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


Sovellusratkaisut sähköverkkoihin Circuit Breaker Simulator 861:lle

Sulkujahtojen simulointilaitte on välttämätön avainlaite sähköjärjestelmien suojalaitteiden käyttöönottoon ja koulutukseen. Se mahdollistaa relaasusuojajärjestelmien kokonaistestauksen turvallisesti ja tehokkaasti ilman, että se vaikuttaa oikeisiin korkean jännitteen sulkujahtiin. Tässä artikkelissa keskitytään Sulkujahtosimulaattori 861:n sovelluksiin ja tutkitaan, miten se vastaa sähköjärjestelmien testauksen ja koulutuksen ytimeen kuuluvia haasteita.

I. Haasteet sähköjärjestelmien testauksessa ja koulutuksessa
Relaasusuojalaitteiden käyttöönotossa, ajoittaisessa testauksessa ja henkilöstön koulutuksessa korkean jännitteen sulkujahtien suoralla käytöllä toistettujen avaamis- ja sulkemistoimintojen kanssa on useita ongelmia:

  • Laitteiston kuluminen:​ Korkean jännitteen sulkujahtien mekaaninen käyttöikä on rajoitettu; tiheä käyttö nopeuttaa niiden ikääntymistä.
  • Korkeat testauskustannukset:​ Oikeiden sulkujahtien käyttö kuluttaa huomattavaa määrää energiaa, ja sähkökatkot testauksen aikana vaikuttavat normaaliin järjestelmän toimintaan.
  • Turvallisuusriskit:​ Korkean jännitteen laitteiden suora käyttö aiheuttaa turvallisuusriskejä, erityisesti koulutuksessa osallistuville alkuajoneuvoille.
  • Joustavuuden puute:​ Oikeiden sulkujahtien parametrit ovat vakioituja, mikä tekee vaikeaksi erilaisten poikkeustilanteiden ja aikoluonnehdintojen simuloimisen.

II. Sulkujahtosimulaattori 861:n tarjoamat ratkaisut
Sulkujahtosimulaattori 861 on edistynyt simulaatiotestauslaitte, joka vastaa mainittuihin haasteisiin erittäin realistisen simulaation kautta. Sen pääasialliset tekniset ominaisuudet ja sovellusedut ovat seuraavat:

1. Erittäin realistinen simulaatiokyky

  • Aikaluonnehdinnan simulaatio:​ Pystyy tarkasti simuloimaan sulkujahtien katkaisuaika (20-200ms) ja sulkemisaika (20-500ms), virhe ei ylitä ±5ms, realistisesti tuottaen eri sulkujahtimallien toimintaluonnehdintatiedot.
  • Kolmijakoinen/jakson mukainen toiminta:​ Tukee sekä kolmijakoista samanaikaista toimintaa että jaksoittaisia toimintamalleja, soveltuen eri jännitetasojen (6kV - 750kV) sulkujahtien simulaatiotarpeisiin.
  • Säädettävä impedanssi:​ Katkaisu/sulkemiskierroksen impedanssi voidaan valita monista asetuksista, kuten 100Ω, 200Ω, 400Ω jne., vastaamaan kenttässä olevien sulkujahtien todellisia kierrosparametreja.

2. Älykäs ohjaus ja suojaus

  • Useat ohjaustavat:​ Tukee etäohjausta ja manuaalista toimintaa, helpottamalla kenttätestauksen suorittamista.
  • Itse suojausfunktiot:​ Sisäänrakennetut laajat suojausmekanismit varmistavat, että laite pysyy vaurioitumatta missä tahansa epänormaalissa tilanteissa.
  • Asiaankuuluva tilaindikaattori:​ Varustettu katkaisu/sulkemissignaalin indikaattorivaloilla (punainen valo merkitsee sulkemista, vihreä valo katkaisua), näyttäen sulkujahtien tilaa reaaliajassa.

3. Joustava sovelluskelpoisuus

  • Laaja jänniteyhteensopivuus:​ Toimintajännitelähde tukee sekä DC110V että DC220V määrityksiä, automaattisella sopeutumiskyvyllä.
  • Eri liitännät:​ Saatavilla kantamisversiossa tai paneeliasennuksessa, soveltuen eri tarpeisiin kenttätestauksessa tai kiinteäksi asennukseksi.
  • Eristetty ulostuloliitos:​ Ulostuloliitokset on täysin erotettu toimintajännitelähteestä, mikä mahdollistaa suoran integroitumisen mikroprosessoripohjaiseen relaasusuojatestauslaitteeseen.

III. Tyypilliset sovellusskenaariot

1. Kokonaisen relaasusuojajärjestelmän testaus
Uuden alueverkon käyttöönotossa tai suojalaitteen korvaamisen jälkeen käytä Simulaattoria 861 katkaisu/sulkemistesteihin, vahvistaaksesi koko silmukan oikeellisuuden suojalaitteesta, joka lähettää signaalin, kunnes sulkujahti suorittaa toiminnon, välttäen oikean korkean jännitteen sulkujahtien suoran käytön.

2. Henkilöstökoulutus ja taidotarkastus
Koulutuskeskuksissa tämä laite voi simuloida erilaisia normaaleja ja vian tilanteita, antaen koulutuksessa osallistuville hallita sulkujahtien toimintamenettelyjä ja viankorjaustaitoja vaaratonta ympäristöä, parantamalla huomattavasti koulutuksen tehokkuutta ja turvallisuutta.

3. Suojalaitteiden R&D-varmennus
Suojalaitteiden valmistajat voivat käyttää Simulaattoria 861 tuotteiden testaamiseen, simuloimalla erilaisia sulkujahtien ominaisuuksia, varmentaakseen suojalaitteiden yhteensopivuuden ja luotettavuuden, lyhentäen siten kehityskierrosta.

4. Onnettomuuden uudelleensimulointi ja analyysi
Järjestelmässä tapahtuessa onnettomuus, käytä simulaattoria uudelleensimuloidaksesi onnettomuustilanteen, analysoi suojatoiminnan käyttäytymistä ja tarjoa luotettava perusta onnettomuuden tutkimukselle.

IV. Avaintekniset toteutuspisteet

  • Parametrien asetus:​ Aseta katkaisu/sulkemisaikat, impedanssi ja muut parametrit oikein simuloidun sulkujahtin todellisten parametrien perusteella, varmistaaksesi simulaation uskollisuuden.
  • Johdotarkistus:​ Tarkista huolellisesti toimintajännitelähteen valinta (DC110V tai DC220V) ja sen yhteensopivuus ohjauspiirin kanssa ennen testausta.
  • Testausvarmistus:​ Käytä sisäänrakennettua aputestipiiriä ja millisekuntimittaria mittaamaan tarkasti aikaa suojalaitteen toiminnasta simuloidun sulkujahtin toimintaan.
  • Turvatoimet:​ Vaikka kyseessä on simulaatiolaitte, on silti tarpeen noudattaa paikan turvallisuussäännöksiä, varmistaaksesi, että testausprosessi on turvallinen ja kontrolloitu.

V. Sovelluksen hyötyanalyysi

  • Taloushyödyt:​ Vähentää huomattavasti oikeiden sulkujahtien toimintamäärää, pidentää laitteiston käyttöikää ja alentaa huoltokustannuksia.
  • Turvallisuuden parantaminen:​ Välttää henkilöstön suoran kosketuksen korkean jännitteen laitteisiin, vähentäen turvallisuusriskejä.
  • Tehokkuuden optimointi:​ Testausprosessi ei ole riippuvainen sähkökatkojen aikatauluista, nopeuttaen projektien käyttöönottoa ja suojalaitteiden asetusten vahvistamista.
  • Koulutuksen tehokkuus:​ Tarjoaa alustan toistolle, parantamalla henkilöstön taitotasoa ja vähentäen väärinkäytön mahdollisuutta.

 

09/25/2025
Suositeltu
Engineering
Integroitu tuuli-aurinkoyhdistelmävoimalaratkaisu kaukaisille saarille
YhteenvetoTämä ehdotus esittelee innovatiivisen yhdennetyn energiaratkaisun, joka yhdistää syvällisesti tuulivoiman, aurinkosähkön, pumppuvarastointi- ja meriveden desalinoinnin teknologiat. Se pyrkii järjestelmällisesti ratkaisemaan syrjäsaarten kohtaamat ytimekkäät haasteet, kuten hankala sähköverkon kattavuus, dieselvoimaloiden korkeat kustannukset, perinteisten akkujen rajoitukset ja makean veden resurssien puutteellisuus. Ratkaisu saavuttaa synergian ja itsenäisyyden "sähköntarjoamisessa -
Engineering
Älykäs tuuli-aurinkohybridijärjestelmä fuzzy-PID-ohjauksella parannettuun akkujen hallintaan ja MPP-hakuun
YhteenvetoTämä ehdotus esittelee tuulivoima- ja aurinkoenergian yhdistelmäjärjestelmän, joka perustuu edistyneeseen ohjausteknologiaan ja jonka tavoitteena on tehokas ja taloudellisesti kannattava vastaus kaukana sijaitsevien alueiden ja erityisten sovellustilanteiden sähkötarpeisiin. Järjestelmän ydin on älykäs ohjausjärjestelmä, joka perustuu ATmega16-mikroprosessoriin. Tämä järjestelmä suorittaa Maksimivalon pisteen seuranta (MPPT) sekä tuulivoiman että aurinkoenergian osalta ja käyttää optim
Engineering
Kustannustehokas tuuli-aurinkohybridi ratkaisu: Buck-Boost-muunnin ja älykäs lataus vähentävät järjestelmän kustannuksia
YhteenvetoTämä ratkaisu ehdottaa innovatiivista tehokasta tuuli-aurinkohybridienergiantuotantojärjestelmää. Ratkaistakseen nykyisten teknologioiden ytimekkäitä heikkouksia, kuten alhaisen energian hyödyntämisen, lyhyen akun käyttöikän ja huonon järjestelmän vakauden, järjestelmä käyttää täysin digitaalisesti ohjattuja buck-boost DC/DC-muuntimia, ristiriitoittain yhdensuuntaista tekniikkaa ja älykästä kolmivaiheista latausalgoritmia. Tämä mahdollistaa Maksimaalisen Tehon Pisteen Seurannan (MPPT)
Engineering
Hybridi tuulivoima-aurinkovoima järjestelmän optimointi: Kattava suunnitteluratkaisu verkon ulkopuolisiin sovelluksiin
Johdanto ja tausta1.1 Yksilähteen sähköntuotantojärjestelmien haasteetPerinteiset yksipohjaiset aurinkosähkö- (PV) tai tuulivoimasähköntuotantojärjestelmät ovat luonteeltaan heikkoja. PV-sähköntuotanto on vaikutuksen alainen päivä-aikavaihteluille ja säähän, kun taas tuulivoima riippuu epävakaista tuulienergiavarannoista, mikä johtaa huomattaviin vaihteluihin sähköntuotannossa. Jatkuvan sähkön tarjoamisen varmistamiseksi tarvitaan suuret akkuvarastot energian varastointiin ja tasapainottamiseen.
Lähetä kysely
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä