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


Rozwiązania aplikacyjne dla symulatora przekaźnika 861 w systemach energetycznych

Symulator wyłącznika jest niezwykle ważnym urządzeniem kluczowym do konfiguracji i szkolenia w systemach ochrony energetycznej. Umożliwia bezpieczne i efektywne wykonanie kompleksowych testów systemów ochrony relacyjnej bez wpływu na rzeczywiste wysokie-napięciowe wyłączniki. Ten artykuł skupia się na zastosowaniu Symulatora Wyłącznika 861, badając, jak radzi sobie z podstawowymi problemami w testowaniu i szkoleniu w systemach energetycznych.

I. Problemy w Testowaniu i Szkoleniu w Systemach Energetycznych
Podczas konfiguracji ochrony relacyjnej, okresowych testów oraz szkoleń personelu, bezpośrednie korzystanie z wysokie-napięciowych wyłączników do wielokrotnych operacji otwierania/zamykania niesie ze sobą szereg problemów:

  • Wyszerzanie Urządzeń:​ Wysokie-napięciowe wyłączniki mają ograniczony czas użytkowania mechanicznego; częste operacje przyspieszają ich starzenie się.
  • Wysokie Koszty Testów:​ Działanie rzeczywistych wyłączników zużywa znaczącą ilość energii, a testy w trakcie przerwy technicznej wpływają na normalną pracę systemu.
  • Ryzyko Bezpieczeństwa:​ Bezwzględna obsługa wysokie-napięciowego sprzętu niesie za sobą ryzyko bezpieczeństwa, szczególnie dla początkujących pracowników podczas szkoleń.
  • Brak Elastyczności:​ Parametry rzeczywistych wyłączników są stałe, co utrudnia symulację różnych stanów anomalii i charakterystyk czasowych.

II. Rozwiązania Oferowane przez Symulator Wyłącznika 861
Jako zaawansowane urządzenie symulacyjne, Symulator Wyłącznika 861 rozwiązuje wspomniane problemy poprzez wysoko realistyczną symulację. Jego główne cechy techniczne i korzyści z zastosowania są następujące:

1. Wysoko Realistyczna Zdolność Symulacji

  • Symulacja Charakterystyk Czasowych:​ Może dokładnie symulować czas odłączenia wyłącznika (20-200ms) i czas zamknięcia (20-500ms) z błędem nieprzekraczającym ±5ms, realistycznie odtwarzając charakterystyki działania różnych modeli wyłączników.
  • Trójfazowe/Phasowe Działanie:​ Obsługuje zarówno jednoczesne działanie trójfazowe, jak i działanie fazy po fazie, dostosowując się do potrzeb symulacji wyłączników na różnych poziomach napięcia (6kV do 750kV).
  • Dostosowywalna Impedancja:​ Impedancja cewki odłączenia/zamknięcia może być wybrana spośród wielu ustawień, takich jak 100Ω, 200Ω, 400Ω itp., dopasowana do rzeczywistych parametrów cewek w terenie.

2. Inteligentne Sterowanie i Ochrona

  • Wielokrotne Tryby Sterowania:​ Obsługuje zdalne sterowanie automatyczne i ręczne, ułatwiając komisjonowanie w terenie.
  • Funkcje Samoobrony:​ Wbudowane kompleksowe mechanizmy ochronne zapewniają, że urządzenie pozostaje nietknięte w przypadku jakichkolwiek anomali.
  • Jasne Wskazanie Stanu:​ Wyposażony w diody wskazujące sygnał odłączenia/zamknięcia (czerwona dioda oznacza zamknięcie, zielona dioda oznacza odłączenie), wyświetla status wyłącznika w czasie rzeczywistym.

3. Elastyczna Adaptacja do Zastosowań

  • Szeroka Kompatybilność Napięciowa:​ Napięcie zasilające obsługuje specyfikacje DC110V i DC220V, z możliwością automatycznego dostosowania.
  • Różne Konstrukcje Montażowe:​ Może być dostarczany w formie przenośnej lub montowanej na panelu, aby spełnić różne potrzeby testowania w terenie lub stałej instalacji.
  • Izolowane Kontakty Wyjściowe:​ Kontakty wyjściowe są całkowicie izolowane od zasilania roboczego, umożliwiając bezpośrednie integrowanie z mikroprocesorowym sprzętem testowym ochrony relacyjnej.

III. Typowe Scenariusze Zastosowania

1. Kompleksowe Testowanie Systemu Ochrony Relacyjnej
Przy komisjonowaniu nowych stacji czy po wymianie urządzenia ochronnego, użyj Symulatora 861 do testów odłączenia/zamknięcia, aby zweryfikować poprawność całego obwodu od momentu wydania sygnału przez urządzenie ochronne do wykonania działania przez wyłącznik, unikając bezpośredniej obsługi rzeczywistego wysokie-napięciowego wyłącznika.

2. Szkolenia Personelu i Ocena Umiejętności
W centrach szkoleniowych to urządzenie może symulować różne normalne i awaryjne stany, umożliwiając uczniom opanowanie procedur obsługi wyłączników i umiejętności obsługi awarii w bezpiecznym środowisku, znacznie zwiększając efektywność i bezpieczeństwo szkoleń.

