Үр ашигт үйлдлийн өсөлтөд зориулан ачаалтад өртсөн дэд станц дээрх төхөөрөмжүүдийг шинэчлэх
Алдагдал ихтэй хуучин хөрөнгүүдийг илрүүл: Трансформаторууд, дамжуулах төхөөрөмжүүд, реакторууд — паразит алдагдалд 12–18% хүртэл хувь оролцож буй
Хуучин дэд станцүүд нь трансформаторууд, төхөөрөмжүүд, реакторууд зэрэг бүх видын хуучирчихожүүд газар хүртэлх энергийг хэрэглэдэг тоног төхөөрөмжүүдтэй байдаг. Эдгээр хуучин компонентууд нь дэд станцын нийт хэрэглээний 12–18 хувийг үнэнхүү хаяж хүртэлх хүчлүүдийг алдаж байдаг, түүнчлэн тодорхой үед түдүүлж байх үед илүү их алдагдуулж байдаг. Төвөнхийн цөм нь хуучирчихожүүд трансформаторууд магнетик шүүлтүүд болон хоолойн гүйдлийн аюултай нөлөөлөлсөн улмаас илүү их чадал алдаж байдаг. Төхөөрөмжүүд хугацаа өнгөрөх тусам муудаж байдаг, учир нь хавтгай хавтгайнууд дээр эсүүд нь үүсж байдаг, үүнээс дулааны аюул үүсдэг. Реакторууд ч үүнээс хасагдахгүй, учир нь түүдүүдний соронзон орнууд одоо төвөнхийн хооронд зөв холбогдохгүй байдаг. Эдгээр асуудлуудыг хүнд бүүр хүртэлх үед илрүүлэхийн тулд техникчид ихэвчлэн дулааны камеруудыг ашиглан халуун бүснүүдийг илрүүлдэг, изоляцины бүтэн бүүрхүүдийн нөхцөлд хэсэгчлэн гүйдлийн шүүлтүүдийн туршилтыг хийдэг, мөн алдагдуулж буй чадлын нарийн хэмжилтийн тоолуурт тавьж байдаг. Ийнхүү шүүлтүүдийн процессыг дагаж хүртэлх үед техник үйлчилгээний бүлгүүд нь аль компонентуудыг анхны хүчирхүүлд хандаж буйг тодорхойлдэг. Ингэж хийх замаар түдүүд нь хамгийн их алдагдуулж буй компонентуудыг засварлаж, бүх тоног төхөөрөмжүүдийг нь нэг дараа солих шаардлагагүй байдаг, үүнээс хүчлүүдийн хаялт багасаж, мөн мөнгөнүүдийн хорогдуулалт багасдэг.
Өндөр нөлөөт хуучин төхөөрөмжүүдийн шинэчлэлийг приоритеттой хий: Аморфны метал трансформаторууд ба вакуум цахилгаан таслаагчид хүчдлийн ачаалалгүй ажиллах ба дамжуулалтын алдагдалд илт нөлөө үзүүлд
Эерэгжилтийг сайжруулахын тулд хамгийн их ашигтай талбайд шинэчлэл хийхэд анхаар. Хоёр онцлог хувилбар нь аморф металлын трансформатор болон вакуум сүлжээний сүлжээний сүлжээний сүлжээ юм. Аморф нь өөрөөр ажилладаг учир нь тэдгээрийн цөм нь жирийн зэс биш кристаллын бус элсээс хийгдсэн байдаг. Энэ загвар нь энгийн загваруудад харьцуулахад ачаалалгүй үедээ алдагдсан эрчим хүчийг гуравны хоёр хувиар бууруулдаг. Энэ нь систем идэвхтэй ажиллаж байгаа үед эрчим хүчийг алдагдуулах бага гэсэн үг юм. Вакуум сүлжээний сүлжээний