บทบาท ของ เทคโนโลยี ของ ฟาโรห์ ใน สมัย ปัจจุบัน ที่ มี การ วิวัฒนาการ และ กําลัง เพิ่ม ขึ้น
เทคโนโลยี Posor, ศูนย์กลางการวัดค่าของ PPS (PMU) ได้ย้ายจากเครื่องมือที่ครอบคลุมจากห้องแล็ปไปยังจุดหลักของการตรวจสอบแบบกว้าง การป้องกัน และควบคุมระบบไฟฟ้า อุปกรณ์เหล่านี้จะปรับวัดค่าไฟฟ้าให้พอดี และค่านิยมในปัจจุบันได้ใช้แสตมป์แบบเวลาจัดทําการค้นหาตามเวลาทั่วไป ข้อมูลที่ผลิตเป็นระบบย่อยๆ ได้ช่วยให้ผู้ดําเนินการสามารถสังเกตสภาพความผันผวนของระบบคอมพิวเตอร์ได้จริง ระบบ SCADA ไม่สามารถบรรลุผลได้ เนื่องจากระบบพลังงานแบบวนระบบแบบหมุน โครงสร้างไฟฟ้า และเทคโนโลยีแบบดิจิตอลนั้นต้องการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
พื้น ฐาน และ บริบท ทาง ประวัติศาสตร์ ของ พ.ศ.
2560 แนวความคิดเรื่องการวัด phasor ที่ปรับเทียบกัน ย้อนหลังไปในยุค 1980 เป็นงานบุกเบิกโดยนักวิจัยที่เวอร์จิเนียเทค หนังสือพิมพ์ PMUs รุ่นต้นๆ มีปริมาณมากและแพง แต่ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจับภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระบบระบบที่มองไม่เห็น
วิธี ที่ PAU ทํา งาน
PMU ตัวทดลองและข้อมูลคลื่นในปัจจุบัน ที่อัตราสูง โดยปกติจะเป็น 30 ถึง 120 ตัวอย่างต่อรอบ และคํานวณค่า phasors (ค่าอัตราเร็วและค่าระยะ) โดยมีความแม่นยําสูง แต่ละค่าจะถูกปรับตามเวลาด้วยเวลาแบบ GPS ที่ถูกต้องกับค่าของค่าพิกัดที่ตรงภายในหนึ่งไมโครวินาที ตัวปรับนี้จะถูกส่งต่อไปยังเครื่องบันทึกข้อมูล PID และวิเคราะห์ข้อมูลแบบ PADEN (PROENE-37.1) ผ่านเครือข่ายมาตรฐาน PMC และข้อมูลต่าง ๆ จาก PMU ก่อนส่งผ่านระบบ PMU หลายครั้ง
การ ปรับ ตั้ง กุญแจ ใน เทคโนโลยี ของ ฟา โซร์
1. ปรับความแม่นยําและความเร็วในการประมวลผลข้อมูล
PMU ปัจจุบันประสบความสําเร็จอย่างไม่ปรากฏมาก่อน ต้องขอบคุณการปรับปรุงในเครื่องแปลงข้อมูลแบบ เอกซ์พลศาสตร์, ต่อต้านการลดความบิดเบือน, และตัวรับ GPS อุปกรณ์ใหม่สามารถวัดข้อผิดพลาดที่ต่ํากว่า 0.1% ในขนาดและ 0.01 องศา ในระยะ ระดับความแม่นยํานี้มีความสําคัญมากในการตรวจจับความผันผวนเล็กน้อยที่อาจทําให้เกิดความไม่มั่นคงได้ นอกจากนี้ การผลักดันสําหรับอัตราการส่งข้อมูลที่เร็วกว่า 30-60 เฟรมต่อวินาทีนั้นคือการเพิ่มข้อมูล งานวิจัยบางส่วนในปัจจุบัน PMU บางรายงานที่ 240 หรือ 280 ต่อเฟรม การตรวจจับคุณภาพเร็ว และ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน พ.ศ.
