
Kitsevahetaja simulaafor on oluline võti seadme elektrisüsteemi kaitse sissepaneku ja treeningu jaoks. See võimaldab täistestide täitmist relvarakenduste süsteemide korral, ilma tegelikke kõrgetennusega kitsevahetajaid mõjutamata. See artikkel keskendub Circuit Breaker Simulator 861 rakendamisele, uurides, kuidas see lahendab põhiline probleeme elektrisüsteemide testimises ja treeningus.
I. Probleemid elektrisüsteemide testimises ja treeningus
Relvarakenduste sissepaneku, perioodiliste testide ja töötajate treeningu ajal elektrisüsteemides, kõrgetennusega kitsevahetajate järsu kasutamine avamiseks/sulgemiseks tuua kaasa mitmeid probleeme:
- Seadme nööri: Kõrgetennusega kitsevahetajatel on piiratud mehaaniline eluea; sageline kasutamine kiirendab nende vananemist.
- Kõrge testide kulu: Tegelike kitsevahetajate kasutamine tarbib suure energiahulka, ja katkestuslik teste mõjutavad normaalset süsteemi tööd.
- Turvalisusriskid: Kõrgetennusega seadmete otseste operatsioonide tekitab turvalisusriske, eriti algajatele treeningus.
- Puuduv paindlikkus: Tegelike kitsevahetajate parameetrid on fikseeritud, mis muudab erinevate abnormalsete tingimuste ja ajaomaduste simuleerimise raskeks.
II. Lahendused, mida pakub Circuit Breaker Simulator 861
Kui edukas simulatsioonitestimise seade, lahendab Circuit Breaker Simulator 861 eelnimetatud probleeme väga reaalse simulatsiooni kaudu. Selle peamised tehnilised omadused ja rakenduslikud eelised on järgmised:
1. Väga reaalsed simulatsioonivõimed
- Ajaomaduste simulatsioon: Võib täpselt simulatsioonida kitsevahetaja väljalülitusaega (20-200ms) ja sulgemisaega (20-500ms), vea ulatuses ±5ms, realistlikult esitades erinevate kitsevahetajate mudelite töötingimusi.
- Kolmekordne/faseeritud toiming: Toetab nii kolmekordset koosolevat toimingut kui ka faseeritud toimingut, vastavalt erinevatele tennuse tasanditega (6kV kuni 750kV) kitsevahetajate simulatsiooninõudmistele.
- Suvaline impedants: Väljalülitus-/sulgemiskoila impedantsi saab valida mitmetest valikutest, nagu 100Ω, 200Ω, 400Ω jne, vastavalt tegelikele koilaparameetritele väljaspool.
2. Intelligentsed juhtimis- ja kaitsemehhanismid
- Mitu juhtimismoodi: Toetab kaugjuhtimist ja käsitsi juhitavat toimingut, soodustades väljakohast sissepanekut.
- Oma kaitsefunktsioonid: Sisseehitatud täielikud kaitsemeetodid tagavad, et seade jääb kahjustamata igal korral, isegi ebaregulaarseid tingimusi.
- Selge staatuse näitamine: Varustatud väljalülitus-/sulgemissignaali näitajatega (punane tuli näitab sulgitud, roheline tuli näitab väljalülitust), näitab kitsevahetaja staatust reaalajas.
3. Paindlik rakenduslik sobivus
- Lai tennusobivus: Toimimise allikana toetatakse nii DC110V kui ka DC220V spetsifikatsioone, automaatse sobivusega.
- Mitu paigaldusstruktuuri: Saadaval kaasa-toides või paneeli paigalduses, vastavalt erinevatele vajadustele väljakohalistest testidest või kindla paigalduse jaoks.
- Eraldatud väljundkontaktid: Väljundkontaktid on täielikult eraldatud toimimise allikast, lubades neid otse integreerida mikroprotsessoriga relvarakenduste testtööriistadega.
III. Tüüpilised rakendussenaariumid
1. Täieliku relvarakenduste süsteemi testimine
Uute alamjaama sissepaneku või relvarakenduse asendamise pärast, kasuta Simulator 861 väljalülitus-/sulgemistestideks, et kontrollida ümberringluse õigsust relvarakenduse signaali saatmisest kuni kitsevahetaja toimingu lõpuleviimiseni, vältides tegeliku kõrgetennusega kitsevahetaja otsest kasutamist.
2. Töötajate treening ja oskuste hindamine
Treeningukeskustes saab seda seadet kasutada erinevate normaalsete ja vigaste tingimuste simuleerimiseks, lubades treenijatel omandada kitsevahetajate operatsiooniprotseduure ja vigade lahendamise oskusi ohutuseta keskkonnas, oluliselt parandades treeningu tõhusust ja ohutust.
3. Relvarakenduste R&D kontroll
Relvarakenduste tootjad saavad kasutada Simulator 861 toote testimiseks, erinevate kitsevahetaja omaduste simulatsiooniks, et kontrollida relvarakenduste ühilduvust ja usaldusväärsust, lühendades nii arendamisringlust.
4. Õnnetuse uuesti läbimine ja analüüs
Süsteemi vigade korral saab simulatorit kasutada, et taasluua õnnetuse stseen, analüüsida relvarakenduste käitumist ja pakkuda usaldusväärset alust õnnetuse uurimiseks.
IV. Olulised tehnilised rakenduspunktid
- Parameetrite seatmine: Seadke väljalülitus-/sulgemisaeg, impedants ja muud parameetrid vastavalt simuleeritava kitsevahetaja tegelikele parameetritele, et tagada simulatsiooni autentsus.
- Jooneste kontroll: Kontrollige hoolikalt toimimise allika tennuse valikut (DC110V või DC220V) ja selle ühilduvust juhtimisringiga enne testimist.
- Testide kontroll: Kasutage sisseehitatud abivara testimisringlist ja millisekondlikku kella, et täpselt mõõta aega relvarakenduse toimimisest kuni simuleeritud kitsevahetaja toiminguni.
- Turvalisusmeetmed: Isegi siis, kui see on simulatsiooniseade, on vaja järgida töökohta turvalisi reegleid, et tagada testiprotsessi ohutus ja kontroll.
V. Rakenduse eeliste analüüs
- Majanduslikud eelised: Oluliselt vähendab tegelike kitsevahetajate toimingute arvu, pikendab seadme eluajat ja vähendab hoolduskulusid.
- Turvalisuse parandamine: Vähendab inimeste otsekohest kontakti kõrgetennusega seadmetega, vähendades turvalisusriske.
- Tõhususe optimeerimine: Testimisprotsess ei ole sõltuv katkestuslikest graafikutest, kiirendades projekti sissepanekut ja relvarakenduste seadete kontrollimist.
- Treeningu tõhusus: Pakub platvormi järsu praktiliseks treeninguks, parandades töötajate oskustasemeid ja vähendades eksituslike toimingute võimalikkust.