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


Elektrotīklu aplikāciju risinājumi IEE-Business šķēršļa simulātora 861 dēļ

Stikla izlādētāja simulatora ir nepieciešama galvenā ierīce enerģētisko sistēmu aizsardzības komisijas darbībai un apmācībām. Tas ļauj droši un efektīvi veikt pilnus testus releju aizsardzības sistēmām, neietekmējot faktiskos augstsprieguma stikla izlādētājus. Šajā rakstā tiek aplūkojota Stikla izlādētāja simulatora 861 lietošana, pētot, kā tā risina galvenās problēmas enerģētisko sistēmu testēšanā un apmācībās.

I. Problēmas enerģētisko sistēmu testēšanā un apmācībās
Releju aizsardzības komisijas darbības, periodiskās pārbaudes un personāla apmācības laikā tieša augstsprieguma stikla izlādētāju lietošana atvērt/aizvērt darbībām rada dažādas problēmas:

  • Ierīču izsmalcināšanās:​ Augstsprieguma stikla izlādētājiem ir ierobežota mehāniskā izturība; bieža izmantošana paātrina to novecošanu.
  • Lielas testēšanas izmaksas:​ Faktisko stikla izlādētāju darbība patērē lielu enerģiju, un atslēgšanas testēšana ietekmē normālo sistēmas darbību.
  • Drošības riski:​ Tieša augstsprieguma ierīču operācija rada drošības riskus, jo īpaši jauniem personālam apmācībās.
  • Neelastība:​ Faktisko stikla izlādētāju parametri ir fiksēti, kas padara grūtu dažādu neatbilstošu stāvokļu un laika charakteristikas simulēšanu.

II. Risinājumi, ko piedāvā Stikla izlādētāja simulatora 861
Kā moderna simulācijas testēšanas ierīce, Stikla izlādētāja simulatora 861 ar augstu realitātes līmeni simula problēmas, kas tika minētas iepriekš. Tā galvenās tehniskās īpašības un pielietojuma priekšrocības ir šādas:

1. Augsta realitātes simulācijas spēja

  • Laika charakteristikas simulācija:​ Var precīzi simulēt stikla izlādētāju atslēgšanas laiku (20-200ms) un aizvēršanas laiku (20-500ms) ar kļūdu, kas nepārsniedz ±5ms, reālistiski atspoguļojot dažādu stikla izlādētāju modeļu darbības īpašības.
  • Trīs fāžu/fāžu segreģēta darbība:​ Atbalsta gan trīs fāžu vienlaicīgu darbību, gan fāžu segreģētu darbību režīmus, pielāgojoties dažādiem stikla izlādētāju voltāžas līmeņiem (6kV līdz 750kV).
  • Pielāgojamā impendansa:​ Atslēgšanas/aizvēršanas spēka ceļa impendanci var izvēlēties no vairākiem iestatījumiem, piemēram, 100Ω, 200Ω, 400Ω u.c., sakārtot tos saskaņā ar faktiskajiem stikla izlādētāju spēka ceļa parametriem.

2. Intelligenta kontrole un aizsardzība

  • Vairāki kontrolēšanas režīmi:​ Atbalsta attālinātu automātisko kontroli un manuālu darbību, palīdzot laukā notiekamajai komisijas darbībai.
  • Savstarpējas aizsardzības funkcijas:​ Iebūvētās visaptverošas aizsardzības mehānismi nodrošina, ka ierīce paliek neskartā jebkādos neatbilstošos stāvokļos.
  • Skaidra statusa indikācija:​ Aprīkots ar atslēgšanas/aizvēršanas signāla indikatoru gaismiem (sarkans gaismas raksturlielums norāda uz aizvēršanu, zaļais - uz atslēgšanu), kas reāllaikā parāda stikla izlādētāja statusu.

3. Elastīga pielietojuma pielāgojamība

  • Plaša voltāžas saderība:​ Darbības strāvas avota voltāža atbalsta gan DC110V, gan DC220V specifikācijas, ar automātisko pielāgošanās spēju.
  • Vairākas montāžas struktūras:​ Var tieikt gan portatīvā, gan paneļa montāžas struktūrā, lai atbilstu dažādiem lauka testēšanas vai fiksētai instalācijai.
  • Izolētie izvades kontakti:​ Izvades kontakti ir pilnībā izolēti no darbības strāvas avota, ļaujot tos tieši integrēt ar mikroprocesora bāzēm balstīto releju aizsardzības testēšanas ierīcēm.

III. Tipiskie pielietojuma scenāriji

1. Pilnas releju aizsardzības sistēmas testēšana
Jaunās pārvadātavas komisijas darbības vai aizsardzības ierīču aizvietošanas laikā izmantojiet Simulatora 861, lai veiktu atslēgšanas/aizvēršanas testus, lai pārbaudītu pilnu ceļu no aizsardzības ierīces signāla izdošanas līdz stikla izlādētāja darbībai, izvairītos no tiešas augstsprieguma stikla izlādētāja darbības.

2. Personāla apmācība un prasmju novērtēšana
Apmācības centros šī ierīce var simulēt dažādus normālos un defektu stāvokļus, ļaujot apmācībā ieplānotiem cilvēkiem meklēt stikla izlādētāju darbības procedūras un defektu risināšanas prasmes bez riska vide, būtiski uzlabojot apmācības efektivitāti un drošību.

3. Aizsardzības ierīču izstrādes un pārbaudes verifikācija
Aizsardzības ierīču ražotāji var izmantot Simulatora 861, lai veiktu produktu testēšanu, simulējot dažādas stikla izlādētāju īpašības, lai pārbaudītu aizsardzības ierīču saderību un uzticamību, samazinot izstrādes ciklu.

4. Nelaimes atkārtošana un analīze
Ja sistēmā notiek nelaime, izmantojiet simulatoru, lai atkārtotu nelaimes situāciju, analizētu aizsardzības darbības, sniedzot uzticamu pamatu nelaimes izmeklēšanai.

IV. Galvenie tehniskie realizācijas punkti

  • Parametru iestatīšana:​ Pareizi iestatiet atslēgšanas/aizvēršanas laikus, impendanci un citus parametrus, pamatojoties uz simulējamo stikla izlādētāja faktiskajiem parametriem, lai nodrošinātu simulācijas autentičitāti.
  • Kabēšanas pārbaude:​ Uzmanīgi pārbaudiet darbības strāvas avota voltāžas izvēli (DC110V vai DC220V) un tās saderību ar kontrolēšanas shēmu pirms testēšanas.
  • Testa verifikācija:​ Izmantojiet iebūvēto palīgtestēšanas shēmu un milisekundes skaitītāju, lai precīzi mērītu laiku no aizsardzības ierīces darbības līdz simulējamā stikla izlādētāja darbībai.
  • Drošības pasākumi:​ Pat ja tas ir simulācijas ierīce, joprojām ir jāievēro vietējie drošības noteikumi, lai nodrošinātu, ka testēšanas process ir drošs un kontrolēts.

V. Pielietojuma labvēlīgumu analīze

  • Ekonomiskie labumi:​ Būtiski samazina faktisko stikla izlādētāju darbības skaitu, pagarina ierīču izturību un samazina uzturēšanas izmaksas.
  • Drošības uzlabojumi:​ Izvairās no personāla tieša saskarsmes ar augstsprieguma ierīcēm, samazinot drošības riskus.
  • Efektivitātes optimizācija:​ Testēšanas process nav saistīts ar atslēgšanas grafikiem, paātrinot projektu komisijas darbību un aizsardzības iestatījumu verifikācijas procesu.
  • Apmācību efektivitāte:​ Sniedz platformu atkārtotai praksei, uzlabojot personāla prasmes un samazinot nepareizu darbības iespējamību.

 

09/25/2025
Ieteicams
Engineering
Integrēta vēja-saules hibrīda enerģijas risinājuma sistēma attālajiem salām
KopsavilkumsŠis priekšlikums piedāvā inovatīvu integrētu enerģijas risinājumu, kas dziļi apvieno vēja enerģiju, fotovoltaisko enerģijas ražošanu, hidroakumulatoru un jūras ūdens dezinfekcijas tehnoloģijas. Tā mērķis ir sistēmiski risināt galvenos izaicinājumus, ar kuriem saskaras attālās salas, tostarp grīdas aprīkošanas grūtības, augstus dizelmašīnu enerģijas ražošanas izmaksas, tradicionālo akumulatoru ierobežojumus un ūdens resursu trūkumu. Risinājums sasniedz sinergiju un pašapkalpošanos "en
Engineering
Intelekta vēja-saules hibrīdsistēma ar neprecīzo-PID kontrolēšanu, lai uzlabotu akumulatoru pārvaldību un MPPT
Kopsavilkums​Šis priekšlikums iepriko vēja-saules hibrīda enerģijas ražošanas sistēmu, kas balstīta uz paātrinātu kontroles tehnoloģiju, mērķis ir efektīvi un ekonomiski nodrošināt enerģijas vajadzības attālās teritorijās un īpašos lietojuma scenārijos. Sistēmas sirds ir intelektuāla kontroles sistēma, kas balstīta uz ATmega16 mikroprocesoru. Šī sistēma veic Maksimālā jaudas punkta izsekotāju (MPPT) gan vējam, gan sauli, un izmanto optimizētu algoritmu, kas apvieno PID un neprecīzo kontrolēšanu,
Engineering
Izdevīga vēja-saules hibrīda risinājuma: Sprieguma paaugstināšanas un samazināšanas pārveidotājs & vieda uzlāde samazina sistēmas izmaksas
Kopsavilkums​Šī risinājuma priekšrocība ir inovatīva augstaeffektivitātes vēja-saules hibrīda enerģijas ražošanas sistēma. Risinājums risina galvenos esošo tehnoloģiju trūkumus, piemēram, zemo enerģijas izmantošanu, īsu akumu darbības laiku un sliktu sistēmas stabilitāti. Sistēmā tiek izmantoti pilnīgi digitāli kontrolējamie buck-boost DC/DC pārveidotāji, savienojot paralēlo tehnoloģiju un inteliģento trīsstadiju lādēšanas algoritmu. Tas ļauj maksimālās jaudas punkta izsekoi (MPPT) plašākā vēja
Engineering
Hibrīda vēja-saules enerģijas sistēmas optimizācija: Visaptveroša dizaina risinājuma izstrāde nekļūstamām lietotnēm
Ievads un fons​​1.1 Viensākuma enerģijas ražošanas sistēmu izaicinājumi​Tradicionālas atsevišķas fotovoltaiskās (PV) vai vēja enerģijas ražošanas sistēmas ir savādākas trūkumi. PV enerģijas ražošana ir ietekmēta diennakts ciklu un laika apstākļiem, savukārt vēja enerģijas ražošana ir atkarīga no nestabilām vēja resursiem, kas rada būtiskas enerģijas izlaides svārstības. Lai nodrošinātu nepārtrauktu enerģijas piegādi, ir nepieciešamas lielkapacitātes akumulatoru bankas enerģijas uzkrāšanai un līd
Pieprasījums
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību