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


Решения за приложения за симулатор на автоматичен прекъсвач 861 в електроенергийните системи

Симулаторът за прекъсватели е ключово устройство, незаменимо за пускане в употреба и обучение на системи за защита на електроенергийната мрежа. Той позволява безопасно и ефективно извършване на комплексни тестове на системите за релейна защита, без да се влияе на действителните високонапредни прекъсватели. Тази статия се фокусира върху приложението на Симулатор 861 за прекъсватели, като разглежда как той решава основните предизвикателства в тестированието и обучението на електроенергийните системи.

I. Предизвикателства в тестированието и обучението на електроенергийните системи
По време на пускане в употреба, периодични тестове и обучение на персонал в електроенергийните системи, директното използване на високонапредни прекъсватели за многократни операции за отваряне и затваряне представлява серия от проблеми:

  • Износ на оборудването:​ Високонапредните прекъсватели имат ограничена механична дълголетие; честата употреба ускорява стареенето им.
  • Високи разходи за тестове:​ Използването на действителни прекъсватели изисква значително количество енергия, а тестовете при спиране на мрежата засягат нормалната работа на системата.
  • Рискове за безопасността:​ Директната работа с високонапредно оборудване представлява опасности, особено за новаци в обучението.
  • Липса на гъвкавост:​ Параметрите на действителните прекъсватели са фиксирани, което прави трудно симулирането на различни аномалии и временни характеристики.

II. Решения, предоставени от Симулатор 861 за прекъсватели
Като напреднал симулационен тестов апарат, Симулатор 861 за прекъсватели решава посочените предизвикателства чрез високо реалистично моделиране. Неговите основни технически характеристики и приложни преимущества са следните:

1. Висока реалистична симулационна способност

  • Симулация на временни характеристики:​ Може точно да симулира времето за изключване (20-200мс) и затваряне (20-500мс) на прекъсвателя с грешка, не надвишаваща ±5мс, реалистично възпроизвеждайки работните характеристики на различни модели прекъсватели.
  • Трехфазно/по фази управление:​ Поддържа както трите фази едновременно, така и управление по отделни фази, адаптирайки се към симулационните нужди на прекъсватели на различни напрежения (6кВ до 750кВ).
  • Регулируем импеданс:​ Импедансът на обмотките за изключване и затваряне може да се избере между различни настройки, като 100Ω, 200Ω, 400Ω и др., съответстващи на реалните параметри на обмотките на полевите прекъсватели.

2. Интелигентно управление и защита

  • Множество режими на управление:​ Поддържа дистанционно автоматично управление и ръчна операция, облекчавайки полевото пускане в употреба.
  • Функции за само-защита:​ Вградени цялостни механизми за защита гарантират, че устройството остава неповредено при всякакви аномалии.
  • Ясно указание на състояние:​ Оборудвано с индикаторни лампи за сигнал за изключване/затваряне (червена лампа указва затворен, зелена - изключен), показващо реално време състоянието на прекъсвателя.

3. Гъвкава приложна адаптивност

  • Широка съвместимост с напрежения:​ Оперативното напрежение на източника поддържа както DC110V, така и DC220V спецификации, с автоматична адаптивност.
  • Различни конструкции за монтиране:​ Може да бъде доставен в портативна или панелна конструкция, за да отговаря на различните нужди за полеви тестове или фиксирана инсталация.
  • Изолиране на изходните контакти:​ Изходните контакти са напълно изолирани от оперативния източник на напрежение, позволявайки директна интеграция с микропроцесорни устройства за тестове на релейна защита.

III. Типични приложни сценарии

1. Комплексно тестирование на системата за релейна защита
При пускане в употреба на нова подстанция или след замяна на устройство за защита, използвайте Симулатор 861 за тестове за изключване/затваряне, за да проверите правилността на целия контур от издаване на сигнал от устройството за защита до изпълнение на действие от прекъсвателя, избягвайки директната операция на действителния високонапреден прекъсвател.

2. Обучение и оценка на уменията на персонала
В учебни центрове, това устройство може да симулира различни нормални и аварийни състояния, позволявайки на обучаваните да овладеят процедури за управление на прекъсватели и умения за справяне с аварии в безопасна среда, значително подобрявайки ефективността и безопасността на обучението.

3. Верификация на R&D на устройства за защита
Производители на устройства за защита могат да използват Симулатор 861 за тестове на продуктите, симулирайки различни характеристики на прекъсватели, за да верифицират съвместимостта и надеждността на устройствата за защита, с което се съкращава цикълът на R&D.

4. Повторение и анализ на аварии
При настъпване на авария в системата, използвайте симулатора, за да възпроизведете сценария на аварията, анализирайте поведението на устройството за защита и предоставете надеждна основа за разследване на аварията.

IV. Ключови точки за техническа реализация

  • Настройка на параметри:​ Коректно задайте времена за изключване/затваряне, импеданс и други параметри, базирайки се на реалните параметри на симулирания прекъсвател, за да се осигури реалистичността на симулацията.
  • Проверка на свързването:​ Тщателно проверете избора на напрежението на оперативния източник (DC110V или DC220V) и неговата съвместимост с контролния контур преди тестовете.
  • Верификация на тестове:​ Използвайте вградената вспомогателна тестова схема и милисекунден хронометър, за да измерите точно времето от активиране на устройството за защита до действие на симулирания прекъсвател.
  • Мерки за безопасност:​ Въпреки, че е симулационно устройство, все още е необходимо да се спазват местните правила за безопасност, за да се осигури, че процесът на тестове е безопасен и контролиран.

V. Анализ на приложни ползи

  • Икономически ползи:​ Значително намалява броя на операциите с действителни прекъсватели, удължава дълголетието на оборудването и намалява разходите за поддръжка.
  • Подобряване на безопасността:​ Избягва директния контакт на персонала с високонапредно оборудване, намалявайки рисковете за безопасност.
  • Оптимизация на ефективността:​ Процесът на тестове не е ограничен от графика за спиране, ускорявайки проектното пускане в употреба и проверката на настройките на защитата.
  • Ефективност на обучението:​ Предоставя платформа за повторителна практика, подобряващо уменията на персонала и намаляващо възможността за грешки в управлението.

 

09/25/2025
Препоръчано
Engineering
Интегрирано решение за хибридна вятър-слънчева енергия за отдалечени острови
РезюмеТази инициатива представя иновативно интегрирано решение за енергия, което дълбоко комбинира вятърна енергия, фотоелектрическо производство на електроенергия, насочено накачване на вода и технологии за опресняване на морска вода. Целта му е системно да се справи с основните предизвикателства, с които се сблъскват отдалечените острови, включително трудността в покриването на мрежата, високите разходи за производство на електроенергия чрез дизелови генератори, ограниченията на традиционните
Engineering
Интелектуална хибридна система за вятър-слънце с фази-PID контрол за подобряване на управлението на батерии и MPPT
Резюме​Тази препоръка представя хибридна система за генериране на електроенергия, базирана на вятър и слънце, използваща напредналата контролна технология, с цел ефективно и икономично да отговори на нуждите от енергия в уединени области и специални приложения. Сърцевината на системата е интелигентна контролна система, центрирана около микропроцесора ATmega16. Тази система извършва следене на точката на максимална мощност (MPPT) както за вятъра, така и за слънчевата енергия, и използва оптимизир
Engineering
Стойкостно-ефективно хибридно решение за вятър-слънце: Бук-Буст конвертор и интелигентно зареждане намаляват системните разходи
РезюмеТази решениe предлага иновативна високоефективна хибридна система за генериране на енергия от вятър и слънце. Решавайки основните недостатъци в съществуващите технологии, като ниска утилизация на енергията, кратък живот на батерията и лоша стабилност на системата, тя използва пълно цифрово контролирани buck-boost DC/DC преобразуватели, паралелна технология и интелигентен триетапен алгоритъм за зареждане. Това позволява следене на максималната точка на мощност (MPPT) в по-широк диапазон от
Engineering
Хибридна система за оптимизация на вятърно-слънчева енергия: Комплексно решение за проектиране за оф-грид приложения
Въведение и контекст1.1 Предизвикателства на системите за едноизточниково производство на енергияТрадиционните самостоятелни фотovoltaични (PV) или ветроенергийни системи имат вродени недостатъци. Производството на PV енергия е влияето от дневните цикли и климатичните условия, докато производството на ветроенергия се основава на нестабилни ветрови ресурси, което води до значителни колебания в изходящата мощност. За да се осигури непрекъснато снабдяване с електроенергия, са необходими големи капа
Изпрати запитване
Сваляне
Придобиване на IEE Business приложение
Използвайте приложението IEE-Business за търсене на оборудване получаване на решения връзка с експерти и участие в индустриално сътрудничество навсякъде по всяко време за пълна подкрепа на развитието на вашите електроенергийни проекти и бизнес