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


Soluções de Aplicação para o Simulador de Interruptor 861 em Sistemas Elétricos

O simulador de disjuntor é um dispositivo-chave indispensável para a comissionamento e formação de sistemas de proteção de energia. Permite a conclusão segura e eficiente de testes completos de sistemas de proteção de relés, sem afetar os disjuntores de alta tensão reais. Este artigo foca-se na aplicação do Simulador de Disjuntor 861, explorando como ele aborda os desafios centrais no teste e formação de sistemas de energia.

I. Desafios no Teste e Formação de Sistemas de Energia
Durante a comissionamento de proteção de relés, testes periódicos e formação de pessoal em sistemas de energia, o uso direto de disjuntores de alta tensão para operações repetidas de abertura/fechamento apresenta uma série de problemas:

  • Desgaste de Equipamentos:​ Os disjuntores de alta tensão têm uma vida útil mecânica limitada; a operação frequente acelera o seu envelhecimento.
  • Altos Custos de Teste:​ A operação de disjuntores reais consome significativa energia, e os testes durante interrupções afetam a operação normal do sistema.
  • Riscos de Segurança:​ A operação direta de equipamentos de alta tensão representa riscos de segurança, especialmente para pessoal em formação.
  • Falta de Flexibilidade:​ Os parâmetros dos disjuntores reais são fixos, tornando difícil simular várias condições anormais e características temporais.

II. Soluções Fornecidas pelo Simulador de Disjuntor 861
Como um dispositivo de teste de simulação avançado, o Simulador de Disjuntor 861 aborda os desafios mencionados através de simulação altamente realista. As suas principais características técnicas e vantagens de aplicação são as seguintes:

1. Capacidade de Simulação Altamente Realista

  • Simulação de Características Temporais:​ Pode simular com precisão o tempo de disparo do disjuntor (20-200ms) e o tempo de fechamento (20-500ms) com um erro não superior a ±5ms, reproduzindo realisticamente as características de operação de diferentes modelos de disjuntores.
  • Operação Trifásica/Fase Separada:​ Suporta tanto a operação simultânea trifásica como a operação fase separada, adaptando-se às necessidades de simulação de disjuntores em diferentes níveis de tensão (6kV a 750kV).
  • Impedância Ajustável:​ A impedância da bobina de disparo/fechamento pode ser selecionada entre várias configurações, como 100Ω, 200Ω, 400Ω, etc., correspondendo aos parâmetros reais das bobinas dos disjuntores de campo.

2. Controlo Inteligente e Proteção

  • Vários Modos de Controlo:​ Suporta controlo remoto automático e operação manual, facilitando a comissionamento no local.
  • Funções de Auto-Proteção:​ Mecanismos de proteção integrados garantem que o dispositivo permanece intacto sob qualquer condição anormal.
  • Indicação Clara de Estado:​ Equipado com luzes indicadoras de sinais de disparo/fechamento (luz vermelha indica fechado, luz verde indica disparado), exibindo o estado do disjuntor em tempo real.

3. Adaptabilidade Flexível de Aplicação

  • Compatibilidade Ampliada de Tensão:​ A tensão da fonte de alimentação de operação suporta especificações DC110V e DC220V, com capacidade de adaptação automática.
  • Várias Estruturas de Montagem:​ Pode ser fornecido em estruturas portáteis ou montadas em painel, para se adequar a diferentes necessidades de teste no local ou instalação fixa.
  • Contatos de Saída Isolados:​ Os contatos de saída estão completamente isolados da fonte de alimentação de operação, permitindo a integração direta com equipamentos de teste de proteção por relés baseados em microprocessadores.

III. Cenários de Aplicação Típicos

1. Teste Completo de Sistemas de Proteção por Relés
Para a comissionamento de novas subestações ou após a substituição de dispositivos de proteção, use o Simulador 861 para testes de disparo/fechamento, para verificar a correção do loop completo, desde o dispositivo de proteção emitir um sinal até ao disjuntor executar a ação, evitando a operação direta do disjuntor de alta tensão real.

2. Formação de Pessoal e Avaliação de Habilidades
Em centros de formação, este dispositivo pode simular várias condições normais e de falha, permitindo que os formandos dominem os procedimentos de operação de disjuntores e as habilidades de tratamento de falhas num ambiente sem risco, melhorando significativamente a eficácia e a segurança da formação.

3. Verificação de I&D de Dispositivos de Proteção
Os fabricantes de dispositivos de proteção podem usar o Simulador 861 para testes de produto, simulando diferentes características de disjuntores para verificar a compatibilidade e confiabilidade dos dispositivos de proteção, reduzindo assim o ciclo de I&D.