2. การแทรกซึมอย่างลึกซึ้งกับ สมาร์ทกริดและ IOT Platriฟอร์ม
เทคโนโลยี Posor ไม่เป็นระบบเดียวอีกต่อไป ระบบนี้กลายเป็นข้อมูลภายในสถาปัตยกรรมที่กว้างขวางกว่าของเครือข่ายการแบ่งประเภท ระบบจัดการการจําหน่าย (DLS) ระบบจัดการพลังงาน (DM) และระบบย่อยของสิ่งต่างๆ (IOT) และระบบย่อยของสิ่งต่างๆ (ไอโอที) เปิดใช้งานกระบวนการควบคุมอัตโนมัติได้ ตัวอย่าง PMU สามารถเรียกข้อมูลการไหลของธนาคารแคปซิเตอร์ หรือการเปลี่ยนระบบไฟฟ้าแบบตามเวลาจริง แนวโน้มที่จะมาถึง [FTT: 0] สถานีย่อย [FTL] [FL] พร้อมด้วยการสื่อสารแบบ IEST1 (IST1-18] กับระบบสื่อสารอื่น ๆ (IST) การสื่อสารแบบฉลาด ] ง่ายขึ้น การสื่อสารแบบ PMPU (IU) อิเล็กทรอนิกส์) เชื่อมต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ (IFESTIFEST) เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (IFLEST)
3. การประกอบขอบและกระบวนการจับเท็จท้องถิ่น
การแปลงข้อมูลแบบ PHPC ทุกสายที่มีระดับความสูงสามารถครอบคลุมเครือข่ายและเพิ่มความเร็ว การประมวลผลแบบขอบจะทําให้วิเคราะห์ภาพ โดยตรงไปยัง PMU หรือประตูท้องถิ่น การลดปริมาณข้อมูล และเปิดใช้งานการตอบสนองภายในที่เร็วขึ้น PAUs ปัจจุบันมักจะมีโพรเซสที่ฝังตัวได้ เช่น การตรวจจับการตรวจจับหรือการตรวจสอบความเสถียร แนวโน้มนี้รองรับ [FLT] ผังควบคุม (FLT: 1) ซึ่งทําหน้าที่ย่อยที่คํานวณได้เองโดยอัตโนมัติ ในขณะที่ใช้ระบบควบคุมระบบ
4. การวิเคราะห์และการเรียนรู้ของเครื่องจักรขั้นสูง
ไมโครซอฟต์ ข้อมูลจาก PMUs — เทราไบเทท์-สเกลต่อปี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือขนาดใหญ่ — ต้องการการวิเคราะห์อย่างซับซ้อน เครื่องเรียนรู้ (ML) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้และสุ่มข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง
ที่อยู่ภายนอกเพื่ออ่านข้อมูลลึก:
- [FLT: 0]NREL - หน่วยวัดค่าเฟเซอร์
- [FLT: 0] ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ – การเรียนรู้เครื่องสําหรับ Syncythroophasor Dta
5. ความไม่สงบในไซเบอร์และการกลับมาของเครือข่าย PMU
PMU กลายเป็นจุดสําคัญในการปฏิบัติการของเครือข่าย พวกมันยังกลายเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจสําหรับการโจมตีทางไซเบอร์ด้วย การโจมตีสามารถ Spoof GPS, ฉีดข้อมูลเท็จเข้าไปในระบบติดตาม Phasor, หรือการเชื่อมต่อการประนีประนอม enter Profile enter, อัลกอริทึมการบิดเบือนต่าง ๆ รวมถึง [FLT: 0] การออกแบบแบบ PMT: 1 ด้วยฮาร์ดแวร์แบบ (FLT: 1) โดยมีการเข้ารหัสระบบข้อมูลแบบ IPSeck หรือข้อมูล GP หรือข้อมูลติดตามข้อมูลข้อมูลต่างๆ รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ของเวลา (เช่น CTFU) อัลกอริทึมของเวลาแบบ การเข้ารหัส ตรวจจับข้อมูล การเข้ารหัสแบบ ATESCES CTigigigric สามารถตรวจจับได้โดยการตรวจสอบการเจาะระบบตรวจจับข้อมูลเชิงรุกแบบ PTL (PDF) แบบมาตรฐานของ PTIFFF-RKSPRPRPPPPPPPPPPPPPRPPPPPPRPRD) ].IFIFIFEPIFEPIFEPIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFEDDDIF
6. สืบค้นดูในวงกว้าง, การป้องกัน และการควบคุม (WAMPAC).
