新一代智能化断路器与物联网技术的融合
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漏电断路器市场前景分析概述漏电断路器是一种用于电气系统中的电器保护装置,主要用于监测电路中的漏电情况,当发生漏电时自动切断电路以避免电触电事故的发生。
随着人们对电气安全的重视程度不断提高,漏电断路器的需求也逐渐增加。
本文将对漏电断路器市场的前景进行分析。
市场规模漏电断路器市场规模的扩大是由多方面因素驱动的。
首先,随着城市化进程的加快,人们对家居用电安全的需求不断增加。
此外,工业和商业领域对电气安全的重视程度也在提高。
这些因素共同推动了漏电断路器的市场需求。
市场增长趋势漏电断路器市场的增长趋势主要体现在以下几个方面:1.技术创新:随着科技的不断进步,漏电断路器的技术也在不断更新。
新一代漏电断路器具有更加敏感和快速的断电功能,能够更好地保护电路和人身安全,因此受到用户的青睐。
2.法规要求:各国家对电气安全的法规要求越来越严格,电气设备必须符合一定的安全标准。
漏电断路器作为一种重要的电器保护装置,符合法规标准的产品需求呈现增长趋势。
3.产业升级:随着国家经济的发展,工业和商业领域对电力设备的需求也在不断增加。
特别是在新兴产业如电动汽车充电桩、新能源发电等领域,对漏电断路器的需求量大大增加。
4.家庭安全意识提高:人们对家庭安全的关注度不断提升,漏电断路器因其可靠的性能和安全功能,在家庭装修和维护中得到广泛应用。
市场竞争格局漏电断路器市场竞争格局较为激烈,主要的竞争企业包括ABB、施耐德电气、西门子等知名品牌。
这些企业凭借其雄厚的技术实力和广泛的市场渠道,占据了较大的市场份额。
此外,一些本土企业也在不断发展壮大,对市场份额产生影响。
发展趋势未来漏电断路器市场的发展趋势主要体现在以下几个方面:1.智能化发展:随着物联网和人工智能技术的不断发展,漏电断路器也将趋向智能化。
智能漏电断路器能够实现远程监测和控制,提供更加便捷的用户体验和安全保护。
2.实时监测功能:未来漏电断路器可能加入实时监测功能,能够及时监测电路中的漏电情况,并通过数据分析提供预警和故障诊断,提高电气设备的安全性和可靠性。
智能微型融合断路器智能微型融合断路器也叫智能开关、物联网空开、智能断路器等。
空开的发展历程大致分为三个阶段,即刀闸开关-传统断路器-智能断路器。
刀闸开关每一次分合闸都需要人工手动操作,而且在开合闸时会产生电弧,电流越大电弧越强,极易发生用电事故。
此外,刀闸开关内部保险丝与接线部位容易老化氧化,非常不安全。
传统断路器作为刀闸开关的升级版本,能够在检测到线路漏电后进行跳闸,但却无法实现过载、短路、过温等数据监测功能,更无法进行故障预警报警。
一旦出现漏电、过温、短路等用电故障,如果无法第一时间定位故障发生地点,火灾发生后,那产生的后果、给人带来的伤害将无法预估。
数字化技术与机械设计相融合,互相弥补短处,发挥长处,便有了智能微型融合断路器的诞生。
数字化技术领域,万物互联加上人工智能技术,为人们带来的不仅是一个智能产品,更是一次生存舒适度的升级。
相比刀闸开关和传统空开,智能微型融合断路器具有高度的集成性。
一、漏电30mA0.1秒断路,可靠的漏电保护,创新的漏保功能自检,自动送电,更好的保护人的生命安全。
二、短路时,0.04秒断路,专业的短路保护,6KA超强分断能力,打火断电、高温断电,过压欠压、过流、过载保护、预警,更好的预防电气火灾。
三、错峰用电管理,实时信息查询、实时断电,系统管理、集中控制,负载超限报警、负载分析,助力绿色节能生活。
四、本地手自一体控制,手机远程控制,APP查询、管理,用电计算,漏电保护功能监测,故障信息推送和记录,让用电更智慧。
五、依托大数据技术,实现用户侧数据的采集和互动管理,为需求侧管理、节能、定制服务等提供支撑。
