A GE Vernova bemutatja a fejlett hálózati automatizálási és védelmi rendszert

GE Vernova Introduces Advanced Grid Automation and Protection System

 CÍMKÉK:  #hálózat automatizálás #erőrendszer védelem #PLC vezérlőrendszerek #DCS integráció #okos hálózati megoldások

 

 

Az elektromos hálózat irányításának fejlesztése ipari automatizálással

A GE Vernova átfogó hálózat automatizálási és védelmi rendszert indít az elektromos hálózatok korszerűsítésére.
A rendszer integrálja az ipari automatizálást, PLC-t és vezérlőrendszereket a megbízhatóság és a működési hatékonyság javítása érdekében.
Ezen túlmenően lehetővé teszi a valós idejű megfigyelést, az automatikus hibafelismerést és az energiaelosztás optimalizálását a közműhálózatokon belül.

Fejlett védelmi képességek a korszerű hálózatok számára

Az új rendszer nagy sebességű hibafelismerést, elkülönítést és helyreállítást kínál.
A védelmi rendszerek minimalizálják a kimaradások hatását és fenntartják a stabilitást az összetett erőhálózatokban.
Ezenkívül a beállítható relélogika és az automatikus kapcsolás lehetővé teszi a közművek számára, hogy gyorsan reagáljanak rendellenes helyzetekre.
Ennek eredményeként javul a hálózat ellenálló képessége, miközben csökkennek a működési kockázatok.

Digitális vezérlőrendszerek integrálása

A GE Vernova ötvözi a DCS és PLC technológiákat a meglévő alállomási berendezésekkel való zökkenőmentes összekapcsolás érdekében.
A digitális vezérlőrendszerek központosított megfigyelést, előrejelző elemzést és valós idejű diagnosztikát biztosítanak.
Továbbá az üzemeltetők képesek vizualizálni az energiaáramlást és előre jelezni a karbantartási igényeket a meghibásodások előtt.
Ez az adatvezérelt megközelítés növeli a rendszer megbízhatóságát és csökkenti a költséges leállásokat.

Ipari betekintések és stratégiai hatás

A hálózat automatizálás bevezetése összhangban áll a globális irányzatokkal az okos hálózatok és gyári automatizálási elvek terén.
Az integrált vezérlőrendszereket alkalmazó üzemeltetők gyorsabb reagálást, nagyobb pontosságot és jobb szabályozási megfelelést érnek el.
Ezenkívül az alállomások korai automatizálása mércét állít a korszerű közműműködés számára.
Műszaki szempontból a PLC, DCS és fejlett védelem együttes alkalmazása növeli mind a hatékonyságot, mind a biztonságot.

Alkalmazási helyzetek / Megoldási példák

  • Alállomás automatizálás: Valós idejű megfigyelés, automatikus kapcsolás és védelmi relékezelés.

  • Hibafelismerés és elkülönítés: A meghibásodások gyors azonosítása csökkenti a kimaradás időtartamát.

  • Előrejelző karbantartás: Adatvezérelt betekintések irányítják a karbantartást a komponens meghibásodása előtt.

  • Hálózat korszerűsítési projektek: Zökkenőmentes összekapcsolás a régi berendezésekkel a digitális fejlesztésekhez.

Mutasd az összeset
Blogbejegyzések
Mutasd az összeset
Why RTD Sensors Must Be Installed Downstream of Orifice Plates

Miért kell az RTD érzékelőket az orifícslapok után felszerelni?

Az RTD felszerelése egy fojtólemez előtt torzíthatja a differenciális nyomásméréseket a termikus hüvely körüli örvényképződés miatt. Ez a cikk ismerteti a von Kármán örvénysor fizikáját, az ISO 5167 és az ASME MFC-3M követelményeit a fojtólemez utáni elhelyezésre, az 5D minimális távolságszabályt, a termikus hüvely mögötti örvényfrekvencia megfelelőségét, valamint egy 7 lépéses telepítési eljárást a kombinált fojtólemez és RTD egységekhez.
Vortex Flow Meter: Working Principles, Selection Criteria, and Field Commissioning

Vortex áramlásmérő: működési elvek, kiválasztási szempontok és helyszíni üzembe helyezés

A örvényáramlásmérő a von Kármán örvényleválasztás elvén működik, kiváló hosszú távú pontosságot biztosítva gőz, gáz és alacsony viszkozitású folyadékok mérésében, mozgó alkatrészek nélkül. Ez az útmutató tárgyalja a Strouhal-szám fizikáját, a Reynolds-szám korlátait, a mérő méretezését, az ABB VortexMaster FSV430 egyenes szakaszra vonatkozó követelményeit, valamint a Woodward turbinavezérlő integrációjának helyszíni üzembe helyezési lépéseit.
Thermocouple Wiring, Standards, and Troubleshooting: A Practical Field Guide

Termopár vezetékek, szabványok és hibakeresés: Gyakorlati terepi útmutató

A pontos termopár méréshez helyes típusválasztás, megfelelő hosszabbító vezeték és megbízható hidegcsatlakozási kompenzáció szükséges. Ez az útmutató az IEC 60584 típuskódokat és alkalmazási tartományokat, a hosszabbító vezeték és kompenzáló kábel kiválasztását, a Phoenix Contact WTOP CJC sorkapcsokat, a Yokogawa YTA110 CJC konfigurációt, valamint a nyitott áramkör, rövidzárlat és kalibrációs eltérés szisztematikus hibadiagnosztikáját tárgyalja.