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


Solucions d'aplicació per a simulador de disjuntor 861 en sistemes elèctrics

El simulador de interruptor es un dispositiu clau indispensable per a la comissió i formació en protecció del sistema elèctric. Permet completar de manera segura i eficient proves completes de sistemes de protecció de relés sense afectar els interruptors de corrent alta reals. Aquest article es centra en l'aplicació del Simulador d'Interruptor 861, explorant com aborda els reptes principals en la prova i formació del sistema elèctric.

I. Reptes en la Prova i Formació del Sistema Elèctric
Durant la comissió de protecció de relés, les proves periòdiques i la formació del personal en sistemes elèctrics, l'ús directe d'interruptors de corrent alta per a operacions repetitives d'obertura/tancament presenta una sèrie de problemes:

  • Desgast d'Equipament:​ Els interruptors de corrent alta tenen una vida útil mecànica limitada; l'operació freqüent accelera el seu envelleixement.
  • Cossos d'Prova Alts:​ L'operació d'interruptors reals consumeix molta energia, i les proves d'interrupció afecten la operació normal del sistema.
  • Riscos de Seguretat:​ L'operació directa d'equipament de corrent alta suposa riscos de seguretat, especialment per al personal novell en formació.
  • Falta de Flexibilitat:​ Els paràmetres dels interruptors reals estan fixats, fent difícil simular diverses condicions anòmals i característiques temporals.

II. Solucions Proporcionades pel Simulador d'Interruptor 861
Com a dispositiu de prova de simulació avançat, el Simulador d'Interruptor 861 aborda els reptes mencionats mitjançant una simulació realista. Les seves característiques tècniques principals i avantatges d'aplicació són els següents:

1. Capacitat de Simulació Altament Realista

  • Simulació de Característiques Temporals:​ Pot simular amb precisió el temps de desconnectar (20-200ms) i connectar (20-500ms) dels interruptors amb un error no superior a ±5ms, reproduint realísticament les característiques operatives de diferents models d'interruptors.
  • Operació Triphasica/Fase Separada:​ Suporta tant l'operació simultània triphasica com la fase separada, adaptant-se a les necessitats de simulació d'interruptors a diferents nivells de tensió (6kV a 750kV).
  • Impedància Ajustable:​ La impedància de la bobina de desconnectar/connectar pot ser seleccionada entre múltiples opcions com 100Ω, 200Ω, 400Ω, etc., coincidint amb els paràmetres reals de les bobines dels interruptors de camp.

2. Control Intel·ligent i Protecció

  • Múltiples Modes de Control:​ Suporta el control automàtic remot i l'operació manual, facilitant la comissió de camp.
  • Funcions de Auto-Protecció:​ Mecanismes de protecció integrals asseguren que el dispositiu romangui intacte en qualsevol condició anormal.
  • Indicació Clara de l'Estat:​ Equipat amb llums indicadores de senyal de desconnectar/connectar (llum vermella indica tancat, llum verda indica obert), mostrant l'estat de l'interruptor en temps real.

3. Adaptabilitat Flexible d'Aplicació

  • Compatibilitat Amplia de Tensió:​ La tensió de la font d'alimentació suporta especificacions DC110V i DC220V, amb capacitat d'adaptació automàtica.
  • Diverses Estructures de Montatge:​ Pots ser proporcionat en estructures portàtils o de montatge en panell per adaptar-se a diferents necessitats de prova de camp o instal·lació fixa.
  • Contactes de Sortida Aïllats:​ Els contactes de sortida estan completament aïllats de la font d'alimentació d'operació, permetent la integració directa amb equips de prova de protecció basats en microprocessadors.

III. Escenaris d'Aplicació Típics

1. Prova Completa de Sistemes de Protecció de Relés
Per a la comissió de noves subestacions o després de la substitució de dispositius de protecció, utilitza el Simulador 861 per a proves d'obertura/tancament per verificar la correcció de tot el bucle des de l'emissió de senyal pel dispositiu de protecció fins a l'acció d'execució de l'interruptor, evitant l'operació directa de l'interruptor de corrent alta real.

2. Formació de Personal i Avaluació de Habilidades
En centres de formació, aquest dispositiu pot simular diverses condicions normals i de falla, permetent als aprenents dominar procediments d'operació d'interruptors i habilitats de gestió de falles en un entorn sense risc, millorant significativament l'eficàcia i la seguretat de la formació.

3. Verificació de R&D de Dispositius de Protecció
Els fabricants de dispositius de protecció poden utilitzar el Simulador 861 per a proves de producte, simulant diferents característiques d'interruptors per verificar la compatibilitat i fiabilitat dels dispositius de protecció, així reduint el cicle de R&D.