智慧用电作为电气火灾事故的主动防范技术,可以大大提高防控电气火灾的能力。
自主研发的智慧用电产品,智能空开,是一款可以进行远程控制分合闸的智能型断路器。
通过智能传感器可以实时、精准地监测线路中的电流、电压、功率、温度等变化,数据实时传送至云平台,从而实现电气安全数据从现场到云端以及从云端到智慧用电监测平台/智慧用电APP的高效传输,实现对漏电、短路、过载、线缆温度异常等多项电气安全危害的大数据分析,并及时向用电管理人员发送预警及报警信息,进行隐患治理工作,及时消除电气火灾隐患。
配网自动化基础考试(试卷编号1111)1.[单选题]对配电终端进行信息响应时间试验中,在状态信号模拟器上拨动任何一路试验开关,在测试计算机上应观察到对应的遥信位变化,响应时间应不大于()。
A)0.5sB)1sC)1.5sD)2s答案:B解析:DL/T 1529-20162.[单选题]在多电压等级电磁环网中,改变变压器的变比()A)主要改变无功功率分布B)主要改变有功功率分布C)改变有功功率分布和无功功率分布D)功率分布不变答案:A解析:电网运行知识3.[单选题]配电自动化终端对时异常属于()。
A)危急缺陷B)严重缺陷C)普通缺陷D)一般缺陷答案:D解析:4.[单选题]10kV配电线路直线杆不常采用哪种绝缘子( )。
A)针式绝缘子B)柱式绝缘子C)悬式绝缘子D)瓷横担答案:C解析:5.[单选题]为落实公司全面建设智能配电网工作部署,促进配电网向新一代电力系统转型升级,国网设备部探索实践了以( )为核心的配电物联网技术, 实现传统工业技术与物联网技术的深度融合, 提升中低压配电网精益化管理水平。
A)智能配电台区B)配电自动化终端D)配电自动化系统答案:C解析:6.[单选题](中级工)配电自动化主站根据各配电终端或故障指示器检测到的故障报警,报警形式有声光、语音、()。
A)用户反馈停电信息B)开关变位C)手动查询D)打印事件答案:D解析:7.[单选题]智能配变终端一般要求后备电源维持终端工作( )min以上A)3B)5C)10D)15答案:A解析:8.[单选题]104规约中,编号的信息传输格式,简称( )-格式A)AB)UC)ID)S答案:C解析:9.[单选题]当出线断路器跳闸时,就地型分段开关通常检测到无压无流后分闸,可靠分闸时间一般不超过( )。
A)4sB)3sC)2sD)1s答案:D解析:10.[单选题]根据现场安全技术措施完成安措,()全面检查现场安全措施是否与工作票一致,是否与现场设备相符。
业的应用,实现电力系统各个环节万物互联、人机交互、打造状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活的泛在电力物联网已成为必然趋势。
低压配电物联网是泛在电力物联网的重要组成部分,是传统工业技术与物联网技术深度融合产生的一种新型电力网络形态,通过低压配电网设备间的全面互联、互通、互操作,可实现低压配电网的全面感知、数据融合和智能应用,满足配电网精益化管理需求。
物联网断路器是在配电开关环节,采用物联网技术,对低压配电开关(断路器)进行集成化、智能化改造、物联网化设计,赋予低压断路器更多的智能功能。
1简介物联网断路器是具有电气测量及报警、状态感知、诊断维护及健康状态指示、故障及历史记录等功能,能进行本地和/或远程监控,并具有物联网(I o T)云平台连接能力可直接或间接接入物联网云平台,且符合网络安全要求的低压断路器。
是能源互联网的最终端一环,通过物联网断路器的所有能量信息、电量信息均通过基于W i-F i\5G(N B-I o T)通讯及加密w e b A P I技术的物联网进入到云端,是彻底创新的一种能源与信息融合的智能断路器。
云端的云服务管理系统借助于智能断路器提供的模拟量、信号量、故障处理信息等数据,通过云服务平台与能源管控系统构成无线互联的物联网系统。
