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


Aplikační řešení pro simulátor vypínače 861 v elektrických systémech

Simulátor přerušovače je nezbytným klíčovým zařízením pro nastavení a výuku ochrany elektrických systémů. Umožňuje bezpečné a efektivní dokončení kompletních testů systémů reléové ochrany, aniž by to ovlivnilo skutečné vysokonapěťové přerušovače. Tento článek se zaměřuje na použití Simulátoru přerušovače 861 a zkoumá, jak řeší základní problémy v testování a výuce elektrických systémů.

I. Problémy při testování a výuce elektrických systémů
Během nastavení reléové ochrany, pravidelných testů a výuky personálu v elektrických systémech přímé použití vysokonapěťových přerušovačů pro opakované operace otevření/zavření představuje sérii problémů:

  • Opotřebení zařízení:​ Vysokonapěťové přerušovače mají omezenou mechanickou životnost; časté provozování urychluje jejich stárnutí.
  • Vysoké náklady na testování:​ Provádění skutečných přerušovačů spotřebovává značné množství energie a výpadkové testování ovlivňuje normální provoz systému.
  • Rizika spojená s bezpečností:​ Přímé obsluhování vysokonapěťového zařízení představuje bezpečnostní rizika, zejména pro začínající personál v procesu výuky.
  • Nedostatek flexibility:​ Parametry skutečných přerušovačů jsou pevně dané, což komplikuje simulaci různých anomálií a časových charakteristik.

II. Řešení poskytovaná Simulátorem přerušovače 861
Jako pokročilé simulační testovací zařízení Simulátor přerušovače 861 řeší uvedené problémy prostřednictvím velmi realistické simulace. Jeho hlavní technické vlastnosti a výhody aplikace jsou následující:

1. Velmi realistická schopnost simulace

  • Simulace časových charakteristik:​ Může přesně simulovat dobu odpojování přerušovače (20-200ms) a dobu zavírání (20-500ms) s chybou nevyšší než ±5ms, realisticky reprodukuje pracovní charakteristiky různých modelů přerušovačů.
  • Trojfázové/fázově oddělené operace:​ Podporuje jak trojfázové současné operace, tak fázově oddělené režimy, což odpovídá potřebám simulace přerušovačů různých napěťových úrovní (6kV až 750kV).
  • Upravitelná impedanční hodnota:​ Impedance cívky odpojování/zavírání lze vybírat z několika nastavení, jako jsou 100Ω, 200Ω, 400Ω, atd., což odpovídá skutečným parametrům cívek polních přerušovačů.

2. Inteligentní řízení a ochrana

  • Více možností řízení:​ Podporuje dálkové automatické řízení a ruční obsluhu, což usnadňuje terénní nastavení.
  • Funkce samoobsluhy:​ Vybaven komplexními ochrannými mechanismy, které zajišťují, že zařízení zůstane nepoškozené za jakýchkoli neobvyklých podmínek.
  • Jasná indikace stavu:​ Vybavena červeným a zeleným světlem pro indikaci signálu odpojování/zavírání (červené světlo označuje zavřený stav, zelené světlo označuje odpojený stav), zobrazující stav přerušovače v reálném čase.

3. Flexibilní adaptabilita aplikace

  • Široká kompatibilita s napětím:​ Napájecí napětí podporuje specifikace DC110V a DC220V, s automatickou adaptací.
  • Různé montážní struktury:​ Může být dodáno v přenosném nebo panelovém provedení, aby vyhovovalo různým potřebám pro terénní testování nebo pevnou instalaci.
  • Izolované výstupní kontakty:​ Výstupní kontakty jsou úplně izolovány od napájecího zdroje, což umožňuje přímou integraci s mikroprocesorovým testovacím zařízením pro reléovou ochranu.

III. Typické scénáře použití

1. Kompletní testování systému reléové ochrany
Při novém spouštění podstatiového systému nebo po výměně ochranného zařízení lze použít Simulátor 861 k testům odpojování/zavírání, aby se ověřila správnost celé smyčky od vydání signálu ochranným zařízením až po provedení akce přerušovačem, což zabrání přímému provozu skutečného vysokonapěťového přerušovače.

2. Výuka personálu a hodnocení dovedností
Ve vzdělávacích centrech lze toto zařízení použít k simulaci různých normálních a poruchových situací, což umožňuje studentům zvládnout postupy obsluhy přerušovače a dovednosti řešení poruch v bezpečném prostředí, což významně zlepšuje efektivitu výuky a bezpečnost.

3. Ověření výzkumu a vývoje ochranných zařízení
Výrobci ochranných zařízení mohou použít Simulátor 861 k testování produktů, simulováním různých charakteristik přerušovačů ověřují kompatibilitu a spolehlivost ochranných zařízení, čímž se zkrací cyklus výzkumu a vývoje.

