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


Կիրառությունների Լուծումներ 861 Մոդելի Սահմանափակիչի Սիմուլատորի Համար Էլեկտրաէներգետիկայում

Սրահնի սիմուլատորը կարևոր է էլեկտրաէներգետիկ համակարգերի պաշտպանության կոմիսիոնավորման և դասավանդման համար։ Այն lehetővé teszi a relé պաշտպանության համակարգերի լրիվ փորձարկման անվտանգ և արդյունավետ կատարումը առանց բարձր լարվածության սրահների ազդեցության։ Այս հոդվածը կենտրոնանում է Սրահնի Սիմուլատոր 861-ի կիրառման, որոշող կարգավիճակների լուծման և էլեկտրաէներգետիկ համակարգերի փորձարկման և դասավանդման հարցերի հետ:

I. Էլեկտրաէներգետիկ համակարգերի փորձարկման և դասավանդման դեմ դիմացող մի շարք խնդիրներ
렐ե պաշտպանության կոմիսիոնավորման, պարբերական փորձարկման և անձնակազմի դասավանդման ժամանակ բարձր լարվածության սրահների կրկնվող բաց-փակ գործողությունները ներկայացնում են մի շարք խնդիրներ:

  • Սարքավորումների կարգավորում:​ Բարձր լարվածության սրահներն ունեն սահմանափակ մեխանիկական կյանքը, հաճախակի օգտագործումը արագացնում է դրանց ծավալացումը:
  • Բարձր փորձարկման ծախսեր:​ Ակտիվ սրահների գործողությունը համարյա էներգիա ծախսում է, և հեռացման փորձարկումը ազդում է նորմալ համակարգի գործողության վրա:
  • Անվտանգության ռիսկեր:​ Բարձր լարվածության սարքավորումների ուղիղ օգտագործումը ներկայացնում է անվտանգության ռիսկեր, հաاصة սկսնակ անձնակազմի դասավանդման ժամանակ:
  • Համարժեքության բացակայություն:​ Իրական սրահների պարամետրերը ֆիքսված են, ինչը դարձնում է դύստր սիմուլացնել տարբեր անորոշ պայմանները և ժամանակային համարժեքությունները:

II. Սրահնի Սիմուլատոր 861-ի առաջարկող լուծումներ
Որպես առաջադարձ սիմուլացիոն փորձարկման սարք, Սրահնի Սիմուլատոր 861-ը լուծում է վերը նշված խնդիրները բարձրակարգ իրականասիմիլացիայի միջոցով։ Այն իր հիմնական տեխնիկական հատկությունները և կիրառման առավելությունները ներկայացնում է հետևյալում:

1. Բարձրակարգ իրականասիմիլացիոն հնարավորություն

  • Ժամանակային համարժեքության սիմուլացիա:​ Մի սխալի սահմանը չգերազանցելով ±5ms, կարող է ճշգրտորեն սիմուլացնել սրահնի անջատման ժամանակը (20-200ms) և փակման ժամանակը (20-500ms), իրական սրահների գործողության համարժեքությունները ներկայացնելով:
  • Երեք փուլ/փուլային անկախ գործողություն:​ Աջակցում է երեք փուլի համաժամանակ գործողության և փուլային անկախ գործողության ռեժիմերը, ինչը համապատասխանում է տարբեր լարվածության (6kV մինչև 750kV) սրահների սիմուլացիայի պահանջներին:
  • Կարգավորելի իմպեդանս:​ Անջատման/փակման կոյլերի իմպեդանսը կարող է ընտրվել 100Ω, 200Ω, 400Ω և այլ սահմանափակումներից, համապատասխանելով իրական սրահների կոյլերի պարամետրերին:

2. Ինտելեկտուալ կառավարում և պաշտպանություն

  • Բազմաթիվ կառավարման ռեժիմներ:​ Աջակցում է հեռավոր ավտոմատ կառավարում և ձեռնարկ գործողություն, ինչը հեշտացնում է դաշտում կոմիսիոնավորման ընթացքը:
  • Սեփական պաշտպանական ֆունկցիաներ:​ Ներդրված լիակատար պաշտպանական մեխանիզմները պարհավորում են սարքի անվտանգությունը ցանկացած անորոշ պայմանների դեպքում:
  • Դասակարգական վիճակի ցուցանշում:​ Օգտագործում է անջատման/փակման նշանակումների լույսեր (կարմիր լույսը ցույց է տալիս փակված վիճակը, կանաչ լույսը՝ անջատված վիճակը), իրական ժամանակով ցուցադրելով սրահնի վիճակը:

3. Լայն կիրառման համարժեքություն

  • Լայն լարումի համատեղելիություն:​ Գործող է երկու DC110V և DC220V լարման սպեցիֆիկացիաներով, ունենալով ավտոմատ համապատասխանեցում հնարավորություն:
  • Բազմաթիվ կանգառային կառուցվածքներ:​ Կարող է տարածվել պորտատիվ կամ պանելային կառուցվածքով, համապատասխանելով տարբեր պահանջներին դաշտում փորձարկման կամ պարունակ տեղադրման համար:
  • Անկախ ելքային կոնտակտներ:​ Ելքային կոնտակտները լիովին անկախ են գործող լարման աղբյուրից, թույլ տալիս դրանց անմիջապես ինտեգրվել միկրոպրոցեսորային ռելե պաշտպանության փորձարկման սարքավորումների հետ:

III. ! ypical Application Scenarios

1. Complete Relay Protection System Testing
For new substation commissioning or after protection device replacement, use Simulator 861 for trip/close tests to verify the correctness of the entire loop from the protection device issuing a signal to the circuit breaker executing the action, avoiding direct operation of the actual high-voltage circuit breaker.

2. Personnel Training and Skill Assessment
In training centers, this device can simulate various normal and fault conditions, allowing trainees to master circuit breaker operation procedures and fault handling skills in a risk-free environment, significantly improving training effectiveness and safety.

3. Protection Device R&D Verification
Protection device manufacturers can use Simulator 861 for product testing, simulating different circuit breaker characteristics to verify the compatibility and reliability of protection devices, thereby shortening the R&D cycle.

4. Accident Replay and Analysis
When a system fault occurs, use the simulator to recreate the accident scenario, analyze the protection operation behavior, and provide a reliable basis for accident investigation.

IV. Key Technical Implementation Points

  • Parameter Setting:​ Correctly set trip/close times, impedance, and other parameters based on the actual parameters of the simulated circuit breaker to ensure simulation authenticity.
  • Wiring Check:​ Carefully check the operating power supply voltage selection (DC110V or DC220V) and its compatibility with the control circuit before testing.
  • Test Verification:​ Utilize the built-in auxiliary test circuit and a millisecond meter to accurately measure the time from protection device operation to the simulated circuit breaker action.
  • Safety Measures:​ Even though it is a simulation device, it is still necessary to follow site safety regulations to ensure the testing process is safe and controlled.

V. Application Benefit Analysis

  • Economic Benefits:​ Significantly reduces the number of operations of actual circuit breakers, extends equipment lifespan, and lowers maintenance costs.
  • Safety Enhancement:​ Avoids direct contact with high-voltage equipment by personnel, reducing safety risks.
  • Efficiency Optimization:​ The testing process is not constrained by outage schedules, accelerating project commissioning and protection setting verification progress.
  • Training Effectiveness:​ Provides a platform for repeated practice, enhancing personnel skill levels and reducing the possibility of misoperation.

 

09/25/2025
Հաշվարկված
Engineering
Միասնական Ամպեր-Արև Հիբրիդ Էլեկտրոէներգետիկ Լուծում Հեռաց Կղզիների Համար
ՀամարժեքԱյս նախագիծը ներկայացնում է մի նորական ինտեգրալ էներգետիկ լուծում, որը խորը կապում է հո Shamal էներգիա, ֆոտովոլթային էլեկտրական էներգիայի ստացում, ջրի բաշխող հիդրոպոմպայի ստորագրում և ծովաջի սառեցման տեխնոլոգիաները: Այն նպատակացնում է համակարգային կառավարել հեռավոր կղզիների հիմնական հարցերը, ներառյալ դիֆիկիլ էլեկտրական ქարբանի ծածկույթը, դիզելային էլեկտրական էներգիայի ստացման բարձր արժեքը, սովորական բատարիայի ստորագրման սահմանափակումները և նոր ջրի ռեսուրսների չբավարարությունը: Լուծումը հ
Engineering
Ոչ ինտելեկտուալ վայր-սոլային հիբրիդ համակարգ պարզագույն-PID կառավարումով բատարիայի կառավարման և MPPT-ի բարձրացման համար
ԿոնցեպտԱյս առաջարկը ներկայացնում է առաջադիմ կառավարման տեխնոլոգիայի հիմքում գտնվող վառելիք-օրինակ հիբրիդ էլեկտրական էներգիայի համակարգ, որը նպատակ է դրում արդյունավետ և տնտեսական ձևով լուծել հեռավոր շրջաններում և հատուկ կիրառման դեպքերում էլեկտրական էներգիայի պահանջականությունները: Համակարգի կորի է ինտելեկտային կառավարման համակարգը, որը կենտրոնացած է ATmega16 միկրոպրոցեսորի շուրջ: Այս համակարգը կատարում է վառելիք-օրինակ էներգիայի Մաքսիմալ Երկիր Պահանջականության Հետևում (MPPT) և օգտագործում է PID
Engineering
Գրավիչ Արդյունավետ Երկաթ-Արեգակային Հիբրիդ Լուծում. Բակ-Բուստ Կոնվերտերը և Ուսանողական Զարգացումը Միջոցալի Սիստեմի Վաճառքը Պահպանում Է
Ընդհանուր գիտելիքԱյս լուծումը առաջարկում է նորարար բարձր էֆեկտիվության այլընթաց-օրային հիբրիդ էլեկտրաէներգիայի գեներացիայի համակարգ: Հաշվի առնելով առաջարկված տեխնոլոգիաների կորիզները՝ ինչպիսիք են ցածր էներգիայի օգտագործումը, ակումուլատորների կարճ ծառայումը և համակարգի ոչ կայունությունը, համակարգը օգտագործում է լրիվ цифрово управляемые преобразователи напряжения с buck-boost топологией, интерливную параллельную технологию и интеллектуальный трехступенчатый алгоритм зарядки. Սա lehetővé teszi a M
Engineering
Հիբրիդ Երկայն-Արևային Էլեկտրաէներգիայի Սիստեմի Օպտիմիզացիան. Լրիվ Դիզայն Լուծում Օֆ-Գրիդ Կիրառությունների Համար
Մուտքագրում և հիմնավորում1.1 Միակ էլեկտրական էներգիայի աղբյուրների համակարգերի դեֆիցիթներըԱռաջադրվող սոլար կամ ամպեր էներգիայի ծագող համակարգերը ունեն հիմնական թերություններ։ Սոլար էներգիայի ծագողությունը ազդվում է օրային ցիկլերի և այլ անձրևային պայմանների ազդեցությունից, իսկ ամպեր էներգիայի ծագողությունը կախված է անկայուն ամպեր ռեսուրսներից, որոնք առաջացնում են էներգիայի ծագողության նշանակալի փոփոխություններ։ Անընդհատ էներգիայի առաքումը պահանջում է մեծ տարածքային բատարիայի բանկեր էներգիայի պահպ
Հարցում
Բարձրոցնել
IEE Business առรกմունքը ստանալ
IEE-Business կայքով սարքավորումներ գտնելու համար առաջարկություններ ստանալ մասնագետների հետ կապ հաստատել և մասնակցել ընդունքային համագործակցությանը ինչպես նաև լրիվ աջակցել ձեր էլեկտրաէներգետիկ ծրագրերի և բիզնեսի զարգացմանը