4. Reprodução e Análise de Acidentes
Quando ocorre uma falha no sistema, use o simulador para recriar o cenário do acidente, analisar o comportamento de operação da proteção e fornecer uma base confiável para a investigação do acidente.

IV. Pontos Chave de Implementação Técnica

  • Definição de Parâmetros:​ Defina corretamente os tempos de disparo/fechamento, impedância e outros parâmetros com base nos parâmetros reais do disjuntor simulado, para garantir a autenticidade da simulação.
  • Verificação de Conexões:​ Verifique cuidadosamente a seleção da tensão da fonte de alimentação de operação (DC110V ou DC220V) e a sua compatibilidade com o circuito de controlo antes do teste.
  • Verificação de Teste:​ Utilize o circuito auxiliar de teste integrado e um cronômetro de milissegundos para medir com precisão o tempo desde a operação do dispositivo de proteção até à ação do disjuntor simulado.
  • Medidas de Segurança:​ Mesmo sendo um dispositivo de simulação, ainda é necessário seguir as regulamentações de segurança do local para garantir que o processo de teste seja seguro e controlado.

V. Análise de Benefícios de Aplicação

  • Benefícios Económicos:​ Reduz significativamente o número de operações de disjuntores reais, prolonga a vida útil do equipamento e diminui os custos de manutenção.
  • Aumento de Segurança:​ Evita o contato direto com equipamentos de alta tensão por parte do pessoal, reduzindo os riscos de segurança.
  • Otimização de Eficiência:​ O processo de teste não está limitado pelos horários de interrupção, acelerando o comissionamento do projeto e a verificação de configurações de proteção.
  • Eficácia da Formação:​ Fornece uma plataforma para prática repetida, aumentando o nível de habilidades do pessoal e reduzindo a possibilidade de operações erradas.

 

09/25/2025
Recomendado
Engineering
Solução Integrada de Energia Híbrida Eólica-Solar para Ilhas Remotas
ResumoEsta proposta apresenta uma solução inovadora de energia integrada que combina profundamente a geração eólica, a geração fotovoltaica, o armazenamento hidroelétrico bombeado e as tecnologias de dessalinização de água do mar. Visa abordar sistematicamente os desafios centrais enfrentados por ilhas remotas, incluindo a dificuldade de cobertura da rede elétrica, os altos custos da geração de energia a diesel, as limitações do armazenamento de baterias tradicionais e a escassez de recursos híd
Engineering
Um Sistema Híbrido Eólico-Fotovoltaico Inteligente com Controlo Fuzzy-PID para uma Gestão Aperfeiçoada de Baterias e MPPT
ResumoEsta proposta apresenta um sistema de geração de energia híbrido eólico-solar baseado em tecnologia de controlo avançada, visando abordar de forma eficiente e económica as necessidades energéticas de áreas remotas e cenários de aplicação especiais. O núcleo do sistema reside num sistema de controlo inteligente centrado no microprocessador ATmega16. Este sistema realiza o Rastreamento do Ponto de Potência Máxima (MPPT) tanto para a energia eólica como para a solar, e emprega um algoritmo ot
Engineering
Solução Híbrida Eólica-Fotovoltaica Económica: Conversor Buck-Boost e Carregamento Inteligente Reduzem o Custo do Sistema
ResumoEsta solução propõe um inovador sistema de geração híbrida eólica-solar de alta eficiência. Abordando as principais deficiências das tecnologias existentes, como a baixa utilização de energia, a curta duração da bateria e a instabilidade do sistema, o sistema emprega conversores DC/DC buck-boost totalmente controlados digitalmente, tecnologia paralela intercalada e um algoritmo de carregamento inteligente em três etapas. Isso permite o Rastreamento do Ponto de Potência Máxima (MPPT) em uma
Engineering
Sistema Híbrido de Energia Eólica e Solar Otimizado: Uma Solução de Design Completa para Aplicações Off-Grid
Introdução e Contexto1.1 Desafios dos Sistemas de Geração de Energia a partir de uma Única FonteOs sistemas tradicionais de geração fotovoltaica (PV) ou eólica autónomos têm desvantagens inerentes. A geração de energia PV é afetada pelos ciclos diurnos e pelas condições meteorológicas, enquanto a geração eólica depende de recursos de vento instáveis, levando a flutuações significativas na produção de energia. Para garantir um fornecimento contínuo de energia, são necessários grandes bancos de ba
Enviar consulta
Baixar
Obter Aplicativo Comercial IEE-Business
Use o aplicativo IEE-Business para encontrar equipamentos obter soluções conectar-se com especialistas e participar da colaboração setorial em qualquer lugar e a qualquer hora apoiando totalmente o desenvolvimento de seus projetos e negócios no setor de energia