4. Přehrávání a analýza havárií
V případě, že dojde k poruše systému, lze použít simulátor k znovuvytvoření scénáře havárie, analyzovat chování ochrany a poskytnout spolehlivou základnu pro vyšetřování havárie.

IV. Klíčové body technické implementace

  • Nastavení parametrů:​ Správně nastavte dobu odpojování/zavírání, impedanci a jiné parametry na základě skutečných parametrů simulovaného přerušovače, aby byla zajistena autentičnost simulace.
  • Kontrola zapojení:​ Pečlivě zkontrolujte volbu napájecího napětí (DC110V nebo DC220V) a jeho kompatibilitu s ovládací obvod před testováním.
  • Ověření testu:​ Využijte vestavěný pomocný testovací obvod a milisekundový časoměr k přesnému změření času od operace ochranného zařízení až po akci simulovaného přerušovače.
  • Bezpečnostní opatření:​ I když jde o simulační zařízení, je třeba dodržovat bezpečnostní předpisy pro místo, aby byl testovací proces bezpečný a kontrolovaný.

V. Analýza výhod použití

  • Hospodářské výhody:​ Značně snižuje počet operací skutečných přerušovačů, prodlužuje životnost zařízení a snižuje náklady na údržbu.
  • Zlepšení bezpečnosti:​ Snížení kontaktu osob s vysokonapěťovým zařízením minimalizuje bezpečnostní rizika.
  • Optimalizace efektivity:​ Testovací proces není vázán na plány výpadků, což urychluje spouštění projektů a ověřování nastavení ochrany.
  • Účinnost výuky:​ Poskytuje platformu pro opakovanou praxi, což zlepšuje úroveň dovedností personálu a snižuje možnost špatného obsluhování.

 

09/25/2025
Doporučeno
Engineering
Integrované hybridní větrně-slněční energetické řešení pro vzdálené ostrovy
AbstraktTento návrh představuje inovativní integrované energetické řešení, které hluboce kombinuje větrnou energii, fotovoltaickou výrobu elektrické energie, čerpací vodní skladování a technologie desalinace mořské vody. Cílem je systematicky řešit klíčové problémy, s nimiž se setkávají vzdálené ostrovy, včetně obtížného zabezpečení elektrické sítě, vysokých nákladů na výrobu elektřiny z dieslu, omezení tradičních baterií pro skladování a nedostatku pitné vody. Toto řešení dosahuje synergického
Engineering
Inteligentní hybridní systém větrná-slněčná s fuzzy-PID řízením pro vylepšené správu baterií a MPPT
AbstraktTento návrh představuje hybridní větrně-slněční systém pro výrobu elektrické energie založený na pokročilých ovládacích technologiích, jehož cílem je efektivní a ekonomické řešení potřeb energetiky v odlehlých oblastech a speciálních aplikacích. Jádro systému tvoří inteligentní ovládací systém s mikroprocesorem ATmega16. Tento systém provádí sledování bodu maximálního výkonu (MPPT) jak pro větrnou, tak i slněční energii a používá optimalizovaný algoritmus kombinující PID a fuzzy kontrolu
Engineering
Efektivní hybridní řešení větrná-slníčková: Přepínací převodník Buck-Boost & chytrý nabíjení snižují náklady systému
Abstrakt​Tato řešení navrhuje inovativní vysokoeffektivní hybridní systém pro výrobu elektřiny z větru a slunce. Řeší klíčové nedostatky stávajících technologií, jako je nízká využití energie, krátká životnost baterií a špatná stabilita systému. Systém používá plně digitálně ovládané buck-boost DC/DC převodníky, interlevovanou paralelní technologii a inteligentní třístupňový algoritmus nabíjení. To umožňuje sledování maximálního bodu výkonu (MPPT) v širším rozsahu rychlostí větru a slunečního zá
Engineering
Optimalizace hybridního systému větrně-slapové energie: Komplexní návrh řešení pro mimořídkové aplikace
Úvod a pozadí​​1.1 Výzvy jednozdrojových systémů pro výrobu elektřiny​Tradiční samostatné fotovoltaické (PV) nebo větrné systémy pro výrobu elektřiny mají vrozené nedostatky. PV výroba elektřiny je ovlivněna denními cykly a počasím, zatímco větrná výroba elektřiny se spoléhá na nestabilní větrné zdroje, což vedou k výrazným fluktuacím výkonu. Pro zajištění neustálého dodávání energie jsou nutné velké bateriové banky pro ukládání a vyrovnávání energie. Avšak baterie, které procházejí častými cykl
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