系统通过云技术,协同物联网上的多系统运作,动态响制化服务。
2物联网断路器的功能及创新2.1低压故障定位隔离与自愈物联网断路器具有精准测量和高细度整定步长,能够让设备上下级保护根据拓扑关系自动整定精确级差。
各级智能断路器保护参与级差配合,精确定位隔离故障回路,并自动转供恢复非故障区用户供电。
当故障回路无法隔离时,自动闭锁设备重合闸功能,全过程除断路器外无须任何额外设备与接线。
低压故障定位隔离与自愈模式见图1。
图1低压故障定位隔离与自愈模式图2.2低压负荷特供位置、告警信息上传至云平台,系统自动判断故障区段为负荷侧(低压母排出现开关)还是电源侧(低压母排进线开关),并结合负荷电流历史数据为转供电依据,若为电源侧故障且负荷满足转供要求,则自动分断故障台区电源侧总进线开关并自动合上低压联络开关,实现不同中压电源台区间的低压联络自动转供电;若为负荷侧故障,则自动断开故障分支回路开关隔离故障。
一二次融合成套柱上开关设备的技术特点与应用【摘要】一二次融合成套柱上开关设备是一种集一次、二次设备于一体的电气开关设备,其技术特点包括结构紧凑、安装方便、功能多样化等。
在应用领域中,一二次融合成套柱上开关设备广泛用于城市建设、电力系统、工业生产等领域。
未来的发展趋势包括智能化、节能环保等方向,与传统开关设备相比,具有更高效率和更可靠性。
未来一二次融合成套柱上开关设备将更广泛推广应用于现代化生产中,发展方向是智能化、绿色化。
这些都体现了一二次融合成套柱上开关设备在现代化生产中的重要性,值得进一步推广和研究。
【关键词】一二次融合成套柱上开关设备、技术特点、应用领域、技术发展趋势、与传统开关设备比较、未来发展前景、推广和应用、发展方向、现代化生产、重要性。
1. 引言1.1 什么是一二次融合成套柱上开关设备一二次融合成套柱上开关设备是一种将一次电气设备和二次电气设备融合在一起的综合性开关设备。
一般情况下,一次电气设备指的是高压设备,如高压断路器、高压隔离开关等,而二次电气设备指的是低压设备,如电流互感器、电压互感器等。
通过将一次和二次设备融合在一起,可以实现对电力系统的全面监测和控制,提高系统的可靠性和安全性。
一二次融合成套柱上开关设备的设计和制造经过精密的工艺和技术,具有高度的可靠性和稳定性。
其采用先进的控制技术和保护装置,可以自动识别故障并进行快速隔离,保护电力系统不受损坏。
该设备还具有智能化的特点,可以实现远程监控和操作,提高了操作的便利性和效率。
一二次融合成套柱上开关设备是一种集成了高压和低压设备的综合性开关设备,具有高度的可靠性、稳定性和智能化特点。
它在现代电力系统中扮演着重要的角色,为电力系统的安全运行和高效管理提供了有力支持。
1.2 一二次融合成套柱上开关设备的重要性一二次融合成套柱上开关设备的重要性在于其在现代化生产中的关键作用。
这些设备能够有效地控制电流和电压,确保电力系统的稳定运行。
变电站自动化技术的现状与未来在现代电力系统中,变电站作为电力传输和分配的关键节点,其自动化技术的发展对于提高电力系统的可靠性、稳定性和运行效率具有至关重要的意义。
随着科技的不断进步,变电站自动化技术也在不断革新和完善,为电力行业带来了诸多变革。
一、变电站自动化技术的现状(一)智能化的一次设备如今,智能化的一次设备在变电站中得到了广泛应用。
例如,智能变压器能够实时监测自身的运行状态,包括油温、油位、绕组温度等参数,并通过智能传感器将这些数据传输至控制系统,实现对变压器的智能化控制和保护。
此外,智能断路器具备自动检测故障电流、快速切断故障等功能,大大提高了电力系统的故障处理能力。
(二)先进的二次设备二次设备是变电站自动化系统的核心组成部分。
目前,微机保护装置、测控装置等二次设备的性能不断提升。
这些设备具有高精度的测量、快速的运算处理能力和强大的通信功能,能够实现对变电站内各种电气量的精确测量和控制。
同时,基于数字信号处理技术的继电保护装置,能够更准确地识别故障类型和位置,提高保护动作的可靠性。
(三)通信技术的发展通信技术是实现变电站自动化的关键。
当前,以太网、光纤通信等高速通信技术在变电站中得到了广泛应用。
通过这些通信技术,变电站内的各种设备能够实现高速、可靠的数据传输,为实现变电站的智能化控制和管理提供了有力支持。
此外,IEC 61850 标准的推广应用,使得不同厂家的设备之间能够实现无缝通信和互操作,进一步提高了变电站自动化系统的开放性和兼容性。
(四)监控与管理系统变电站的监控与管理系统也日益完善。
通过计算机监控系统,运行人员可以实时掌握变电站内设备的运行状态、电气参数和告警信息,并能够远程控制设备的操作。
同时,管理系统能够对变电站的运行数据进行分析和处理,为设备的维护检修、运行管理提供决策依据。
二、变电站自动化技术面临的挑战(一)数据安全与隐私保护随着变电站自动化程度的提高,大量的敏感数据在网络中传输和存储,数据安全和隐私保护成为了一个重要问题。
电气工程及其自动化的智能化技术应用电气工程及其自动化在现代工业领域中起着非常重要的作用,随着科技的发展,智能化技术在电气工程及其自动化中的应用也日益成熟。
智能化技术的应用使得电气工程及其自动化系统更加智能化、高效化和安全化,为工业生产提供了更多可能性。
本文将从智能化技术的概念、特点以及在电气工程及其自动化中的应用进行探讨。
一、智能化技术的概念和特点智能化技术是指通过计算机、传感器、通信技术等先进技术手段,使得设备、系统、产品等具备感知、判断、决策和执行等能力,以及在实时环境下作出智能决策的技术。
其特点主要包括以下几点:1.感知能力:智能化技术能够通过各类传感器获取外部环境的信息,包括温度、湿度、压力、位置等数据,实现对环境的实时监测和感知。
2.判断能力:智能化技术能够通过处理采集的数据进行分析和判断,识别环境变化、设备状态等,为后续的决策提供依据。
3.决策能力:智能化技术能够根据先前的判断和设定的策略,进行智能决策和控制,实现对设备、系统的自动化运行和管理。
从以上特点可以看出,智能化技术在电气工程及其自动化中的应用极为广泛,可以提高生产效率、降低成本、强化安全性,并使得工业生产更加智能和灵活。
1.智能化控制系统智能化控制系统是智能化技术在电气工程及其自动化中的重要应用之一。
通过在工业控制系统中引入智能化技术,可以实现对设备、生产线的实时监测和智能化控制,提高生产效率和质量。
智能化控制系统通常包括PLC、DCS、SCADA等硬件设备和相应的软件系统,通过这些设备和系统可以实现对生产过程的智能化控制和管理。
2.智能化传感器智能化传感器是智能化技术在电气工程及其自动化中的另一重要应用领域。
智能化传感器能够实现对环境的多参数实时监测和数据采集,并通过通信技术将采集的数据传输至监控中心或者上层系统。
在工业生产中,智能化传感器可以应用于工艺监测、环境监测、设备状态监测等方面,为生产过程提供了更加准确和全面的信息支持。
新一代SF断路器的设计与性能优化随着科技的不断发展,断路器作为电气系统中至关重要的设备,其设计与性能优化显得尤为重要。
本文将从设计理念、技术创新以及性能优化等方面探讨新一代SF断路器的发展趋势和关键技术。
一、设计理念新一代SF断路器的设计理念在于提高其安全性、可靠性和适用性。
首先,通过采用先进的材料和结构设计,提高断路器的耐压能力和抗干扰能力,确保其在各种恶劣环境下的稳定运行;其次,注重节能环保,优化断路器的结构和工作原理,降低其能耗,减少对环境的影响;最后,强调智能化和网络化,使断路器能够实现远程监控和智能控制,提高其管理和维护的效率。
二、技术创新新一代SF断路器的技术创新主要体现在以下几个方面:1. 材料技术:采用新型材料如复合材料、纳米材料等,提高断路器的耐压强度和耐磨性,延长其使用寿命。
