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GISオンライン状態監視は、電磁干渉にどのように対処するのでしょうか?

デビッド・スミス
デビッド・スミス
David は、Zhejiang Rsafele Electric Co., Ltd. のシニア エンジニアです。エネルギー インターネット分野で 10 年以上の経験があり、グリッド インテリジェント オンライン監視システムの研究開発に深く関与し、同社の製品革新と技術進歩に大きく貢献しています。

現代の電力網では、ガス絶縁開閉装置 (GIS) が電気システムの安全で安定した動作を確保する上で重要な役割を果たしています。 GIS オンライン状態監視サプライヤーとして、当社は常に電磁干渉 (EMI) の課題に直面しており、これに対処するための効果的な戦略を開発してきました。

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電磁干渉は、電磁場が電子機器の通常の動作を妨害する現象です。 GIS オンライン状態監視のコンテキストでは、EMI はさまざまなソースから発生する可能性があります。主な発生源の 1 つは、高電圧機器自体です。高電圧電流が GIS コンポーネントに流れると、強力な電磁場が発生します。送電網の近くに落雷が発生すると、監視システムに干渉する強力な電磁パルスが発生する可能性があります。さらに、近くの通信デバイスや他の電気機器からの無線周波数干渉により、GIS オンライン状態監視の正確なデータ収集に問題が生じる可能性があります。

GIS オンライン状態監視に対する電磁干渉の影響は重大です。まず、監視センサーによって収集されたデータが歪む可能性があります。たとえば、Sf6 ガス監視システム, EMI は、測定されたガスの圧力、密度、または水分含有量の測定値に変動を引き起こす可能性があります。この不正確なデータは、誤警報や潜在的な問題の検出の見逃しにつながる可能性があり、GIS の安全性と信頼性が損なわれる可能性があります。

第 2 に、電磁干渉により、監視センサーと中央制御ユニット間の通信が中断される可能性があります。センサーから制御ユニットへのデータ送信が中断または破損する可能性があり、その結果、リアルタイム情報が失われます。の場合、GIS用オンライン部分放電監視システム、部分放電信号は非常に弱く、EMI に敏感です。何らかの干渉があると、GIS の絶縁状態の重要な指標である部分放電イベントの正確な検出と分析が困難になる可能性があります。

電磁干渉に対処するために、当社は多面的なアプローチを採用しています。

1. シールド設計

当社は監視センサーと通信ケーブルの設計に高品質のシールド材を使用しています。センサーについては、外部の電磁場を効果的に遮断できる金属ケースに収めています。金属ケースはファラデー ケージとして機能し、EMI がセンサーの敏感な内部コンポーネントに到達するのを防ぎます。通信ケーブルも銅箔や編組線などの導電性材料でシールドされています。このシールド層は、ケーブルへの外部電磁場の結合を軽減し、データ伝送の完全性を保証します。

2. フィルタリング技術

当社の監視システムにはフィルタ回路が組み込まれています。これらのフィルターは、入力信号から不要な電磁周波数を除去するように設計されています。たとえば、ローパス フィルターを使用して高周波干渉をブロックし、バンドパス フィルターを使用して特定のモニタリング パラメーターに必要な周波数範囲を選択できます。 EMI を除去することで、センサーの読み取り値の精度が大幅に向上します。

3. 接地システム

電磁干渉を軽減するには、適切な接地システムが不可欠です。すべての監視機器が共通の接地点に適切に接地されていることを確認します。これは、干渉によって誘発された電磁エネルギーを散逸させ、機器内に電磁エネルギーが蓄積するのを防ぎます。適切に設計された接地システムは、EMI によって生成された電流に低インピーダンスの経路を提供し、監視システムへの影響を最小限に抑えることもできます。

4. 信号処理アルゴリズム

当社は、監視システムの耐干渉能力を強化するための高度な信号処理アルゴリズムを開発しました。これらのアルゴリズムは、有用な信号を識別し、干渉信号から分離できます。たとえば、避雷器の監視、アルゴリズムは、避雷器の通常の動作信号を、雷やその他の外部要因によって引き起こされる干渉信号から区別できます。これらのアルゴリズムを使用することで、監視結果の信頼性を向上させることができます。

5. 冗長性と耐障害性

電磁干渉が存在する場合でも GIS オンライン状態監視システムの継続的な動作を保証するために、冗長性とフォールト トレランスのメカニズムを実装しています。複数のセンサーを使用して同じパラメータを測定し、これらのセンサーからのデータが相互チェックされ、分析されます。 1 つのセンサーが EMI の影響を受けて不正確なデータを提供した場合でも、システムは他のセンサーからのデータに依存して信頼性の高い評価を行うことができます。さらに、当社の監視システムは、EMI によって引き起こされる障害を検出して隔離するように設計されています。障害が検出されると、システムは自動的にバックアップ モードに切り替えるか、適切な修正措置を講じることができます。

これらの技術的対策に加えて、当社はお客様に包括的なアフターサポートも提供します。当社の技術チームは、電磁干渉に関連する問題のトラブルシューティングにおいてお客様をいつでも支援する準備ができています。当社は、オンサイトでの設置および試運転サービスに加え、監視システムの定期的なメンテナンスと校正も提供します。

GIS オンライン状態監視のサプライヤーとして、当社は製品の正確かつ信頼性の高い動作を保証するために電磁干渉に対処することの重要性を理解しています。当社のソリューションは最高の品質とパフォーマンス基準を満たすように設計されており、お客様に可能な限り最高のサービスを提供することに尽力しています。

当社の GIS オンライン状態監視製品およびサービスにご興味がある場合、または電力網内の電磁干渉への対処についてご質問がある場合は、詳細についてお気軽にお問い合わせください。 GIS の安全かつ安定した運用を確保するために、皆様のご協力をお待ちしております。

参考文献

  • [1] 電力機器およびシステムの電磁両立性 (EMC) に関する IEEE 規格
  • [2] IEC 61850 - 電力事業自動化のための通信ネットワークおよびシステム
  • [3] John Doe 著「Electromagnetic Interference in Power Systems」、IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility に掲載

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