сүлжээний сүлжээний сүлжээний сүлжээний сүлжээний сүлжээний сүлжээний сүлжээний сүлжээний сүлжээний сүлжээний сүлжээний сүлжээний сүлжээний сүлжээний сүлжээний сүлжээ Тэд эрчим хүчний урсгалыг илүү хурдан, цэвэрхэн замаар зогсоож, шилжилтийн алдагдал 40% -иар буурдаг. Хөрөнгө оруулалт хийх газар шийдэх үед ачааллын хэв маягийг хар, эхлээд зарим үндсэн зардлын тооцооллыг хий. Жишээ нь, ерөнхий подстанцийн трансформатор эдгээр хуучин нэгжүүдийг солих нь жилдээ зөвхөн эрчим хүчний зардлаар 10 мянга гаруй төгрөг хэмнэхэд хүргэдэг. Эдгээр шинэчлэлүүд нь зөвхөн үр ашгийг нэмэгдүүлэхээс гадна, солилцооны хооронд илүү удаан үргэлжлэх, бага засвар хийх шаардлагатай, багийн аж ахуйн нэгжүүд нь зөвхөн хөдөлгөөнгүй байх үед хэрэглэдэг цахилгаан станцын хэмжээг бууруулахад хүрч байгаль орчны зорилтыг нь биелүүлэхэд тусалдаг
Дэд станцын энергийн хаялтыг хамгийн бага байлгахын тулд нөхцөл-үндэслэлт техник үйлчилгээг хэрэгжүүлэх
Хугацаа-үндэслэлт график хөтөлбөрүүдийн оронд сенсор-үндэслэлт хяналтыг орлуулах: Дулаан зураг, хэсгийн искр, ДГА (Дүүрэн газрын шингэн шинжилгээ) нь төхөөрөмжийн үйлчилгээний хугацааг уртасгаж, хоосон ажиллах үед үүсэх алдагдалыг хүртэл 22% хүртэл бүүр багасгаж чадна
Хөтөлбөрт суурилсан засвар үйлчилгээг зогсоож, нөхцөл байдалд суурилсан хяналт тавих нь эрчим хүчний үр дүнг бууруулж, эд материалыг удаан эдэлгээтэй болгодог. Дулааны зураг нь бүх зүйл хяналтаас гарахын өмнө трансформаторууд дээр онцгой дулаан үүсэх эсэхийг хянадаг. Хагас цахилгаан хийн мэдрэгч нь эхнээсээ шилжилтийн тоног төхөөрөмж, бушингс дахь тусгаарлалтын асуудлыг олж илрүүлдэг. Дараа нь ууссан хий шинжилгээ буюу DGA нь газрын тос дүүрсэн тоног төхөөрөмжийг хянах, эрчимтэй дулаан, халуун дулааны үр дагавар зэрэг анхан шатны сэрэмжлүүлгийн шинж тэмдгийг хайж хайж, усан, метан, этилен зэрэг хийд анхаардаг. Эдгээр мэдрэгчүүд тодорхой хэмжээнээс хэтэрсэн асуудлыг илрүүлвэл зөвхөн шаардлагатай үед л засвар үйлчилгээг хийдэг. Ингэж ажиллахад тоног төхөөрөмж 15-20 жил илүү удаан ашиглагдана. Мөнгөний орлого ч бас нэмэгддэг. Байгууллага нь бохир үедээ үзэгдэх алдагдлыг 22 хувьтай бууруулж чаддаг. Энэ нь хэсгүүд нь бүтэлгүйтэж эхлэх үед ч тэдний систем илүү үр ашигтай ажилладаг гэсэн үг юм. 2023 онд Ponemon институтын судалгаагаар энэ нь жилд 740,000 долларын хэмнэлттэй тэнцэж байна. Энэ нь зөвхөн эрчим хүчний зардлаар л хамаатай.
