อิเล็กทรอนิกส์ & amp; วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องมือวิเคราะห์ของ Pusor สําหรับซ่อมไฟฟ้า
Table of Contents
การ เข้าใจ ผู้ ที่ เป็น ฟา รับ ใช้ และ ประสาน งาน กับ ผู้ ที่ ทํา ให้ เรา เป็น ทุกข์
Posors เป็นการแสดงทางคณิตศาสตร์ของปริมาณไฟฟ้า sinusoidial เช่น ค่าไฟฟ้าไฟฟ้า หรือกระแสไฟฟ้าที่จับทั้งขนาดและมุมของพลังงาน ในระบบพลังงาน ปริมาณเหล่านี้ทํางานที่ความถี่ของระบบ (ปกติ 50 หรือ 60 Hz) มุมของระยะบอกเวลาของคลื่นไซน์เทียบกับการอ้างอิง เมื่อ phasors ถูกวัดพร้อมกันในพื้นที่กว้าง โดยใช้ข้อมูลแบบทั่วไป จีพีเอส – – เวลานี้จะเรียกว่า การประสานกันของเวลา
แนวคิดเรื่อง capaor ถูกนํามาใช้โดย ชาร์ลส์ พรอททัส สไตน์เมตซ์ ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 แต่ไม่ได้จนกระทั่งมีจีพีเอสและการสื่อสารความเร็วสูง
หน่วย วัด ความ เป็น PO (PMU) – เทคโนโลยี ระดับ หลัก
PMU เป็นอุปกรณ์ที่คํานวณค่าไฟฟ้าและคลื่นในปัจจุบันได้สูง (เช่น 48, 96, หรือ 120 ตัวอย่างต่อวงจร) ใช้บันทึกเวลาที่ถูกต้องจาก GPS และคํานวณค่า phasor โดยใช้อัลกอริทึม เช่น DDRT Fiper (DFT) ผลที่ได้คือกระแสของข้อมูล ที่รายงานอัตรา 10 ต่อวินาที
ส่วนประกอบสําคัญของ PMU
- ตัวแปลงแบบอะนาล็อกแบบตัวเลข (ADCs) สําหรับตัวอย่างการรับประกันค่าสูง
- ตัวรับ GPS สําหรับเวลาปรับเทียบข้อมูลภายในหน่วยไมโครวินาที
- ตัวประมวลผลหน่วยย่อยของ Phasor ที่ทําหน้าที่ DFT และคํานวณขนาดและมุมระยะ
- ส่วนติดต่อสื่อสารที่จะส่งข้อมูลไปยังตัวประมวลผลข้อมูล Posor (PDF)
PMUs เร็วกว่าเครื่องปลายทาง SCADA ทั่วไป (RTUs) ซึ่งปกติจะรายงานเมื่อ 2-110 วินาที โดยปกติแล้วอัตราการรายงานสูงนี้จําเป็นสําหรับการจับเหตุการณืชั่วคราว เช่น ความผิดพลาด การสั่นไหว และการยุบของแรงไฟฟ้า
เครื่องมือวิเคราะห์ค่า Posor: ชนิดของและค่าความเสถียร
นอกจาก PMU แบบยืนๆ อยู่คนเดียว ระบบวิเคราะห์เต็มรูปแบบรวมถึงตัวตรวจข้อมูล Posor Daturator (PDC) PHCs, เครื่องยนต์และเครื่องวิเคราะห์ อุปกรณ์เหล่านี้ประมวลผลข้อมูลแบบจุลภาค (CProfile) และข้อมูลการทํางานที่ใช้งานได้ทั่วไปรวม:
- [FLT: 0] translation Tailages - แสดงขนาดความแรงไฟฟ้า, มุมเฟส, ความถี่, และอัตราความถี่ที่เปลี่ยนไปทั่วเครือข่าย
- [FLT: 0] ตรวจพบเหตุการณ์และตกใจ - แจ้งเตือนการรบกวนอัตโนมัติ เช่น การสั่นสะเทือนของไฟฟ้า บวม ความถี่ที่ลดลง และคลื่นรบกวน
- [FLT: 0] วิเคราะห์ศพ – การเล่นเสียงรบกวนสูง เพื่อตัดสินสาเหตุรากและลําดับของเหตุการณ์
- [FLT: 0] ตรวจพบการสั่นสะเทือน - ตัวตนของแรงแกว่งอ่อนๆ ที่นําไปสู่การหมดสติ
- [FLT: 0] การประมาณพารามิเตอร์ Line - คํานวณค่าความต่างของเส้นตรงและค่ามุมในระยะเพื่อประเมินค่าขอบการโหลด (FLT:1).
