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


Rešitve za uporabo simulirnika prekiniteljev 861 v elektroenergetskeh sistemih

Simulator preklopnika je ključno napravo, ki je nezamenljiva za komisije in usposabljanje v sistemu zaščite električnih sistemov. Omogoča varno in učinkovito izvedbo celostnih testov sistemov zaščitne relayskega sistema brez vpliva na dejanske visokonapetostne preklopnike. Ta članek se osredotoča na uporabo simulacije preklopnika 861, kjer raziskujemo, kako rešuje ključne izzive pri testiranju in usposabljanju v električnih sistemih.

I. Izzivi pri testiranju in usposabljanju v električnih sistemih
Med komisijo zaščitne relayskega sistema, periodičnimi testi in usposabljanjem osebja v električnih sistemih neposredna uporaba visokonapetostnih preklopnikov za ponavljajoče odpiranje/zapiranje predstavlja vrsto težav:

  • Škodljivost opreme:​ Visokonapetostni preklopniki imajo omejeno mehansko življenjsko dobo; pogosto delovanje pospešuje njihovo starenje.
  • Visoke stroške testiranja:​ Delovanje dejanskih preklopnikov porabi veliko energije, izvenredne preglede pa vplivajo na normalno delovanje sistema.
  • Varnostni tveganja:​ Neposredno delovanje visokonapetostne opreme predstavlja varnostna tveganja, zlasti za začetnike v usposabljanju.
  • Pomanjkanje prilagodljivosti:​ Parametri dejanskih preklopnikov so fiksni, kar omogoča težave pri simulaciji različnih nepravilnih stanj in časovnih karakteristik.

II. Rešitve, ki jih ponuja Simulator preklopnika 861
Kot napredna naprava za simulacijsko testiranje Simulator preklopnika 861 rešuje omenjene izzive z zelo realistično simulacijo. Njegove glavne tehnične značilnosti in prednosti uporabe so naslednje:

1. Zelo realistična sposobnost simulacije

  • Simulacija časovnih karakteristik:​ Lahko natančno simulira čas odpovedi preklopnika (20-200ms) in čas zaprtja (20-500ms) z napako, ki ne presega ±5ms, realistično ponavljajo delovalne značilnosti različnih modelov preklopnikov.
  • Tri-fazno/fazno ločeno delovanje:​ Podpira hkratno tri-fazno delovanje in fazno ločeno delovanje, prilagođeno potrebam simulacije preklopnikov na različnih nivojih napetosti (6kV do 750kV).
  • Prilagodljiva impedanca:​ Impedanca ciklov odpovedi/zaprtja lahko izbere med več postavitvami, kot so 100Ω, 200Ω, 400Ω itd., prilagojena dejanskim parametrom bobin poljubnega preklopnika.

2. Pametna nadzorna in zaščitna funkcija

  • Različni načini nadzora:​ Podpira oddaljen avtomatski nadzor in ročno delovanje, kar olajša komisijo na terenu.
  • Funkcije samozavarovanja:​ Vgrajeni kompleksni mehanizmi zaščite zagotavljajo, da ostane naprava nedokončana pod katerimi koli nepravilnimi pogoji.
  • Jasno označevanje stanja:​ Oprena s svetili za signal odpovedi/zaprtja (rdeča svetila označujejo zaprto, zelena svetila označujejo odpovedano), prikazujejo stanje preklopnika v realnem času.

3. Prilagodljiva uporabna prilagodljivost

  • Široka združljivost napetosti:​ Napetost viru napajanja podpira specifikacije DC110V in DC220V, z možnostjo avtomatske prilagoditve.
  • Različne montažne strukture:​ Lahko se zagotovi v prenosni ali panelno montirani strukturi, prilagojeno različnim potrebam za testiranje na terenu ali stalno namestitev.
  • Izolirani izhodni kontakti:​ Izhodni kontakti so popolnoma izolirani od operativnega vira napajanja, kar omogoča neposredno integracijo z napravami za testiranje zaščitne relayskega sistema na osnovi mikroprocesorja.

III. Tipični uporabni scenariji

1. Celostno testiranje sistema zaščitne relayskega sistema
Za komisijo nove podstanice ali po zamenjavi naprave za zaščito uporabite simulator 861 za teste odpovedi/zaprtja, da preverite pravilnost celotnega zanke od izdaje signala naprave za zaščito do izvedbe dejanja preklopnika, izogibajoč se neposrednemu delovanju dejanskega visokonapetostnega preklopnika.

2. Usposabljanje osebja in ocenjevanje spretnosti
V trening centrih ta naprava lahko simulira različne normalne in nepravilne pogoje, kar omogoča učencem, da v brezvarnostnem okolju ovladajo postopke delovanja preklopnika in spretnosti obdelave nepravilnosti, zelo izboljšuje učinkovitost in varnost usposabljanja.

3. Razvoj in preverjanje naprav za zaščito
Proizvajalci naprav za zaščito lahko uporabijo simulator 861 za testiranje izdelkov, simulirajo različne značilnosti preklopnikov, da preverijo združljivost in zanesljivost naprav za zaščito, s tem skrajšajo cikel razvoja.