Чухал туршилтуудыг нийтдээ хүлээн зөвшөөрүүлэх: Жилийн туршид хавтгай хоорондын эсүртүүлэлт ба SF6-ийн цэвэршилтийн шалгалаар дунджаар ачааллын алдагдал 7,4% хүртэл нэмэгдэхийг саатгана
Цахилгаан системүүдийн эрчим хүчний үр ашигтай байдлыг тогтмол жил бүр шалгах нь чухал ач холбогдолтой. Хамгийн чухал хоёр шалгалт нь эргэлтийн засварын давтамжийн давтамжийг хэмжих, газтай давтамжтай шилжин суулгах тоног төхөөрөмжүүдэд SF6 хийний цэвэр байдлын түвшинг шалгах явдал юм. Контакт эсэргүүцэл нь хүчилжилт, буруу байрлал, эсвэл энгийн хувцас хувцас хувцас хувцас хувцас хувцас хувцас хувцас хувцас хувцас хувцас хувцас хувцас хувцас хувцас хувцас хувцас хувцас хувцас Зөвхөн 10% нэмэгдэл нь жилд 3.2 сая ватт цагийг нэг шидэлтээр үрэгдэх болно. Нөгөөтэйгүүр, SF6 хий 99 хувийн цэвэрлэлийн хэмжээнээс доош унавал диэлектрик хүч нь ихээхэн буурна. Энэ нь дугуйны утааг бууруулах нь 40%-иар илүү эрчим хүч шаарддаг гэсэн үг бөгөөд энэ нь ажиллах даралтыг нэмэгдүүлж, систем даяар илүү их хариу үйлдлийн алдагдал үүсгэдэг. Эдгээр шалгалтыг заавал хийх, бүртгэлтэй байх нь зөв хяналт тавихгүйгээр станц дээр харагддаг техник алдагдал 7.4%-тай өсөхөөс зайлсхийхэд тусална. Асуудалтайгаа эрт шийдвэл мөнгөө хэмнэж болно. Таван жилийн хугацаанд газрууд 220 мянган долларын эрчим хүчийг алдагддаг. Түүнчлэн, сайн даралтын зохицуулалтын орлогог хадгалах нь илүү хялбар болж, эрчим хүчний эрэлт өндөр байх үед бүхэл бүтэн цахилгаан сүлжээг тогтвортой байлгахад маш чухал зүйл болж байна.
Бодит цагт энергийн сүүлчийн үр дүнтэй ашиглалтын умныхаа дүүрэн автоматжуулалт суурин хэрэгжүүлэх
Хяналтын системүүдийг шинэчлэх: IEC 61850-д нийцсэн ирмүүдийн хяналтын төхөөрөмжүүд динамик реактив чадлын сүүлчийн үр дүнтэй ашиглалтыг хангаж (+27% үр дүнтэй бүтээмж)
Хуучин сургуулийн дэд станцын удирдлага нь тогтмол конденсатор банкны тохируулга, хоцрог цэгц солигчдад тулгуурладаг бөгөөд ачаалал өөрчлөгдөх үед реактив хүчин чадлын байнгын асуудал үүсдэг. Бид IEC 61850 стандартад нийцсэн эргийн хяналтын системд шинэчлэл хийснээр бүх зүйл бүрэн өөрчлөгдөж, тэд шийдвэр гаргах боломжийг шууд эх үүсвэр дээр нь олж авдаг. Эдгээр орчин үеийн төхөөрөмжүүд нь эрчим хүчний түвшин, урсгал, температурын талаарх мэдээллийг авч, шаардлагатай үедээ реактив нөхөн төлбөрийг өөрчлөх боломжтой. Тэд үндсэндээ конденсаторг асааж, унтрааж, трансформаторын шүүлтийг бодит цаг үед юу болж байгааг үндэслэн тохируулдаг. Ажиллахад талбайн туршилтаар хуучин статик системтэй харьцуулахад реактив хүчин чадлын алдагдал 27 хувиар бага, цацрагийн хяналтыг илүү сайн +/- 1.5%-ийн дотор илүү өргөн хүрээний +/- 3%-ийн оронд харуулсан байна. Энэ нь яагаад тийм үнэ цэнэтэй вэ? Энэ нь эрчим хүчний бууралт эсвэл өсөлт байх үед хэрэгцээгүй ажлыг хийхээс сэргийлдэг бөгөөд ялангуяа ачаалалтай өндөр цагийн үед зардал ихтэй дамжуулалтын ачааллын асуудлыг сэргийлнэ. Бүс нутгийн сүлжээний үнэлгээг харвал, халдварт ороогүй системүүд нь техник алдагдал 15% хүрэх магадлалтай ноцтой эрсдэлтэй тулгарч байгаа нь тодорхой болно.
ИИ-д суурилт аналитик системийг интеграцлах: Төсөөлөх гэмтлийн илчлэл нь энергийн хаялтын үйл явдлыг ба төлөвлөгүй зогсолтуудыг 31%-иар багасгана (IEEE PES 2024)
Уламжлалт SCADA системүүд нь төхөөрөмжийн гэмтэл үүсгэх хүртэл удаан хугацаа үргэлжлэх асуудлуудыг илрүүлэх үүрэгт тохиромжгүй. Энэ нь ихэвчлэн аварга-нөхцөлд шүүлт хийх, мөн цахилгаан станцүүдийн сүлжээний тэнцвэрт байхын тулд үйлдвэрлэлийг бүүр хорогдуулах шаардлагатай «цахилгааны хаялт» гэж нэрлэгдэх үзэлд хүргэдэг. Шинэ ИИ-ийн аналитик хэрэгсэл нь өнгөрсөн үеийн ажиллах бүртгэл, бодит цагт хэмжигдсэн температур, хэсгийн ионизацийн сигнал, мөн орчны цаг агаарын нөхцөл зэрэг олон төрлийн мэдээллийн үүсгүүрүүдийг нэгтгэн ашигладаг. Түүн дотор трансформаторын ороолтуудын гэмтэл, изоляторын бүрхүүлд чийг орж хүртэл, трансформаторын тосны задрал зэрэг аюултай шинжүүд илрүүлдэг. Машин суралцах алгоритмууд нь үнэндээ гэмтлийн цэгт хүртэл хоёр–гуравн цагаар өмнө асуудлуудыг илрүүлдэг, үүн дотор операторуудад асуудлыг онгоцлох цаг үлдээдэг. IEEE Цахилгаан ба Энергетик Нийгэм нь өнгөрсөн жилд нийтлэсэн судалгаанаас харахад, төхөөрөмжийн гэмтлийн үед цахилгааны хаялт болон төлөвлөгүй зогсолтууд 31 хувь багасаж, түүн дотор түүн дотор типичный 500 мегаваттын дэд станц дээр жилд тухайн үед үүсгүүрт үлдсэн ойролцоогоор таван гигаватт-цаг цахилгааныг сүлжээнд буцаан оруулах боломжтой, мөн дорогоо сүлжээний тэнцвэрт байхын тулд ноогдуулж буй шаршмын төлбөрүүдийг саархуулах боломжтой. Ранний интервенци (ранний нэмэлт ажил) нь трансформаторын солигдох хугацааг дунджаар дөрвөн жил хойшлуулахын тулд хүртэл хүртэл халуун цэгүүд, бусад гэмтлийн шинжүүдийг илрүүлж, түүнд ажиллах цаг үлдээдэг, үүн дотор урт хугацааны хувьд мөнхөрүүлж буй зардал багасаж.
Түгээмэл асуулт
Асуулт: Дэд станцад хүрэлцээт алдагдал гэж юу вэ?
Хариулт: Хүрэлцээт алдагдал гэдэг нь дэд станц хоосон байх үед үүнд ашиглагдах үүрэгт хүртэл хүрэлцээт төхөөрөмжүүдийн дунд алдагдаж буй энергия. Хуучин төхөөрөмжүүд нь түүнд хүртэл 18% хүртэл хүрэлцээт алдагдалд хувь орнууд.