วิสัยทัศน์ของวงกว้างเอเรีย การติดตาม, การป้องกัน, และการควบคุม (WATPC) ได้ผลักดันการพัฒนาในเทคโนโลยี phaper. WAMPAC. ระบบของ WAMPC ใช้เครื่องตรวจวัดการตรวจจับเส้นทางการเคลื่อนที่ทั้งหมด, ตรวจจับการสั่นไหวระหว่างพื้นที่, และปฏิบัติการป้องกันพื้นที่ครอบคลุมเพื่อป้องกันการหมดสติ. ตัวอย่างเช่น [FTT: 0]. ลาดเลาของกลุ่มย่อยไฟฟ้า (FESTLT). ในอเมริกาเหนือ (FTLT1] ได้นําไปใช้ผ่านแนวร่วมระหว่างระบบติดตามความแตกต่างกันและสัดส่วนระหว่างระบบอินเตอร์รอยแตกของพื้นที่ตะวันตก, การขยายพื้นที่ของเกาะ, การปรับโครงสร้างระบบ, การปรับโครงสร้างของเกาะ, การปรับโครงสร้างของพื้นที่แบบ WAMCIFIFI สามารถรวมเข้ากับระบบไฟฟ้าได้โดยอัตโนมัติ โครงสร้างที่สมดุลย์ที่สมดุลย์แกนกลางของพื้นที่มีน้ําหนักที่สมดุลระหว่างการย่อยที่สมดุลและหนาแน่นของพื้นที่
7. สนับสนุนพลังงานที่ฟื้นฟูได้และทรัพยากรพลังงานที่สลายตัวได้ (Des)
การผนวกพลังงานตัวแปรที่ทดแทนได้ เช่น ลม แสงอาทิตย์ และการกระจายทรัพยากรต่าง ๆ เช่น ดาดฟ้าโฟโตลิคอแลค และแบตเตอรี่ ความท้าทายการจัดเก็บ
8. เวลาปรับเทียบเวลา ตัวเลือกของจีพีเอส
การขึ้นกับ GPS เพื่อทําการปรับเทียบเวลาเป็นความเปราะบางที่รู้จักกัน เช่น การรบกวนหรือการพยักหน้าอาจลดความถูกต้องของ PMU ได้ งานวิจัยคือการค้นหาทางเลือก เช่น โพรโทคอล กระต่ายขาว (WR) ซึ่งประสบความสําเร็จในการปรับเทียบเวลาย่อยของอีเทอร์เนชันน์ และการโอนข้อมูลแบบเส้นสายใยใยใยแก้ว โดยเพิ่มค่าความจุของระบบไออีอีอีอีอีซีฟ2 ที่ผสมกับระบบติดตามค่าพิกัดของเครื่องคอมพิวเตอร์ท้องถิ่น (เช่น นาฬิกาชิป- ไมโครซอฟต์สเตชัน) สามารถรักษาความแม่นยําของ GPS ระหว่างการปรับเทียบข้อมูลได้ นวัตกรรมเหล่านี้ปรับปรุงโครงสร้างโครงสร้างของ PATH สําหรับโครงสร้างพื้นฐานพื้นฐาน Pasor, โดยเฉพาะ
ปัญหา และ อุปสรรค ต่าง ๆ ที่ ทํา ให้ มี งาน เต็ม ที่
ทั้ง ๆ ที่ มี คํา สัญญา อย่าง แพร่ หลาย ว่า ด้วย การ รับ เอา อุปกรณ์ ที่ มี ค่า นิยม สูง ซึ่ง มี อยู่ มาก มาย ใน การ รับ เอา อุปกรณ์ ต่าง ๆ — ซึ่ง ก็ คือ อุปกรณ์ และ โครง สร้าง ข้อมูล — ป้องกัน อุปกรณ์ ที่ มี ขนาด เล็ก กว่า หลาย อย่าง [FLT: 2] ความ สามารถ ใน การ รับ ข้อมูล [FTTTIT: 3] ระหว่าง ผู้ ค้า ต่าง ๆ [LEEE.1.1.1.1111111 ได้ ปรับปรุงมาตรฐาน [FT] [F] [FT]]
การ ปลด ปล่อย ใน อนาคต: ระบบ ของ พวก ฟา รับ ซาร์ รุ่น ต่อ ไป
มองไปข้างหน้า เทคโนโลยี phasor จะผนวกเข้ากับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าอื่น ๆ (FLT: 0) การพัฒนา [FLT: 0] ฝาแฝดแบบตัวเลข [FLT: 1) สําหรับระบบพลังงานจริง จะอาศัยข้อมูล PMT-FU เพื่อปรับเทียบข้อมูล และตรวจสอบข้อมูล (FT) เครือข่ายเซลล์ PTIFF (FT: 2) สามารถให้ข้อมูลเชิงซ้อนข้อมูลแบบต่ํา การสื่อสารแบบครอบคลุมที่ต้องใช้สําหรับระบบสื่อข้อมูลแบบ USFU มากขึ้น โครงสร้างที่มีประสิทธิภาพจะยังคงใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์สามารถทํางานได้
ลิงก์ภายนอก:[FLT: 0]. กรมพลังงาน - ปรับเทียบเทคโนโลยีวิกิตวิกิ .
รูปแบบการวน
เทคโนโลยี Posor กําลังดําเนินการแปลงที่ขับเคลื่อนโดยการพัฒนาในฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และการสื่อสาร ระบบพลังงานในอนาคตจะขึ้นอยู่กับความแม่นยําที่เพิ่มขึ้น