2. 结构设计:优化断路器的结构设计,减小体积、降低重量,提高其安装和维护的便利性。
3. 智能控制:引入先进的控制技术,实现断路器的智能化控制,包括远程监测、故障诊断、自动切换等功能,提高系统的可靠性和安全性。
4. 环保技术:采用低功耗、无污染的环保技术,如SF6替代技术等,减少对环境的影响,符合可持续发展的要求。
三、性能优化针对新一代SF断路器的性能优化,主要包括以下几个方面:1. 动态稳定性:通过优化断路器的动态特性,提高其对电网故障的快速响应能力,确保电网的稳定运行。
2. 负载能力:优化断路器的负载能力,使其能够承受更大的电流和电压,满足不同电气系统的需求。
3. 故障诊断:引入先进的故障诊断技术,提高断路器的故障检测和诊断能力,减少系统停机时间,提高系统的可靠性。
4. 维护管理:优化断路器的维护管理策略,实现远程监控和智能维护,降低维护成本,提高系统的可用性。
综上所述,新一代SF断路器的设计与性能优化是一个综合性的工程,需要在材料、结构、控制等方面不断创新和完善,以满足电气系统对安全、可靠和高效运行的需求。
- 66 -工 业 技 术0 引言随着我国智能电网建设水平的不断提升,很多供电设施都朝着智能化、自动化、信息化的方向发展,不仅提高了配电网的运行效率,保证其质量,而且在很大程度上提高了供电服务质量与客户满意度。
在这种背景之下,诞生了一二次融合技术。
而且随着这项技术投入使用,供电设备更加完善,提高了其运行质量,配电网智能化水平也获得显著提升。
鉴于此,有必要针对配电网一二次融合关键技术进行系统化研究,持续推动该项技术的健康发展。
1 一二次融合技术的发展现状在传统供电模式下,一次设备与二次终端之间主要通过电缆进行连接。
但是,这种接线方式较为复杂,现场施工量较大。
另外,在其运行过程中,还时常出现一、二次设备接口不匹配、二次设备端子标准化程度低等问题,导致一二次设备兼容性、扩展性、互换性均不够理想。
此外,对传统一次设备而言,其IP 防护以及EMC 性能普遍偏低,时常在运行过程中出现遥信抖动、设备凝露等问题;在应用全间隔高速录波功能时存在较大难度;由于单相接地故障监测存在一定的困难,在配电网运行过程中非常容易出现单相接地故障,阻碍了配电质量的提升[1]。
2 一二次融合技术的应用目标在配电网中引进一二次融合技术,主要有以下应用目标:第一,弱化一二次设备的分界。
一二次融合技术需要以防尘、防雨、防腐蚀、防凝露为目标进行高防护结构设计,消除一、二次设备之间的界限,确保一二次融合设备及配电网在恶劣天气环境下,依然可以实现平稳运行,使供电质量获得保障;第二,提高整体设计的耐用性。
一二次融合设备不仅自带整体模块化设计和标准化接口,各模块还具有小型化、可靠性强、实用性高、即插即用等特点,可满足多种类型配电网的使用需求;第三,提高设备智能分析处理能力。
通过应用一二次融合设备,可针对配电网故障进行快速精准定位,并且及时切除故障,尽快恢复供电;第四,获得更加友好的运维体验。
一二次融合设备具有设备状态集成化监测功能,该功能可以在设备运行过程中,对其运行状态进行图形化展示、智能化诊断以及科学化运维指导,帮助工作人员更加精准高效地开展供电线路运维工作,使运维工作水平获得显著提升。
新一代智能化断路器与物联网技术的融合
摘要:智能变电站相关新技术的大量应用,改变了常规变电站信息交互的方式----以光缆和软件逻辑代替继电保护二次回路,以二次系统配置文件描述二次设备连接关系。
这样的改变使得智能变电站对从业人员的缺陷分析处理能力提出了更多
样化的要求,改变了原有的缺陷分析处理思路和工作习惯。
随着物联网技术的逐
渐成熟以及智能断路器功能的进一步完善,融合物联网技术使得传统配电系统得
到进一步的革新。
本文主要分析了新一代智能化断路器与物联网技术的融合策略。