Асуулт: Аморфных металлын трансформаторууд яагаад илүү үр дүнтэй вэ?
Хариулт: Аморфных металлын трансформаторуудын зүрхнүүд нь кристалл бус хавсралт холимогсодоос бүрдмүүд; түүнээс шалтгаалан ачаалалгүй үед үүсдэг алдагдал нь уламжлалт загваруудын харьцангуй хоёр гуравтая хэсгийн хэмжээнд буурмүүд.
Асуулт: Искусственный интеллекттүүд суурилсан аналитик дэд станцад яаж хөнгөвчилмүүд?
Хариулт: Искусственный интеллекттүүд суурилсан аналитик нь урьдчилан таамаглаж болох гэмтлийн илрүүлэлтд тусалмүүд, түүнээс шалтгаалан төлөвлөгүй цахилгааныг сугалж буй үзэгдлүүд ба цахилгааныг хаяж буй үзэгдлүүдийн тоог долоо хоногийн өмнө гэмтлийн шинж тэмдэгт илрүүлж, онцгой бүсгүйд бүүрхийлж буй үзэгдлүүдийн үүсдэггүйн тулд тусалмүүд.
Гарчиг
-
Үр ашигт үйлдлийн өсөлтөд зориулан ачаалтад өртсөн дэд станц дээрх төхөөрөмжүүдийг шинэчлэх
- Алдагдал ихтэй хуучин хөрөнгүүдийг илрүүл: Трансформаторууд, дамжуулах төхөөрөмжүүд, реакторууд — паразит алдагдалд 12–18% хүртэл хувь оролцож буй
- Өндөр нөлөөт хуучин төхөөрөмжүүдийн шинэчлэлийг приоритеттой хий: Аморфны метал трансформаторууд ба вакуум цахилгаан таслаагчид хүчдлийн ачаалалгүй ажиллах ба дамжуулалтын алдагдалд илт нөлөө үзүүлд
-
Дэд станцын энергийн хаялтыг хамгийн бага байлгахын тулд нөхцөл-үндэслэлт техник үйлчилгээг хэрэгжүүлэх
- Хугацаа-үндэслэлт график хөтөлбөрүүдийн оронд сенсор-үндэслэлт хяналтыг орлуулах: Дулаан зураг, хэсгийн искр, ДГА (Дүүрэн газрын шингэн шинжилгээ) нь төхөөрөмжийн үйлчилгээний хугацааг уртасгаж, хоосон ажиллах үед үүсэх алдагдалыг хүртэл 22% хүртэл бүүр багасгаж чадна
- Чухал туршилтуудыг нийтдээ хүлээн зөвшөөрүүлэх: Жилийн туршид хавтгай хоорондын эсүртүүлэлт ба SF6-ийн цэвэршилтийн шалгалаар дунджаар ачааллын алдагдал 7,4% хүртэл нэмэгдэхийг саатгана
-
Бодит цагт энергийн сүүлчийн үр дүнтэй ашиглалтын умныхаа дүүрэн автоматжуулалт суурин хэрэгжүүлэх
- Хяналтын системүүдийг шинэчлэх: IEC 61850-д нийцсэн ирмүүдийн хяналтын төхөөрөмжүүд динамик реактив чадлын сүүлчийн үр дүнтэй ашиглалтыг хангаж (+27% үр дүнтэй бүтээмж)
- ИИ-д суурилт аналитик системийг интеграцлах: Төсөөлөх гэмтлийн илчлэл нь энергийн хаялтын үйл явдлыг ба төлөвлөгүй зогсолтуудыг 31%-иар багасгана (IEEE PES 2024)
- Түгээмэл асуулт
EN
AR
BG
HR
CS
DA
FR
DE
EL
HI
PL
PT
RU
ES
CA
TL
ID
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
TH
MS
SW
GA
CY
HY
AZ
UR
BN
LO
MN
NE
MY
KK
UZ
KY