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Soluzioni applicative per il simulatore di interruttore 861 nei sistemi elettrici

Il simulatore di interruttore è un dispositivo chiave indispensabile per la messa in servizio e la formazione dei sistemi di protezione elettrica. Permette il completamento sicuro ed efficiente di test completi per i sistemi di protezione a relè senza influire sugli interruttori ad alta tensione reali. Questo articolo si concentra sull'applicazione del Simulatore di Interruttore 861, esplorando come affronta le sfide principali nel testing e nella formazione dei sistemi elettrici.

I. Sfide nel Testing e Nella Formazione dei Sistemi Elettrici
Durante la messa in servizio della protezione a relè, i test periodici e la formazione del personale nei sistemi elettrici, l'uso diretto degli interruttori ad alta tensione per operazioni ripetute di apertura/chiusura presenta una serie di problemi:

  • Usura dell'Equipaggiamento:​ Gli interruttori ad alta tensione hanno una durata meccanica limitata; l'operazione frequente accelera il loro invecchiamento.
  • Costi Elevati di Test:​ L'operazione di interruttori reali consuma molta energia, e i test durante l'interruzione del servizio influiscono sul normale funzionamento del sistema.
  • Rischi di Sicurezza:​ L'operazione diretta di apparecchiature ad alta tensione comporta rischi di sicurezza, specialmente per il personale in formazione.
  • Mancanza di Flessibilità:​ I parametri degli interruttori reali sono fissi, rendendo difficile la simulazione di varie condizioni anomale e caratteristiche temporali.

II. Soluzioni Offerte dal Simulatore di Interruttore 861
Come dispositivo di test di simulazione avanzato, il Simulatore di Interruttore 861 affronta le suddette sfide attraverso una simulazione altamente realistica. Le sue principali caratteristiche tecniche e vantaggi applicativi sono i seguenti:

1. Capacità di Simulazione Altamente Realistica

  • Simulazione delle Caratteristiche Temporali:​ Può simulare con precisione il tempo di spegnimento (20-200ms) e il tempo di chiusura (20-500ms) con un errore non superiore a ±5ms, riproducendo realisticamente le caratteristiche operative di diversi modelli di interruttore.
  • Operazione Tri-Fase/Separata per Fasi:​ Supporta sia l'operazione simultanea tri-fase che l'operazione separata per fasi, adattandosi alle esigenze di simulazione degli interruttori a diverse tensioni (da 6kV a 750kV).
  • Impedenza Regolabile:​ L'impedenza della bobina di spegnimento/chiusura può essere selezionata tra diverse impostazioni come 100Ω, 200Ω, 400Ω, ecc., corrispondendo ai parametri reali delle bobine di campo.

2. Controllo e Protezione Intelligenti

  • Più Modi di Controllo:​ Supporta il controllo automatico remoto e l'operazione manuale, facilitando la messa in servizio sul campo.
  • Funzioni di Autoprotezione:​ Dotato di meccanismi di protezione complessivi, assicura che il dispositivo rimanga intatto in qualsiasi condizione anomala.
  • Indicazione dello Stato Chiara:​ Equipaggiato con luci indicatrici di segnale di spegnimento/chiusura (luci rosse indicano chiuso, luci verdi indicano spento), mostrando lo stato dell'interruttore in tempo reale.

3. Adattabilità Flessibile all'Applicazione

  • Compatibilità con Ampie Tensioni:​ La tensione dell'alimentazione di lavoro supporta specifiche DC110V e DC220V, con capacità di adattamento automatico.
  • Vari Strutture di Montaggio:​ Può essere fornito in strutture portatili o da pannello per soddisfare diverse esigenze di test sul campo o installazione fissa.
  • Contatti di Uscita Isolati:​ I contatti di uscita sono completamente isolati dall'alimentazione di lavoro, permettendo l'integrazione diretta con attrezzature di test di protezione a relè basate su microprocessori.

III. Scenari di Applicazione Tipici

1. Test Completo del Sistema di Protezione a Relè
Per la messa in servizio di nuove stazioni o dopo la sostituzione di dispositivi di protezione, utilizzare il Simulatore 861 per test di spegnimento/chiusura per verificare la correttezza del ciclo completo dal dispositivo di protezione che emette un segnale all'interruttore che esegue l'azione, evitando l'operazione diretta dell'interruttore ad alta tensione reale.

2. Formazione e Valutazione delle Competenze del Personale
Nei centri di formazione, questo dispositivo può simulare varie condizioni normali e di guasto, permettendo ai partecipanti di padroneggiare le procedure di operazione dell'interruttore e le competenze di gestione dei guasti in un ambiente privo di rischi, migliorando significativamente l'efficacia e la sicurezza della formazione.

3. Verifica di R&D per Dispositivi di Protezione
I produttori di dispositivi di protezione possono utilizzare il Simulatore 861 per i test dei prodotti, simulando diverse caratteristiche degli interruttori per verificare la compatibilità e l'affidabilità dei dispositivi di protezione, riducendo così il ciclo di R&D.

4. Riproduzione e Analisi degli Incidenti
Quando si verifica un guasto al sistema, utilizzare il simulatore per ricreare lo scenario dell'incidente, analizzare il comportamento di operazione della protezione e fornire una base affidabile per l'indagine sull'incidente.

IV. Punti Chiave di Implementazione Tecnica

  • Impostazione dei Parametri:​ Impostare correttamente i tempi di spegnimento/chiusura, l'impedenza e altri parametri in base ai parametri reali dell'interruttore simulato per garantire l'autenticità della simulazione.
  • Controllo del Cablaggio:​ Controllare attentamente la selezione della tensione dell'alimentazione di lavoro (DC110V o DC220V) e la sua compatibilità con il circuito di controllo prima dei test.
  • Verifica del Test:​ Utilizzare il circuito ausiliario di test integrato e un millisecondometro per misurare con precisione il tempo dall'operazione del dispositivo di protezione all'azione dell'interruttore simulato.
  • Misure di Sicurezza:​ Anche se si tratta di un dispositivo di simulazione, è necessario seguire le normative di sicurezza del sito per garantire che il processo di test sia sicuro e controllato.

V. Analisi dei Benefici dell'Applicazione

  • Benefici Economici:​ Riduce significativamente il numero di operazioni degli interruttori reali, estendendo la durata della vita dell'equipaggiamento e riducendo i costi di manutenzione.
  • Miglioramento della Sicurezza:​ Evita il contatto diretto del personale con apparecchiature ad alta tensione, riducendo i rischi di sicurezza.
  • Ottimizzazione dell'Efficienza:​ Il processo di test non è vincolato dai programmi di interruzione, accelerando la messa in servizio del progetto e la verifica delle impostazioni di protezione.
  • Efficacia della Formazione:​ Fornisce una piattaforma per la pratica ripetuta, migliorando i livelli di competenza del personale e riducendo la possibilità di errori di operazione.

 

09/25/2025
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