关键字:智能化;断路器;物联网技术;融合
新一代智能化变电站三大突破主要表现在集成优化设计技术突破,智能设备
制造与检测技术突破和模块化建设技术突破。
随着互联网的普及和通信技术的发展,在互联网基础上延伸和扩展的物联网开始应用。
在新一代智能化断路器推出后,促进了断路器与物联网的融合,使其智能功能得到进一步的拓展。
新一代智
能化断路器与物联网的融合既体现了智能化断路器数字化全新功能的优势,又为
用户提供了极具高性价比和功能优越的整体解决方案,为智能化配电系统的发展
趋势开辟了全新的思路。
1新一代智能化变电站三大突破
1.1集成优化设计技术突破
首先,考虑整体集成设计,引领设备制造厂家实现功能集成和技术创新。
其次,优化电气主接线、总平面布局、结构紧凑和减少占地面积。
最后,优化电气
设备选型和配置,形成“智能化和集成化”选型原则。
1.2智能设备制造与检测技术突破
2013 年底,6 座变电站投运前期,国家电网公司完成了19类107种型号设备的研制和单机检测工作。
研制完成了“传感器 + 智能组件”的智能一次设备、集成
式隔离断路器、高度精密电子式互感器、集成式无功补偿设备。
实现了一次设备
与智能组件一体化设计制造和集成联调;二次设备制定了新一代信息流方案,研
制了通用一体化业务平台,提高了系统可扩展性,增加工程集成调试环节,减少
现场接线与调试工作,提高了工程建设效率。
1.3模块化建设技术突破
新一代智能变电站采用工厂预制结构的建筑物结构,预制舱式二次设备,实
现最大化工厂加工,最小化现场施工,预制舱采用双列屏柜布局、单列屏柜布局
和二次前接线装置,实现了结构紧凑;采用预制电缆盒预制光缆,实现设备之间
标准化连接和一、二次设备连接的“即插即用”的原则。
2新一代智能化变电站核心技术
新一代智能变电站涉及多个学科理论和多领域技术,是一项系统工程、一项
重大集成创新工作,决定了必须采用“顶层设计”的方法构建规划与实践之间的蓝图。
通过顶层设计制定了变电站的战略规划,顶层设计是以需求为导向,根据需
求确定总体目标;然后需要找到实现总体目标的关键环节及突破点,分析影响关
键环节的敏感因素;最终落实到实现总体目标的近远期概念设计方案。
新一代智
能变电站总体思路坚持“设计为龙头、科研为支撑、设备为关键、建设为基础”
的工作思路,高效推进新一代智能变电站建设工作。
2.1变压器智能化技术
使用智能组件与变压器本体结合,电子式互感器与套管成套安装,实现测量
数字化和功能一体化特征。
尤其是传感器应运在检测方面,如:油中溶解气体传
感器采用色谱柱和光声光谱原理的光谱诊断技术;变压器油箱局部压力采用压力
传感器来采集。
2.2集成式隔离断路器
ABB 公司研制出具有隔离开关功能的断路器(DCB),当触头在分闸位置时,DCB 断路器可以具备隔离开关的功能。
隔离断路器是将断路器和出线地刀集成。
当前实现了电子式电流互感器集成与隔离断路器。
2.3金属封闭式开关设备
在 35 kV 及其以下的设备利用真空度在线监测和绝缘状态监测等相关先进技
术实现开关柜智能化,利用氮气环保气体替代SF 6 气体有害气体,即满足环保条件,又降低运行成本,有效节约建筑用地。
2.4集成式无功设备
新一代智能变电站采用串联电抗器和并联电容器结合设备,有效降低了故障
概率,同时减少运行维护量,整体型式美观,实现了紧凑型布置,节约了原来一
半的占地面积。
2.5电子互感器
电子式互感器经过两年多的技术发展,其关键技术得到了大幅提升,其可靠
性与稳定性已达到实用的条件。
尤其是基于低功率线圈、空心线圈和分压结构的
有源式电子式互感器,研制厂家较多、产品种类齐全,可满足 110 kV 和 220 kV
变电站的需求,一些厂家的电子式互感器的性能检测得到了承认。
但对于基于光
学原理的无源电子式互感器,在选择时需慎重。
3配电监控系统融合物联网技术的优势
3.1断路器设备实时掌控。
原本底层断路器数据上传至云服务器并存储记录下来。
用户掌握不再限于传统单机系统的主机侧,在能够联网的地方都可以对断路
器进行实时掌控。
当发生报警或故障时可通过微信方式即时送给指定用户,整个
流程可靠方便。
3.2成本低、部署时间短。
使用物联网方案,用户无需购买主机、铺设专用现场总线网络及定制专用监控软件,可节省大笔开支。
由于监控平台软件集中在云
服务器上,现场只需将所有断路器联网即可。
不需调试,安装过程大大缩短,人
工费用相应降低。
3.3高可靠性、便于维护。
传统单机系统中计算机24h开机,即便用工业级电脑也会导致其部件寿命降低,无论主板、电源、硬盘等都可能损坏。
此外在工程
维护过程中用户误删软件或计算机中毒导致瘫痪等人为因素均可能影响可靠性,
以后的维护也需不少费用。
物联网的监控端集中在云服务器上,在云服务器技术
成熟的今天,基本上不存在硬件损坏的问题。
传统单机系统的主机都在各个用户
现场。
项目越多,维护压力越大。
物联网的主机维护可以在远程完成,无论用户
要求的更改或功能升级,均无需前往现场。
3.4提升服务。
利用云服务器数据库提供全方位多功能的能耗分析数据展示、建议及决策,从而提升和优化配电系统。
通过对断路器内部运维参数的精准分析,规划预防性维护及周期性维护,并提供服务支付,提高可靠性。
4断路器与物联网的融合系统
4.1底层设备———新一代智能化断路器
传统配电监控连接示意图如图 1所示。
目前,企业提供两种物联网接入方案:
(1)新购全系列CW3断路器均可选配内置式wifi 通信模块,在现场具备可
上网的 wifi 环境下,通过手机简单设置即可快速让 CW3 连入云服务器,实现物联网服务。
现场无需布线和改线,即联即用。
CW3 内置 wifi 一体化物联网方案如图
2 所示。
(2)原购的 CW3 用户及智能型塑壳断路器可选配外置式 wifi 模块 FWF1,只需将断路器的RS -485 通信接口与 FWF1 相连接,即可实现物联网服务。
FWF1
外置 wifi 物联网方案如图 3 所示。
4.2云管理平台
一般,假设在云服务器上具备稳定的带宽和可靠的并发数据处理能力,用于
管理及接收所有断路器设备的数据,并存储在云数据库。
云服务器进行 Web 服务时,从云数据库中提取有效数据为用户提供各种界面服务,包括手机板和电脑板。
云管理平台设计必须考虑有可能同时面临海量的底层设备上传的数据,并保证其
完整和处理准确。
同时具备一定的过滤防护功能,可判断并删除无效数据,防止
外界干扰和攻击。
4.3 数据分析、运维服务
数据分析、运维服务是云管理平台的上层模块,可对存储在云管理平台的数
据进行进一步分析,为配电管理提供依据及断路器远程运维提供支持。
目前,数
据分析主要提供两方面的服务:(1)优化能耗管理。
通过分析设备在各个时间段
长时间运行的各种能耗数据,为用户提供各种能耗建议,优化能耗管理。
(2)
设备( 资产) 维护。
通过分析设备数据可提前预知可能存在的故障或隐患,及时通
知进行设备维护。
系统提供预警信息后可在故障发生时使用各种手段协助用户在
第一时间内排除故障。
通过数据分析帮助用户进行决策,对底层设备进行调整和
优化,形成数据闭环,为用户创造更多价值。
参考文献
[1]信息化在智能变电站中的应用[J].范东晓. 科技传播. 2015(24).
[2]智能化变电站技术[J]. 赵海洲. 设备管理与维修. 2015(S1).
[3]智能变电站的电气自动化探讨[J]. 蔡友龙. 企业技术开发. 2015(26).
[4]智能化变电站发展需求与现状[J]. 冯苗,胡玉霞. 硅谷. 2010(14).
[5]浅谈智能变电站及其技术特点[J]. 吴晖. 中华民居(下旬刊). 2013(11).。