
Simulator prekidnika je ključni uređaj za pustanje u rad i obuku sistema zaštite električnih mreža. Omogućava bezbedno i efikasno završetak kompletnih testova sistema zaštite reléa, bez uticaja na stvarne visokonaponske prekidnike. Ovaj članak se fokusira na primenu Simulatara prekidnika 861, istražujući kako on rešava ključne izazove u testiranju i obuci električnih mreža.
I. Izazovi u testiranju i obuci električnih mreža
Tijekom pustanja u rad, periodičnog testiranja i obuke osoblja u sistemima zaštite električnih mreža, direktna upotreba visokonaponskih prekidnika za ponavljajuće otvaranje/zatvaranje operacije predstavlja niz problema:
- Slabost opreme: Visokonaponski prekidnici imaju ograničen mehanički vijek trajanja; česta upotreba ubrzava njihovo starenje.
- Visoka troškove testiranja: Rad stvarnih prekidnika potroši značajan iznos energije, a isključivanje za testiranje utiče na normalnu operaciju sistema.
- Rizičnost: Direktna upotreba visokonaponske opreme predstavlja rizik, posebno za početnike u obuci.
- Nedostatak fleksibilnosti: Parametri stvarnih prekidnika su fiksirani, što čini teškim simuliranje različitih abnormalnih stanja i vremenskih karakteristika.
II. Rešenja pružena od strane Simulatara prekidnika 861
Kao napredan simulacioni testni uređaj, Simulator prekidnika 861 rešava navedene izazove putem visoko realistične simulacije. Njegove glavne tehničke karakteristike i prednosti u primeni su sljedeće:
1. Visoko realistična simulacijska sposobnost
- Simulacija vremenskih karakteristika: Može točno simulirati vremenske karakteristike prekidnika (20-200ms za isključivanje, 20-500ms za uključivanje) s greškom ne većom od ±5ms, realno reprodukujući operativne karakteristike različitih modela prekidnika.
- Trofazna/fazno razdvojena operacija: Podržava i trofaznu istovremenu operaciju i fazno razdvojene režime, prilagođavajući se potrebama simulacije prekidnika na različitim naponim (6kV do 750kV).
- Podesiva impedanca: Impedancija bobina za isključivanje/uključivanje može biti izabrana iz više postavki, poput 100Ω, 200Ω, 400Ω, itd., prilagođavajući se stvarnim parametrima bobina na terenu.
2. Inteligentno upravljanje i zaštita
- Više kontrolnih režima: Podržava daljinsko automatsko upravljanje i ručnu operaciju, olakšavajući poligoniranje na terenu.
- Funkcije samozashcite: Ugrađeni sveobuhvatni mehanizmi zaštite osiguravaju da uređaj ostane nepošten pod bilo kojim abnormalnim uslovima.
- Jasna indikacija statusa: Opsežen sa indikatorima signala za isključivanje/uključivanje (crvena svjetlost označava uključeno, zelena svjetlost označava isključeno), prikazujući status prekidnika u stvarnom vremenu.
3. Fleksibilna prilagodljivost primene
- Široka kompatibilnost napona: Naponski izvor može raditi na DC110V i DC220V specifikacijama, sa automatskom prilagodljivošću.
- Razne montažne strukture: Mogu se pružati u nosivom ili panelnom obliku, prilagođavajući se različitim potrebama za poligoniranje na terenu ili fiksnu instalaciju.
- Izolovani izlazni kontakti: Izlazni kontakti su potpuno izolovani od operativnog naponskog izvora, omogućavajući direktnu integraciju sa mikroprocesorskim testnim opremom za zaštitu reléa.
III. Tipični scenariji primene
1. Kompletno testiranje sistema zaštite reléa
Za pustanje novih transformatornih stanica ili nakon zamene uređaja zaštite, koristiti Simulator 861 za testiranje isključivanja/uključivanja kako bi se verificirala tačnost cijelog kruga od emitovanja signala uređajem zaštite do izvršenja akcije prekidnikom, izbegavajući direktnu operaciju stvarnog visokonaponskog prekidnika.
2. Obuka osoblja i procjena vještina
U centrima za obuku, ovaj uređaj može simulirati razne normalne i greškovite situacije, omogućavajući trening osoblju da savladaju procedure operacije prekidnika i vještine rješavanja grešaka u bezrizičnom okruženju, značajno poboljšavajući efikasnost i sigurnost obuke.
3. Verifikacija R&D zaštitnih uređaja
Proizvođači zaštitnih uređaja mogu koristiti Simulator 861 za testiranje proizvoda, simulirajući različite karakteristike prekidnika kako bi verificirali kompatibilnost i pouzdanost zaštitnih uređaja, time skraćujući ciklus R&D.
4. Ponovljavanje i analiza nesreća
Kada dođe do greške u sistemu, koristiti simulator da se rekonstruiše scenarijo greške, analizira ponašanje zaštite i pruži pouzdanu osnovu za istragu nesreće.
IV. Ključni aspekti tehničke implementacije
- Postavljanje parametara: Ispravno postaviti vremena isključivanja/uključivanja, impedanciju i druge parametre na osnovu stvarnih parametara simuliranog prekidnika kako bi se osigurala autentičnost simulacije.
- Provera vezanja: Pažljivo proveriti izbor napona operativnog naponskog izvora (DC110V ili DC220V) i njegovu kompatibilnost s kontrolnim krugom prije testiranja.
- Verifikacija testiranja: Koristiti ugrađeni pomoćni testni krug i milisekundsni merilo kako bi se točno izmerilo vreme od operacije uređaja zaštite do akcije simuliranog prekidnika.
- Mere sigurnosti: Iako se radi o simulacionom uređaju, potrebno je pratio mernice sigurnosti na terenu kako bi se osigurala bezbednost i kontrolisanost procesa testiranja.
V. Analiza prednosti primene
- Ekonomske prednosti: Značajno smanjuje broj operacija stvarnih prekidnika, produžava vijek trajanja opreme i smanjuje troškove održavanja.
- Poboljšanje sigurnosti: Izbegava direktni kontakt osoblja sa visokonaponskom opremom, smanjujući rizike vezane za sigurnost.
- Optimizacija efikasnosti: Proces testiranja nije ograničen rasporedom isključivanja, ubrzavajući pustanje projekata u rad i verifikaciju postavki zaštite.
- Učinkovitost obuke: Pruža platformu za ponavljajuću praksu, unapređujući razine vještina osoblja i smanjujući mogućnost pogrešne operacije.