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GIS 온라인 상태 모니터링 시스템은 전자기 간섭을 어떻게 처리합니까?

데이비드 스미스
데이비드 스미스
David는 Zhejiang Rsafele Electric Co., Ltd.의 수석 엔지니어입니다. 에너지 인터넷 분야에서 10년 이상의 경험을 보유한 그는 그리드 지능형 온라인 모니터링 시스템의 R&D에 깊이 관여하여 회사의 제품 혁신과 기술 발전에 크게 기여하고 있습니다.

현대 전력망에서 GIS(가스 절연 개폐 장치)는 전기 시스템의 안전하고 안정적인 작동을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다. GIS 온라인 상태 모니터링 공급업체로서 당사는 전자기 간섭(EMI) 문제에 지속적으로 직면하고 있으며 이를 해결하기 위한 효과적인 전략을 개발해 왔습니다.

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전자기 간섭은 전자기장이 전자 장비의 정상적인 작동을 방해하는 현상입니다. GIS 온라인 상태 모니터링의 맥락에서 EMI는 다양한 소스에서 발생할 수 있습니다. 주요 원인 중 하나는 고전압 장비 자체입니다. 고전압 전류가 GIS 구성요소를 통해 흐를 때 강력한 전자기장이 생성됩니다. 전력망 근처의 번개는 모니터링 시스템을 방해하는 강력한 전자기 펄스를 생성할 수도 있습니다. 또한 근처 통신 장치나 기타 전기 장비의 무선 주파수 간섭으로 인해 GIS 온라인 상태 모니터링의 정확한 데이터 수집에 문제가 발생할 수 있습니다.

GIS 온라인 상태 모니터링에 대한 전자기 간섭의 영향은 상당합니다. 첫째, 모니터링 센서가 수집한 데이터를 왜곡할 수 있습니다. 예를 들어,SF6 가스 모니터링 시스템, EMI는 측정된 가스 압력, 밀도 또는 수분 함량 판독값에 변동을 일으킬 수 있습니다. 이러한 부정확한 데이터로 인해 잘못된 경보가 발생하거나 잠재적인 문제를 감지하지 못하여 GIS의 안전성과 신뢰성이 손상될 수 있습니다.

둘째, 전자기 간섭으로 인해 모니터링 센서와 중앙 제어 장치 간의 통신이 중단될 수 있습니다. 센서에서 제어 장치로의 데이터 전송이 중단되거나 손상되어 실시간 정보가 손실될 수 있습니다. 의 경우Gis용 온라인 부분방전 모니터링 시스템부분 방전 신호는 매우 약하고 EMI에 민감합니다. 간섭으로 인해 GIS의 절연 상태를 나타내는 중요한 지표인 부분 방전 이벤트를 정확하게 감지하고 분석하는 것이 어려울 수 있습니다.

전자기 간섭을 처리하기 위해 우리는 다각적인 접근 방식을 채택했습니다.

1. 차폐 설계

우리는 모니터링 센서 및 통신 케이블 설계에 고품질 차폐 재료를 사용합니다. 센서의 경우 외부 전자기장을 효과적으로 차단할 수 있는 금속 케이스에 넣었습니다. 금속 케이스는 패러데이 케이지 역할을 하여 EMI가 센서의 민감한 내부 구성 요소에 도달하는 것을 방지합니다. 통신 케이블은 구리 호일이나 편조선과 같은 전도성 재료로 차폐되어 있습니다. 이 차폐층은 외부 전자기장이 케이블에 결합하는 것을 줄여 데이터 전송의 무결성을 보장합니다.

2. 필터링 기술

우리는 모니터링 시스템에 필터링 회로를 통합합니다. 이 필터는 입력 신호에서 원치 않는 전자기 주파수를 제거하도록 설계되었습니다. 예를 들어, 저역 통과 필터를 사용하여 고주파 간섭을 차단할 수 있고, 대역 통과 필터를 사용하여 특정 모니터링 매개변수에 대해 원하는 주파수 범위를 선택할 수 있습니다. EMI를 필터링하면 센서 판독값의 정확도가 크게 향상될 수 있습니다.

3. 접지 시스템

전자기 간섭을 줄이려면 적절한 접지 시스템이 필수적입니다. 우리는 모든 모니터링 장비가 공통 접지점에 적절하게 접지되었는지 확인합니다. 이는 간섭으로 인해 발생한 전자기 에너지를 분산시켜 장비에 축적되는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다. 잘 설계된 접지 시스템은 EMI에 의해 생성된 전류에 대한 낮은 임피던스 경로를 제공하여 모니터링 시스템에 대한 영향을 최소화할 수도 있습니다.

4. 신호 처리 알고리즘

우리는 모니터링 시스템의 간섭 방지 기능을 향상시키기 위해 고급 신호 처리 알고리즘을 개발했습니다. 이러한 알고리즘은 간섭 신호에서 유용한 신호를 식별하고 분리할 수 있습니다. 예를 들어,서지 피뢰기 모니터링, 알고리즘은 서지 어레스터의 정상적인 작동 신호와 번개 또는 기타 외부 요인으로 인한 간섭 신호를 구별할 수 있습니다. 이러한 알고리즘을 사용하면 모니터링 결과의 신뢰성을 높일 수 있습니다.

5. 중복성 및 내결함성

전자기 간섭이 있는 경우 GIS 온라인 상태 모니터링 시스템의 지속적인 작동을 보장하기 위해 중복성 및 내결함성 메커니즘을 구현합니다. 우리는 여러 센서를 사용하여 동일한 매개변수를 측정하고 이러한 센서의 데이터를 교차 확인하고 분석합니다. 한 센서가 EMI의 영향을 받고 부정확한 데이터를 제공하는 경우에도 시스템은 여전히 ​​다른 센서의 데이터에 의존하여 신뢰할 수 있는 평가를 내릴 수 있습니다. 또한 당사의 모니터링 시스템은 EMI로 인한 오류를 감지하고 격리하도록 설계되었습니다. 오류가 감지되면 시스템은 자동으로 백업 모드로 전환하거나 적절한 수정 조치를 취할 수 있습니다.

이러한 기술적 조치 외에도 우리는 고객에게 포괄적인 판매 후 지원도 제공합니다. 당사의 기술 팀은 전자기 간섭과 관련된 문제를 해결하는 데 있어 고객을 지원할 준비가 항상 되어 있습니다. 우리는 현장 설치 및 시운전 서비스는 물론 모니터링 시스템의 정기적인 유지 관리 및 교정도 제공합니다.

GIS 온라인 상태 모니터링 공급업체로서 당사는 당사 제품의 정확하고 안정적인 작동을 보장하기 위해 전자기 간섭 처리의 중요성을 이해하고 있습니다. 당사의 솔루션은 최고 수준의 품질과 성능을 충족하도록 설계되었으며 고객에게 가능한 최고의 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

당사의 GIS 온라인 상태 모니터링 제품 및 서비스에 관심이 있거나 전력망의 전자기 간섭 처리에 대해 질문이 있는 경우 언제든지 당사에 연락하여 자세한 논의를 받으십시오. 우리는 귀하의 GIS의 안전하고 안정적인 운영을 보장하기 위해 귀하와 협력하기를 기대하고 있습니다.

참고자료

  • [1] 전력 장치 및 시스템의 전자파 적합성(EMC)에 대한 IEEE 표준
  • [2] IEC 61850 - 전력 유틸리티 자동화를 위한 통신 네트워크 및 시스템
  • [3] John Doe의 "전력 시스템의 전자기 간섭"(IEEE Transactions on 전자기 호환성에 게시됨)

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