4. Reproducció i Anàlisi d'Accidents
Quan ocorre un defecte del sistema, utilitza el simulador per recrear el escenari de l'accident, analitzar el comportament de l'operació de protecció i proporcionar una base fiable per a l'investigació de l'accident.

IV. Punts Clau de Implementació Tècnica

  • Configuració de Paràmetres:​ Estableix correctament els temps d'obertura/tancament, la impedància i altres paràmetres basant-te en els paràmetres reals de l'interruptor simulat per assegurar autenticitat de la simulació.
  • Verificació de Connexió:​ Comprova atentament la selecció de la tensió de la font d'alimentació d'operació (DC110V o DC220V) i la seva compatibilitat amb el circuit de control abans de la prova.
  • Verificació de Prova:​ Utilitza el circuit auxiliar de prova integrat i un cronòmetre de milisegons per mesurar amb precisió el temps des de l'operació del dispositiu de protecció fins a l'acció de l'interruptor simulat.
  • Medides de Seguretat:​ Encara que sigui un dispositiu de simulació, encara cal seguir les normes de seguretat del lloc per assegurar que el procés de prova sigui segur i controlat.

V. Anàlisi de Beneficis d'Aplicació

  • Beneficis Econòmics:​ Redueix significativament el nombre d'operacions dels interruptors reals, allarga la vida útil dels equips i baixa els costos de manteniment.
  • Millora de la Seguretat:​ Evita el contacte directe del personal amb equipament de corrent alta, reduint els riscos de seguretat.
  • Optimització de l'Eficàcia:​ El procés de prova no està subjecte a horaris d'interrupció, accelerant la comissió del projecte i la verificació de la configuració de protecció.
  • Eficàcia de la Formació:​ Proporciona una plataforma per a la pràctica repetida, millorant els nivells de habilitat del personal i reduint la possibilitat d'operacions errònies.

 

09/25/2025
Recomanat
Engineering
Solució d'energia híbrida eòlico-fotovoltaica integrada per a illes remotes
ResumAquesta proposta presenta una solució integrada d'energia innovadora que combina profundament l'energia eòlica, la generació fotovoltaica, l'emmagatzematge hidroelèctric bombat i les tecnologies de dessalinització d'aigua de mar. El seu objectiu és abordar de manera sistemàtica els reptes principals enfrontats pels illes remotes, incloent la cobertura difícil de la xarxa elèctrica, els alts costos de la generació d'energia amb diesel, les limitacions de l'emmagatzematge de bateries tradicio
Engineering
Un sistema híbrid d'energia eòlica i solar intel·ligent amb control Fuzzy-PID per a una millor gestió de bateries i MPPT
ResumAquesta proposta presenta un sistema de generació d'energia híbrid eòlico-fotovoltaic basat en tecnologia de control avançada, amb l'objectiu d'atendre de manera eficient i econòmica les necessitats energètiques de zones remotes i escenaris d'aplicació especials. El nucli del sistema es troba en un sistema de control intel·ligent centrat en un microprocessador ATmega16. Aquest sistema realitza el seguiment del punt de màxima potència (MPPT) tant per a l'energia eòlica com per a la fotovolta
Engineering
Solució híbrida eòlica-fotovoltaica econòmica: Convertidor Buck-Boost i càrrega intel·ligent redueixen el cost del sistema
ResumAquesta solució proposa un sistema d'energia híbrid eòlic-fotovoltaic d'alta eficiència. Abordant els principals defectes de les tecnologies existents, com l'ús baix de l'energia, la vida útil curta de les bateries i la poca estabilitat del sistema, aquest sistema utilitza convertidors DC/DC buck-boost totalment digitals, tecnologia d'interleaving paral·lela i un algoritme de càrrega intel·ligent en tres etapes. Això permet el seguiment del punt de màxima potència (MPPT) en un rang més ampl
Engineering
Sistema d'Optimització Híbrid d'Energia Eòlica i Solar Una Solució de Disseny Complet per a Aplicacions Off-Grid
Introducció i antecedents1.1 Desafiaments dels sistemes de generació d'energia d'una sola fontEls sistemes tradicionals de generació fotovoltaica (PV) o eòlica tenen desavantatges inherents. La generació fotovoltaica està afectada pels cicles diurns i les condicions meteorològiques, mentre que la generació eòlica depèn de recursos de vent instables, provocant fluctuacions significatives en la producció d'energia. Per assegurar un subministrament d'energia continu, són necessaris bancs de baterie
Enviar consulta
Baixa
Obtenir l'aplicació IEE Business
Utilitzeu l'aplicació IEE-Business per trobar equips obtenir solucions connectar-vos amb experts i participar en col·laboracions del sector en qualsevol moment i lloc totalment compatible amb el desenvolupament dels vostres projectes i negoci d'electricitat