3. Weryfikacja Badań i Rozwoju Urządzeń Ochronnych
Producenci urządzeń ochronnych mogą używać Symulatora 861 do testów produktów, symulując różne charakterystyki wyłączników, aby zweryfikować kompatybilność i niezawodność urządzeń ochronnych, skracając tym samym cykl badań i rozwoju.

4. Ponowne Odtworzenie i Analiza Wypadków
Gdy wystąpi wypadek systemowy, użyj symulatora do ponownego odtworzenia scenariusza wypadku, analizy zachowania ochrony i dostarczenia solidnej podstawy do śledztwa w sprawie wypadku.

IV. Kluczowe Punkty Realizacji Technicznej

  • Ustawienie Parametrów:​ Poprawnie ustaw czasy odłączenia/zamknięcia, impedancję i inne parametry na podstawie rzeczywistych parametrów symulowanego wyłącznika, aby zapewnić autentyczność symulacji.
  • Sprawdzenie Łączności:​ Starannie sprawdź wybór napięcia zasilania roboczego (DC110V lub DC220V) i jego zgodność z obwodem sterującym przed przeprowadzeniem testu.
  • Weryfikacja Testowa:​ Wykorzystaj wbudowany pomocniczy obwód testowy i milisekundomierz do dokładnego zmierzenia czasu od działania urządzenia ochronnego do działania symulowanego wyłącznika.
  • Zabezpieczenia Bezpieczeństwa:​ Mimo że jest to urządzenie symulacyjne, należy przestrzegać lokalnych regulaminów bezpieczeństwa, aby zapewnić, że proces testowania jest bezpieczny i kontrolowany.

V. Analiza Korzyści Zastosowania

  • Korzyści Ekonomiczne:​ Znacznie zmniejsza liczbę operacji rzeczywistych wyłączników, przedłużając żywotność sprzętu i obniżając koszty konserwacji.
  • Wzmocnienie Bezpieczeństwa:​ Unika bezpośredniego kontaktu personelu z wysokie-napięciowym sprzętem, zmniejszając ryzyko bezpieczeństwa.
  • Optymalizacja Efektywności:​ Proces testowania nie jest ograniczony harmonogramem przerw, przyspieszając komisjonowanie projektów i weryfikację ustawień ochrony.
  • Skuteczność Szkoleń:​ Zapewnia platformę do powtarzalnej praktyki, podnosząc poziom umiejętności personelu i zmniejszając prawdopodobieństwo błędnego działania.

 

09/25/2025
Polecane
Engineering
Zintegrowane rozwiązanie hybrydowej energii wiatrowo-słonecznej dla odległych wysp
StreszczenieTa propozycja przedstawia innowacyjne zintegrowane rozwiązanie energetyczne, które głęboko łączy wiatrową energię elektryczną, fotowoltaikę, pompowane gospodarowanie wodne i technologie desalacji wody morskiej. Ma na celu systematyczne rozwiązywanie kluczowych wyzwań stojących przed odległymi wyspami, w tym trudności z zasięgiem sieci, wysokie koszty generowania energii z diesla, ograniczenia tradycyjnych systemów magazynowania energii oraz brak zasobów wody pitnej. Rozwiązanie to os
Engineering
Inteligentny system hybrydowy wiatr-słoneczny z kontrolą Fuzzy-PID do usprawnionego zarządzania baterią i MPPT
StreszczenieNiniejsza propozycja przedstawia system hybrydowej generacji energii z wiatru i słońca oparty na zaawansowanych technologiach sterowania, mający na celu efektywne i ekonomiczne rozwiązanie potrzeb energetycznych odległych obszarów i specjalnych scenariuszy zastosowań. Jądro systemu stanowi inteligentny system sterujący oparty na mikroprocesorze ATmega16. Ten system wykonuje śledzenie punktu maksymalnej mocy (MPPT) zarówno dla energii wiatrowej, jak i słonecznej, wykorzystując zoptyma
Engineering
Skuteczne Kosztowo Rozwiązanie Hybrydowe Wiatr-Słońce: Przekształtnik Buck-Boost & Inteligentne Ładowanie Redukują Koszty Systemu
StreszczenieTa propozycja obejmuje innowacyjny, wysokowydajny system hybrydowej produkcji energii z wiatru i słońca. Rozwiązanie to skupia się na kluczowych wadach obecnych technologii, takich jak niska wykorzystanie energii, krótki czas życia baterii i słaba stabilność systemu. System wykorzystuje całkowicie cyfrowo sterowane konwertery DC/DC typu buck-boost, technologię równoległego działania i inteligentny algorytm ładowania trój-etapowego. Dzięki temu umożliwia śledzenie maksymalnego punktu
Engineering
System optymalizacji hybrydowej energii wiatrowo-słonecznej: Kompleksowe rozwiązanie projektowe dla zastosowań poza siecią
Wprowadzenie i tło1.1 Wyzwania systemów jednoźródłowych generacji energiiTradycyjne samodzielne systemy fotowoltaiczne (PV) lub wiatrowe mają naturalne wady. Generacja energii PV jest wpływowana przez cykle dobowe i warunki pogodowe, podczas gdy generacja energii wiatrowej opiera się na niestabilnych zasobach wiatru, co prowadzi do znacznych fluktuacji wydajności. Aby zapewnić ciągłe dostawy energii, niezbędne są duże baterie do przechowywania i bilansowania energii. Jednak baterie podlegające c
Zapytanie
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej