยและฮาร์มอนิกรวม 2-31 แยกเฟส ฮาร์โมนิกส์และพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าของคลื่นพื้นฐาน (แรงดัน กระแส กำลังไฟ) ข้อกำหนดปัจจุบัน 3X1.5(6)A ความแม่นยำของพลังงานที่ใช้งานอยู่ที่ระดับ 0.5S ความแม่นยำของพลังงานปฏิกิริยาระดับ 2 อุณหภูมิในการทำงาน:-10C~+55C ความชื้นสัมพัทธ์: ≤ 95 ไม่มีการควบแน่น

    ต่ำ

    แรงดันไฟฟ้า

    ทางออก

    เออีเอ็ม72

    พารามิเตอร์ไฟฟ้าสามเฟสการวัด U, I, P, Q, S, PF, F, สถิติพลังงานที่ใช้งานไปข้างหน้าและย้อนกลับทั้งหมด, สถิติพลังงานปฏิกิริยาไปข้างหน้าและย้อนกลับ 2-31 การวิเคราะห์ย่อยฮาร์มอนิกและฮาร์มอนิกทั้งหมด, แรงดันต่ำ ฮาร์โมนิกแบบแยกเฟสของสายทางออกและพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าของคลื่นพื้นฐาน (แรงดัน, กระแส, กำลังไฟ) ข้อกำหนดปัจจุบัน 3x1.5 (6) A, ความแม่นยำของพลังงานที่ใช้งานอยู่ระดับ 0.5S, ระดับความแม่นยำของพลังงานปฏิกิริยา 2

    ต่ำ

    แรงดันไฟฟ้า

    ทางออก

    ADW300

    พารามิเตอร์ทางไฟฟ้าสามเฟส การวัด U, I, P, Q, S, PF, F, การวัดพลังงานที่ใช้งาน (ไปข้างหน้าและย้อนกลับ), พลังงานปฏิกิริยาสี่ควอแดรนท์, ปริมาณฮาร์มอนิกรวม, ปริมาณฮาร์มอนิกแบบเศษส่วน (2 ถึง 31st); A, การวัดอุณหภูมิ B, C, N สี่ช่อง, การวัดกระแสตกค้าง 1 ช่อง; รองรับ RS485/LoRa/2G/4G/NB; จอแสดงผล LCD; ความแม่นยำของพลังงานที่ใช้งานอยู่: ระดับ 0.5S (แนะนำสำหรับโครงการปรับปรุง)

    การวัดอุณหภูมิแบบไร้สาย

    เอที400

    แก้ไขด้วยแผ่นโลหะผสม การเหนี่ยวนำ CT ใช้พลังงาน กระแสเริ่มต้นมากกว่า 5A ช่วงการวัดอุณหภูมิ -50 ~ 125 ℃ ความแม่นยำในการวัด ± 1 ℃ ระยะการส่งคือ 150 เมตรในพื้นที่เปิดโล่ง

    ATC600

    สองโหมดการทำงาน: เทอร์มินัลและรีเลย์ ATC600-Z รีเลย์การส่งสัญญาณแบบโปร่งใส ระยะการส่งสัญญาณจาก ATC600-Z ถึง ATC600-C คือ 1,000 ม. ATC600-C สามารถรับข้อมูลที่ส่งโดยเซ็นเซอร์ซีรีส์ ATE, AHE ฯลฯ ช่องสัญญาณเตือนภัย 1 ช่อง 485,2

    อุณหภูมิและความชื้นโดยรอบ

    WHD

    ผลิตภัณฑ์ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น WHD ส่วนใหญ่ใช้สำหรับควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในและการควบคุมตู้สวิตช์แรงดันปานกลางและสูง ตู้เครือข่ายวงแหวนกล่องเทอร์มินัล หม้อแปลงชนิดกล่อง และอุปกรณ์อื่น ๆ แหล่งจ่ายไฟทำงาน AC/DC85 ~ 265 V, อุณหภูมิในการทำงาน: - 40.0C ~ 99.9C, ความชื้นในการทำงาน 0RH ~ 99RH

    เซ็นเซอร์แช่น้ำ

    RS-SJ-*-2

    เซนเซอร์ตรวจจับการแช่น้ำแบบสัมผัส ติดตามการสะสมของน้ำในสถานีย่อย ร่องสายเคเบิล ห้องควบคุมและสถานที่อื่นๆ แหล่งจ่ายไฟทำงาน: DC 10-30V อุณหภูมิในการทำงาน: -20C+60℃ ความชื้นในการทำงาน: 0%RH~80%RH การตอบสนอง เวลา: 1 วินาที, เอาต์พุตรีเลย์: หน้าสัมผัสเปิดตามปกติ

    กล้อง

    ซีเอส-C5C-3B1WFR

    รองรับภาพความละเอียดสูง 720P โดยมีความละเอียดสูงสุดที่รองรับสูงสุด 1.3 ล้านพิกเซล (1280*960) ไมโครโฟนและลำโพงในตัวมีฟังก์ชั่นอินเตอร์คอมเสียงสองทาง รองรับบริการอินเทอร์เน็ตระบบคลาวด์ของ EZVIZ ช่วยให้สามารถโต้ตอบระยะไกลและการดูวิดีโอผ่านโทรศัพท์มือถือ พีซี และเทอร์มินัลอื่นๆ

    เซ็นเซอร์ควัน

    BRJ-307

    เซ็นเซอร์ควันโฟโตอิเล็กทริค: แหล่งจ่ายไฟบวก (DC 12V): +12V

    เอาท์พุทรีเลย์: หน้าสัมผัสเปิดตามปกติ

    การควบคุมการเข้าถึง

    MC-58(แบบเปิดปกติ)

    ชนิดเปิดปกติ ระยะการตรวจจับ: 30-50 มม. วัสดุ: โลหะผสมสังกะสี มิเตอร์ไฟฟ้าสีเทาเงิน เอาต์พุตหน้าสัมผัสแห้ง

    อุปกรณ์เสริมที่เข้ากัน

    อาร์ทู-K16

    ชนิดเปิดปกติ ระยะการตรวจจับ: 30-50 มม. วัสดุ: โลหะผสมสังกะสี เอาต์พุตหน้าสัมผัสแห้งไฟฟ้าสีเทาเงิน

    KDYA-DG30-24K

    เอาท์พุตกระแสตรง 24V; แหล่งจ่ายไฟ 24V

    6.บทสรุป

    การประยุกต์ใช้การดำเนินงานสถานีย่อยอัจฉริยะและแพลตฟอร์มการจัดการการบำรุงรักษาสามารถเปลี่ยนโหมดการส่งและการบำรุงรักษาที่มีอยู่ให้เป็นการวินิจฉัยออนไลน์ระยะไกลเกี่ยวกับสภาพการทำงานจริงและการตรวจสอบเป้าหมายตามสถานะสุขภาพของอุปกรณ์ ซึ่งช่วยลดจำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและบำรุงรักษาได้อย่างมาก ดำเนินการ บำรุงรักษา และความถี่ในการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันรีเลย์ในสถานที่ เพื่อปรับปรุงระดับการจัดการอุปกรณ์อย่างละเอียด การวิจัยเกี่ยวกับการทำงานอัจฉริยะระยะไกลและเทคโนโลยีการบำรุงรักษาการป้องกันรีเลย์มีความสำคัญอย่างยิ่ง

    การอ้างอิง

    [1] ระบบอัตโนมัติที่ครอบคลุมของสถานีย่อยผู้ใช้ Acrel และโซลูชันการดำเนินงานและการบำรุงรักษา เวอร์ชัน 2020.05

    [2] คู่มือการออกแบบและการประยุกต์ใช้ไมโครกริดระดับองค์กร เวอร์ชัน 2020.06

    (3) Wang Yan การวิจัยเกี่ยวกับการทำงานของสถานีย่อยอัจฉริยะและเทคโนโลยีการบำรุงรักษา [J] โลกแห่งการสื่อสาร, 2558 (22)

    [4] Zhang Zhiqiang การวิจัยเกี่ยวกับการดำเนินงานอัจฉริยะและแพลตฟอร์มการจัดการการบำรุงรักษาสำหรับสถานีย่อย