• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Jak funguje ochranný relé testér?

Encyclopedia
Encyclopedia
Pole: Encyklopedie
0
China

Princip fungování testérů ochranných relé

Testér ochranných relé je zařízení používané k testování a kalibraci ochranných relé. Simuluje různé poruchy, aby ověřil, zda ochranná relé správně reagují, a tím zajistil bezpečnost a stabilní provoz elektrických systémů. Níže je uveden princip fungování testérů ochranných relé:

Princip fungování

Generování signálů:

  • Signály napětí a proudu: Testér ochranných relé může generovat přesné signály napětí a proudu pro simulaci různých poruch v elektrických systémech. Tyto signály mohou být generovány vestavěnými generátory signálů nebo zadány z externích zdrojů.

  • Frekvence a fáze: Testér může upravovat frekvenci a fázi signálů napětí a proudu pro simulaci různých typů poruch, jako jsou krátké spojení a zemní poruchy.

Výstup signálů:

  • Výstupní rozhraní: Testér předává vygenerované signály napětí a proudu do ochranných relé prostřednictvím více výstupních rozhraní, obvykle včetně terminálů pro výstup napětí a proudu.

  • Simulace zatížení: Testér může také simulovat různé zatížení pro testování reakce ochranných relé při různých zatíženích.

Získávání a analýza dat:

  • Získávání dat: Testér používá interní systém získávání dat pro sledování reakce ochranných relé v reálném čase, včetně časů spuštění a hodnot spuštění.

  • Analýza dat: Shromážděná data jsou analyzována, aby bylo určeno, zda ochranná relé odpovídají očekávaným hodnotám. Testery obvykle disponují softwarem, který zobrazuje a analyzuje výsledky testů.

Simulace poruch:

  • Typy poruch: Testér může simulovat různé typy poruch, jako jsou jednofázové zemní poruchy, dvoufázové krátké spojení a třífázové krátké spojení.

  • Umístění poruch: Testér může simulovat poruchy na různých místech, aby byla otestována citlivost a selektivita ochranných relé.

Test funkce ochrany:

  • Ochrana před přetokem: Testér může simulovat podmínky přetoku, aby byla ověřena funkce ochrany před přetokem ochranných relé.

  • Diferenční ochrana: Testér může simulovat podmínky diferenční ochrany, aby byla ověřena funkce diferenční ochrany.

  • Vzdálenostní ochrana: Testér může simulovat podmínky vzdálenostní ochrany, aby byla ověřena funkce vzdálenostní ochrany.

  • Další funkce ochrany: Testér může také testovat další funkce ochrany, jako jsou ochrana před nízkým napětím, ochrana před vysokým napětím a ochrana proti obrácenému toku energie.

Automatizované testování:

  • Předdefinované testovací programy: Testery obvykle mají předdefinované testovací programy, které mohou automaticky provádět testy podle typu ochranného relé a požadavků na testování.

  • Testovací zprávy: Po dokončení testování může testér vygenerovat podrobné testovací zprávy, které zaznamenávají výsledky testů a analytická závěry.

Aplikační scénáře

Testéry ochranných relé jsou široce používány v následujících scénářích:

Komise a kalibrace nově instalovaných ochranných relé.

  • Pravidelná údržba a kalibrace: Zajištění výkonu a spolehlivosti ochranných relé.

  • Diagnostika poruch: Pomoc technikům při rychlé identifikaci a odstranění problémů s ochrannými relé.

  • Vzdělávání a školení: Používají se k školení techniků a studentů, což posiluje jejich operační a údržbářské dovednosti.

Shrnutí

Testér ochranných relé simuluje různé poruchy generováním a výstupem přesných signálů napětí a proudu, aby ověřil, zda ochranná relé správně reagují. Sbírá a analyzuje data, aby zajistil výkon a spolehlivost ochranných relé, a tím zaručil bezpečnost a stabilní provoz elektrických systémů.

Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
Chybové standardy měření THD pro elektrické systémy
Chybové standardy měření THD pro elektrické systémy
Tolerancia chyb celkové harmonické deformace (THD): Komplexní analýza založená na scénářích použití, přesnosti zařízení a průmyslových normáchPřijatelný rozsah chyb pro celkovou harmonickou deformaci (THD) musí být vyhodnocen na základě specifických kontextů použití, přesnosti měřicího zařízení a platných průmyslových norem. Níže je detailní analýza klíčových ukazatelů výkonnosti v elektrických systémech, průmyslovém zařízení a obecných měřicích aplikacích.1. Normy chyb harmonik v elektrických s
Edwiin
11/03/2025
Jak vakuová technologie nahrazuje SF6 v moderních okruhových rozdělovačích
Jak vakuová technologie nahrazuje SF6 v moderních okruhových rozdělovačích
Kroužkové hlavní jednotky (RMU) se používají v sekundárním rozvodě elektrické energie a připojují se přímo k koncovým uživatelům, jako jsou obytné komunity, stavební prostory, obchodní budovy, dálnice atd.V obytné transformační stanici RMU zavede střední napětí 12 kV, které je pak přes transformátory sníženo na nízké napětí 380 V. Nízkonapěťová výbava distribuuje elektrickou energii různým uživatelským jednotkám. Pro distribuční transformátor o výkonu 1250 kVA v obytné komunitě běžně RMU s prste
James
11/03/2025
Co je THD? Jak ovlivňuje kvalitu energie a zařízení
Co je THD? Jak ovlivňuje kvalitu energie a zařízení
V oblasti elektrotechniky je stabilita a spolehlivost elektrických systémů zásadní. S rozvojem technologie elektronického přenosu energie vedl široký využití nelineárních zatěžovacích zařízení k stále vážnějšímu problému harmonické deformace v elektrických systémech.Definice THDCelková harmonická deformace (THD) se definuje jako poměr efektivní hodnoty všech harmonických složek k efektivní hodnotě základní složky periodického signálu. Je to bezrozměrná veličina, obvykle vyjadřovaná v procentech.
Encyclopedia
11/01/2025
Co je výbojové zatížení pro absorpci energie v elektrických systémech
Co je výbojové zatížení pro absorpci energie v elektrických systémech
Výkonové zatížení pro absorpci energie: Klíčová technologie pro řízení elektrických systémůVýkonové zatížení pro absorpci energie je technologie provozu a řízení elektrických systémů, která se hlavně používá k řešení přebytku elektrické energie způsobeného kolísáními zatížení, poruchami zdrojů energie nebo jinými rušivými faktory v síti. Jeho implementace zahrnuje následující klíčové kroky:1. Detekce a prognózováníNejdříve se provádí reálné časové monitorování elektrického systému pro shromažďov
Echo
10/30/2025
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu