Zukünftige Prüfgeräte für Sekundärkreise werden eine tiefe Integration in Bezug auf Integration, Intelligenz und Digitalisierung erreichen und Leistungstests in Richtung „Ein-Klick-Bedienung, holographische Wahrnehmung und autonome Entscheidungsfindung“ vorantreiben.
Tiefe Integration: Von der Funktionsintegration zur Systemfusion Zukünftige Testgeräte werden sich nicht mehr auf die multifunktionale Integration einzelner Instrumente beschränken, sondern sich in Richtung Testplattformisierung entwickeln. Beispielsweise ist es dem intelligenten Energieprüfstand für Wuhan UHV bereits gelungen, mehrere Elemente wie den Hauptstromkreiswiderstand, die Sekundärspannung und die Schutzübertragung automatisch zu testen. Zukünftig werden Funktionen wie Relaisschutztests, Zustandsüberwachung und Fehleraufzeichnung weiter integriert, um ein „One-{3}}Testzentrum zu schaffen, das den gesamten Lebenszyklus von Schaltanlagen abdeckt, wodurch die Notwendigkeit des Schaltens mehrerer Geräte reduziert und die Betriebseffizienz vor Ort verbessert wird.

Hohe Intelligenz: KI-gesteuerte autonome Diagnose und Entscheidungsfindung- Intelligente Erkennungstechnologie auf Basis von Deep Learning wird schnell implementiert. Beispielsweise verwendet der von der State Grid Hebei Company entwickelte drahtlose intelligente Sekundärkreisdetektor Generative Adversarial Networks (GANs) und Variational Autoencoder (VAEs), um Fehlermodus-Selbstlernen und Anomalie-Frühwarnung zu erreichen. Künftige Geräte werden über adaptive Fähigkeiten zur Generierung von Teststrategien verfügen und automatisch den optimalen Testprozess basierend auf dem Schaltungstyp anpassen. Durch die neuronale Netzwerkanalyse historischer Daten können potenzielle Kontaktdefekte oder Alterungsrisiken vorhergesagt werden, wodurch ein Sprung von der „Problemerkennung“ zur „Problemvorhersage“ erreicht wird.
Umfassende Digitalisierung: Modellgesteuerter und geschlossener digitaler Zwillingskreislauf Mit der Entwicklung digitaler Modellierungstechnologie für intelligente Umspannwerke werden Sekundärkreistests nahtlos in das digitale Design integriert. Die „Automatic Secondary Circuit Connection Method“ von Zhongneng Zhixin Technology nutzt Zeichnungserkennung und semantische Analyse, um digitale Modelle zu generieren. Zukünftige Prüfgeräte können diese Modelle direkt lesen und so eine automatische Verifizierung durch virtuelle -physische Verknüpfung erreichen. Die auf DL/T 860 basierende digitale Modellierungstechnologie von Nanjing NARI Relay Protection unterstützt die automatische Prüfung von Sekundärkreisen und die Online-Überwachung und bietet einen Echtzeit-Datenkreislauf für digitale Zwillinge auf Gebäude-Umspannwerksebene-, der zustandsbasierte Wartung sowie intelligenten Betrieb und Wartung unterstützt.
Drahtlose und Cloud-Zusammenarbeit: Räumliche Beschränkungen überwinden Die drahtlose Synchronisierungstechnologie wird weiter weiterentwickelt, wodurch die GPS-Abhängigkeit beseitigt und aktuelle Nulldurchgangssignale oder Trägerkommunikation genutzt werden, um eine hochpräzise synchrone Abtastung zu erreichen. Die Testdaten werden in Echtzeit über 5G oder ein privates Netzwerk auf die Cloud-Plattform hochgeladen. In Kombination mit einer Big-Data-Analyse wird daraus ein regionales Gesundheitsprofil des Sekundärkreises erstellt, das Stromnetzunternehmen bei der Durchführung von Trendanalysen und Ressourcenoptimierungen über Standorte und Zeiträume hinweg unterstützt.