4. Ponovitev in analiza nesreč
Ob nastanku nesreče v sistemu uporabite simulator, da znova ustvarite situacijo nesreče, analizirate delovanje zaščite in zagotovite zanesljiv bazo za preiskavo nesreče.

IV. Ključne točke tehnične implementacije

  • Nastavitev parametrov:​ Pravilno nastavite čase odpovedi/zaprtja, impedanco in druge parametre glede na dejanske parametre simuliranega preklopnika, da zagotovite realnost simulacije.
  • Preverjanje povezav:​ Previdno preverite izbiro napetosti viru napajanja (DC110V ali DC220V) in njegovo združljivost s kontrolnim obvodom pred testiranjem.
  • Preverjanje testa:​ Uporabite vgrajen pomožni testni obvod in milisekundske ura, da natančno izmerite čas od delovanja naprave za zaščito do dejanja simuliranega preklopnika.
  • Varnostne ukrepe:​ Čeprav gre za simulacijsko napravo, je še vedno potrebno slediti pravilom varnosti na mestu, da zagotovite, da je postopek testiranja varan in nadziran.

V. Analiza koristi uporabe

  • Gospodarske koristi:​ Značilno zmanjša število operacij dejanskih preklopnikov, podaljša življenjsko dobo opreme in zniža stroške vzdrževanja.
  • Povečanje varnosti:​ Izogiba neposrednemu stiku osebja s visokonapetostno opremo, zmanjšuje varnostna tveganja.
  • Optimizacija učinkovitosti:​ Postopek testiranja ni omejen z izvenrednimi razporedi, pospešuje komisijo projekta in postopek preverjanja nastavitev zaščite.
  • Učinkovitost usposabljanja:​ Prideluje platformo za ponavljajoče vaje, izboljšuje ravni spretnosti osebja in zmanjšuje možnost zgrešene operacije.

 

09/25/2025
Priporočeno
Engineering
Integrirano mešano vetrno-sončno energetska rešitev za oddaljene otroke
PovzetekTa predlog predstavlja inovativno integrirano energetsko rešitev, ki globoko združuje vetrne elektrarne, fotovoltaično proizvodnjo električne energije, črpalko-vodni akumulaciji in tehnologijo desalinacije morske vode. Cilj je sistematično reševanje ključnih izzivov, s katerimi se soočajo oddaljeni otoki, vključno z težavami pri pokrivanju omrežja, visokimi stroški proizvodnje električne energije iz dizelina, omejitvami tradicionalnih baterijskih akumulatorjev in skrbi zaradi pomanjkanja
Engineering
Inteligentni hibridni sistem za vetro-sončno energijo z Fuzzy-PID nadzorom za izboljšano upravljanje baterij in MPPT
Povzetek​Ta predlog predstavlja hibridni sistem za proizvodnjo električne energije iz vetrne in sončne energije, temelječ na naprednih tehnologijah nadzora, s ciljem učinkovite in ekonomične rešitve potreb po energiji v oddaljenih območjih in posebnih uporabnih scenarijih. Srce sistema je inteligentni nadzorni sistem, ki temelji na mikroprocesorju ATmega16. Ta sistem izvaja sledenje maksimalnemu točkovanju moči (MPPT) za vetrno in sončno energijo ter uporablja optimizirani algoritem, ki kombinir
Engineering
Stroškovno učinkovita hibridna rešitev vetro-sončne energije: Buck-Boost pretvornik & pametno polnjenje zmanjšata stroške sistema
Povzetek​Ta rešitev predlaga inovativni visoko-energičen hibridni sistem za proizvodnjo energije iz vetrov in sončne svetlobe. Z nasprotovanjem ključnim pomanjkljivostim obstoječih tehnologij, kot so nizek odstotek uporabe energije, kratka življenjska doba baterij in slaba stabilnost sistema, sistem uporablja popolnoma digitalno nadzirane buck-boost DC/DC pretvornike, tehnologijo mešanega vzporednega delovanja in pametni tri-fazni algoritem polnenja. To omogoča sledenje maksimalni točki moči (MP
Engineering
Hibridni sistem vetrne in sončne energije: Vsestransko rešilo za oblikovanje uporab pri oddaljenih lokacijah
Predstavitev in ozadje1.1 izzivi enojnih sistemov proizvodnje električne energijeTradicionalni samostojni fotovoltaični (PV) ali vetrni sistemi proizvodnje električne energije imajo nekatere nedostatke. Proizvodnja PV energije je odvisna od dnevne cikle in vremenskih razmer, medtem ko proizvodnja vetrne energije temelji na nestabilnih vetrnih virih, kar vodi do velikih nihanj proizvodnje. Za zagotavljanje zanesljive oskrbe s strujom so potrebni veliki baterijski parki za shranjevanje in ravnotež
Povpraševanje
Prenos
Pridobite IEE Business aplikacijo
Uporabite aplikacijo IEE-Business za iskanje opreme pridobivanje rešitev povezovanje z strokovnjaki in sodelovanje v industriji kjer in kdajkoli popolnoma podpira razvoj vaših električnih projektov in poslovanja