เครื่องมือเหล่านี้สามารถนําไปใช้ได้ที่ สถานีย่อย ศูนย์ควบคุม หรือบริการที่อยู่บนเมฆ
กุญแจ มี ประโยชน์ ต่อ การ ซ่อม บํารุง ระบบ ไฟฟ้า และ การ ยิง
การรับเด็กเลี้ยงตามระบบวิเคราะห์ เปลี่ยนแปลงการบํารุงรักษาจากปฏิกิริยาการกระตุ้นเป็นการทํางาน ข้อดีหลักคือ:
การ ตรวจ พบ ความ ผิด พลาด ใน วัย เยาว์
การ ตรวจ สอบ ใน ระยะ แรก ทํา ให้ ทีม ซ่อม บํารุง สามารถ ทํา การ ซ่อมแซม ตาราง เวลา ได้ ก่อน เกิด ความ ล้ม เหลว
การ วิเคราะห์ สาเหตุ ของ ราก
เมื่อเกิดการรบกวนขึ้น ข้อมูลแบบ SCADA แบบดั้งเดิมมักจะขาดมติชั่วคราวในการระบุลําดับของเหตุการณ์ ประมวลผลข้อมูลเวลา ประมวลผลได้แม่นยําเป็นไมโครวินาที สามารถบอกได้ว่าตัวใดที่ประมวลผลก่อน เส้นไหนจะขาดการกระตุ้น หรือเส้นไหนที่เครื่องกําเนิดพลังงานสูญเสียการกระตุ้น
ลด เวลา ลง และ ซ่อมแซม เร็ว ขึ้น
โดยมีสายตาจริงในระบบ ระบบดําเนินการสามารถระบุตําแหน่งที่แน่นอนและธรรมชาติของความผิดพลาด บ่อยครั้งที่ไม่จําเป็นต้องส่งลูกเรือไปยังหลายเว็บไซต์
การจัดการชุดสําเร็จที่ปรับปรุงแล้ว
ข้อมูล Posor สนับสนุนการบํารุงรักษาตามเงื่อนไข การวิเคราะห์ประวัติแรงดันไฟฟ้า การโหลดเครื่องเปลี่ยนน้ําเสีย (LTC) และวงจรของธนาคาร Campaitor สามารถบอกการตัดสินใจ เรื่องทดแทนหรือโอเวอร์ฮาล การขยายอายุของอุปกรณ์และปรับแต่งค่าใช้จ่ายการเงินได้
การ ใช้ เครื่อง ไฟฟ้า ใน การ ซ่อม บํารุง
เครื่องมือวิเคราะห์ของเฟเซอร์ ถูกนําไปใช้ในขอบเขตทรัพย์สินไฟฟ้าและสิ่งแวดล้อมหลากหลาย
- [FLT: 0] พืชยุค Power - เฝ้าดูมุมหมุนของเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ระบบตอบรับระบบ มอเตอร์ และแรงสั่นสะเทือนของกังหัน PAU สามารถตรวจจับการสูญเสียสนามหรือเสาเลื่อนได้เร็วขึ้น
- [FLT: 0] เครือข่ายการเคลื่อนย้าย (FLT:1) – ระบุเส้นอ่อน, ความไม่เสถียรของอุณหภูมิ และความไม่เสถียรของอุณหภูมิสูง ใช้อย่างกว้างขวางในระบบติดตามพื้นที่กว้าง (WAMS) สําหรับความชื้นระหว่างระบบย่อยของพื้นที่
- [FLT: 0] ระบบการแบ่งประเภท – ในตารางการจําหน่ายแบบสมัยใหม่, ไมโคร-ปอมยู (PMUs) ให้ภาพมองเห็นความไม่สมดุลของเครื่องรับอาหาร hyperbolics และคุณภาพสูง พวกเขาช่วยตรวจสอบระบบนําร่องหรือระบบควบคุมการเสียพลังงาน
- [FLT: 0] กรมอุตสาหกรรม – ในศูนย์ควบคุมมอเตอร์ขนาดใหญ่ PMU สามารถติดตามกระแสที่เริ่มต้นและทํางานสภาพการทํางานของมอเตอร์ ตรวจจับแท่งหมุนหักหรือแบกสวมใส่ผ่านการวิเคราะห์เครื่องรับสัญญาณ
- [FLT: 0] การติดตั้งพลังงานที่ใช้งานได้อีกครั้ง – วินด์แอนด์โซลาร์ฟาร์ม ใช้ PMU เพื่อให้แน่ใจว่ารหัสไฟฟ้าไฟฟ้าที่เข้าที่ ระบบติดตาม, ตัวตรวจพลังงาน และตรวจสอบปัญหาการแปลง
- [FLT: 0] – ทรานสฟอร์มเซอร์และสวิทช์เกลาร์ – การวิเคราะห์ก๊าซละลายของเฟเซอร์ (DGA) รวมกันกับระบบติดตามไฟฟ้า สามารถให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสุขภาพการฉีดวัคซีน
การเปรียบเทียบกับเครื่องมือวิเคราะห์ดั้งเดิม
ขณะ ที่ วิธี การ เหล่า นี้ ใช้ ได้ ผล สําหรับ การ วิเคราะห์ ที่ มั่นคง แต่ ก็ มี ขีด จํากัด ที่ สําคัญ:
| Feature | Traditional SCADA/RTU | Phasor-based (PMU) |
|---|---|---|
| Data rate | 1 sample every 2–10 seconds | 10–60 samples per second |
| Time synchronization | ±1 second typical | ±1 microsecond (GPS) |
| Phase angle measurement | Not available | Yes, with high precision |
| Transient capture | Poor | Excellent |
| Wide-area visibility | Limited to local data | System-wide, aligned in time |
| Diagnostic depth | Threshold alarms | Trending, oscillation, and correlation analysis |
เครื่อง มือ ที่ เป็น เครื่อง มือ ของ ฟาโรห์ แทน ที่ จะ ใช้ แทน ระบบ ที่ สืบ ทอด กัน มา.
ปัญหา และ การ พิจารณา
แม้จะมีพลังอํานาจ แต่เครื่องมือวิเคราะห์แบบ phasor ก็จําเป็นต้องรับมือกับความท้าทายหลายอย่าง
- [FLT: 0] ปริมาตรและการจัดการ – PMU ซิงเกิลสร้างเมกะไบนารีวันละสิบตัว โดยมี pMU หลายร้อยแบบ โครงสร้างข้อมูลขนาดใหญ่จําเป็น กรมข้อมูล (PDF) ต้องจัดการการจัดลําดับ และจัดเก็บข้อมูลนี้อย่างมีประสิทธิภาพ
- [FLT: 0]. ความปลอดภัย – PMU มักจะใช้โปรโตคอล IEEEE C37.118.2 ซึ่งไม่มีการเข้ารหัสโดยปริยาย. ความปลอดภัยในการใช้งานผ่านไฟร์วอลล์, VIPNs หรือโปรโตคอลใหม่ (เช่น IEEC 618-90-50-50) เป็นวิธีสําคัญในการป้องกันการจู่โจมหรือปฏิเสธการจู่โจม
- [FLT: 0]Cost – หนวด High-end-PUs และจีพีเอส มันแพงกว่า RTUs เดิม อย่างไรก็ตาม ต้นทุนลดลงอย่างมาก และผลตอบแทนจากการลงทุนจากการหลีกเลี่ยงการหลบหนีมักทําให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
- [FLT: 0] ช่องการฆ่า – การแปลข้อมูล PASor เรียกค่าการฝึกในระบบพลังงานและข้อมูลวิเคราะห์ ความสามารถในการจุลภาคต้องลงทุนในการพัฒนาแรงงาน
- [FLT: 0] การแบ่งส่วน - ขณะที่ IEEE C37.118 เป็นที่รับอย่างกว้างขวาง ความสามารถระหว่างผู้จําหน่ายและระบบมรดกยังเป็นอุปสรรค
อนาคต
การพัฒนาของการวิเคราะห์แบบ phasor ถูกเร่งให้เร็วขึ้น โดยมีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเซนเซอร์ การสื่อสาร และปัญญาประดิษฐ์
- [FLT: 0] การคํานวณและเซ็นเซอร์ฉลาด – ออกแบบ PMU ใหม่ในการผลิตท้องถิ่น ลดความต้องการแบนด์วิธ และเปิดใช้งานการตัดสินใจจริงที่ระดับย่อยของสถานีย่อย (พ.ศ.
- [FLT: 0]. MACHine เรียนการทํานายการบํารุงรักษา – Algorithhs ฝึกเกี่ยวกับข้อมูลประวัติศาสตร์
- [FLT: 0] การรวมเข้ากับแฝดดิจิตอล – สืบค้นข้อมูลแบบเรียลไทม์ของเครือข่ายหรือพืช อนุญาตให้จําลองแบบ "อะไร-ถ้า" โดยไม่มีความเสี่ยง
- [FLT: 0] WIDER เปิดใช้งานในการกระจายและเครือข่ายต่ํา – ไมโคร-ป.ป.สใต้ (MPUs) กําลังเริ่มเปิดให้บริการขยายความสามารถในการตรวจสอบไปยังที่อยู่อาศัยและระดับพาณิชย์ (พ.ศ.
- [FLT: 0] ความยืดหยุ่นและการรับรู้สถานการณ์ – รัฐบาลและเจ้าหน้าที่ไฟฟ้ากําลังขยายพื้นที่กว้างขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของแผนการป้องกันโครงสร้างแห่งชาติ
เมื่อความซับซ้อนของตารางเติบโตด้วยการ ผนวกและทรัพยากรพลังงานที่ทดแทนได้ อุปกรณ์แบบเติมเชื้อเพลิงจะกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้
รูปแบบการวน
เครื่องวิเคราะห์ Posor ที่อยู่บนฐานนี้ เป็นตัวแทนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบพื้นฐาน ในการรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า การจัดทําข้อมูลให้ตรงกัน การลดค่าข้อมูลลงสูง
สําหรับการอ่านเพิ่มเติม ดูที่ IEEE C37.118 มาตรฐานสําหรับการปรับเทียบข้อมูล hypophaor scoundation; NIST เฟรมเวิร์คสําหรับระบบคอมพิวเตอร์- Physcyal (รายการย่อยของระบบไฟฟ้า ppol); และศึกษากรณีจริงจากโครงการวิกิกีฬาเทนเนสซีวัลเลย์ (TVA) บน [FLT: 0] การติดตาม (FLT: 1) นอกจากนี้ผู้ผลิตเช่น Schweer Profilesaler profiles (S) และโครงการวิศกรรม GBRLEIFFSFFFFSFIFFFIFFOFIFFIFFIFIFIFIA ได้พิสูจน์ผลผลการทดลองของโครงการวิกิรินทร์ (PDFS).