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


Hoe werkt een beschermingsrelais-tester

Encyclopedia
Veld: Encyclopedie
0
China

Werkingsprincipe van relaisbeschermingstesters

Een relaisbeschermingstester is een apparaat dat wordt gebruikt om relaisbeschermingsapparaten te testen en af te stemmen. Het simuleert verschillende storingstoestanden om te verifiëren of de relaisbeschermingsapparaten correct reageren, waardoor de veiligheid en stabiele werking van elektriciteitsnetwerken wordt gewaarborgd. Hieronder volgt het werkingsprincipe van een relaisbeschermingstester:

Werkingsprincipe

Signaalgeneratie:

  • Spannings- en stroomsignalen: Een relaisbeschermingstester kan nauwkeurige spannings- en stroomsignalen genereren om verschillende storingstoestanden in elektriciteitsnetwerken te simuleren. Deze signalen kunnen worden gegenereerd door ingebouwde signaalgeneratoren of van externe bronnen worden ingevoerd.

  • Frequentie en fase: De tester kan de frequentie en fase van de spannings- en stroomsignalen aanpassen om verschillende soorten storingen te simuleren, zoals kortsluitingen en aardlekkages.

Signaaluitvoer:

  • Uitvoerinterfaces: De tester verzendt de gegenereerde spannings- en stroomsignalen naar de relaisbeschermingsapparaten via meerdere uitvoerinterfaces, meestal inclusief spanningsuitvoeraansluitingen en stroomuitvoeraansluitingen.

  • Belastingssimulatie: De tester kan ook verschillende belastingscondities simuleren om de reactie van de relaisbeschermingsapparaten onder verschillende belastingen te testen.

Gegevensverzameling en -analyse:

  • Gegevensverzameling: De tester gebruikt een interne gegevensverzamelingsysteem om de reactie van de relaisbeschermingsapparaten in real-time te monitoren, inclusief uitschakeltijden en uitschakelwaarden.

  • Gegevensanalyse: De verzamelde gegevens worden geanalyseerd om te bepalen of de relaisbeschermingsapparaten zoals verwacht reageren. Testers zijn meestal uitgerust met softwaretools die testresultaten weergeven en analyseren.

Storingsimulatie:

  • Soorten storingen: De tester kan verschillende soorten storingen simuleren, zoals eenfase-aardlekken, twee-fase kortsluitingen en drie-fase kortsluitingen.

  • Storinglocatie: De tester kan storingen op verschillende locaties simuleren om de gevoeligheid en selectiviteit van de relaisbeschermingsapparaten te testen.

Testen van beschermingsfuncties:

  • Overstroombescherming: De tester kan overstromingscondities simuleren om de overstroombeschermingsfunctie van de relaisbeschermingsapparaten te verifiëren.

  • Differentiële bescherming: De tester kan differentiële beschermingscondities simuleren om de differentiële beschermingsfunctie te verifiëren.

  • Afstandsbescherming: De tester kan afstandsbeschermingscondities simuleren om de afstandsbeschermingsfunctie te verifiëren.

  • Andere beschermingsfuncties: De tester kan ook andere beschermingsfuncties testen, zoals lage spanning bescherming, overspanning bescherming en reverse power bescherming.

Automatische testen:

  • Voorgeprogrammeerde testprogramma's: Testers hebben meestal voorgeprogrammeerde testprogramma's die automatisch tests kunnen uitvoeren op basis van het type relaisbeschermingsapparaat en de testvereisten.

  • Testrapporten: Na het testen kan de tester gedetailleerde testrapporten genereren die de testresultaten en analyseconclusies vastleggen.

Toepassingsscenario's

Relaisbeschermingstesters worden breed toegepast in de volgende scenario's:

Inbedrijnstelling en kalibratie van nieuw geïnstalleerde relaisbeschermingsapparaten.

  • Regelmatige onderhoud en kalibratie: Zorgen voor de prestaties en betrouwbaarheid van relaisbeschermingsapparaten.

  • Storingendiagnose: Technici helpen bij het snel identificeren en oplossen van problemen met relaisbeschermingsapparaten.

  • Opleiding en educatie: Gebruikt om technici en studenten te trainen, hun operationele en onderhoudsvaardigheden te verbeteren.

Samenvatting

Een relaisbeschermingstester simuleert verschillende storingstoestanden door nauwkeurige spannings- en stroomsignalen te genereren en uit te voeren om te verifiëren of de relaisbeschermingsapparaten correct reageren. Het verzamelt en analyseert gegevens om de prestaties en betrouwbaarheid van relaisbeschermingsapparaten te waarborgen, waardoor de veiligheid en stabiele werking van elektriciteitsnetwerken wordt gegarandeerd.

Geef een fooi en moedig de auteur aan
Onderwerpen:

Aanbevolen

Hoofdtransformatorenongelukken en lichtgasaanwezigheden
1. Ongelukverslag (19 maart 2019)Op 19 maart 2019 om 16:13 werd door de monitoringsachtergrond een lichte gasactivering van hoofdtransformator nummer 3 gerapporteerd. Overeenkomstig de Code voor het bedrijf van elektrische transformatoren (DL/T572-2010) inspecteerden de onderhoudspersoneelsleden de ter plaatse aanwezige toestand van hoofdtransformator nummer 3.Ter plaatse bevestigd: Het WBH niet-elektrische beschermingspaneel van hoofdtransformator nummer 3 rapporteerde een lichte gasactivering
02/05/2026
Fouten en afhandeling van eenfasige aarding in 10kV distributielijnen
Kenmerken en detectieapparatuur voor eenfasige aardfouten1. Kenmerken van eenfasige aardfoutenCentrale alarmsignalen:De waarschuwingsbel gaat af en de indicatielamp met de tekst „Aardfout op [X] kV-bussectie [Y]“ licht op. In systemen met een Petersen-coil (boogonderdrukkingscoil) die het neutraalpunt aardt, licht ook de indicatielamp „Petersen-coil in werking“ op.Aanduidingen van de isolatiemonitorvoltmeter:De spanning van de foutieve fase daalt (bij onvolledige aarding) of daalt tot nul (bij v
01/30/2026
Neutrale punt aarding bedrijfsmodus voor 110kV~220kV elektriciteitsnettransformatoren
De schakelwijze van de neutrale punt-aarding voor transformators in elektriciteitsnetwerken van 110kV~220kV moet voldoen aan de isolatie-eisen van de neutrale punten van de transformators en moet ook proberen om de nulsequentie-impedantie van de onderstations zo veel mogelijk ongewijzigd te houden, terwijl wordt verzekerd dat de nulsequentie-samenstelling van de impedantie op elk kortsluitpunt in het systeem niet drie keer de positieve sequentie-samenstelling van de impedantie overschrijdt.Voor
01/29/2026
Waarom gebruiken onderstations stenen grind kiezel en fijn gesteente
Waarom gebruiken onderstations stenen, grind, kiezels en fijn gesteente?In onderstations vereisen apparatuur zoals kracht- en distributietransformatoren, transmissielijnen, spanningstransformatoren, stroomtransformatoren en afsluiters aarding. Naast aarding zullen we nu dieper ingaan op waarom grind en fijn gesteente vaak in onderstations worden gebruikt. Hoewel ze er gewoontjes uitzien, spelen deze stenen een cruciale rol voor veiligheid en functioneren.Bij de ontwerp van aarding in onderstatio
01/29/2026
Verzoek tot offerte
+86
Klik om bestand te uploaden
Downloaden
IEE-Business-toepassing ophalen
Gebruik de IEE-Business app om apparatuur te vinden, oplossingen te verkrijgen, experts te verbinden en deel te nemen aan industrieel samenwerkingsprojecten overal en op elk moment volledig ondersteunend de ontwikkeling van uw energieprojecten en bedrijfsactiviteiten