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


デジタル・アナログ統合リレー保護試験装置の電力システム運用保守における効率的な応用

I. 主要製品の利点

  • デジタルとアナログの双方向モード統合
    • IEC 61850標準に基づくデジタル信号出力(例:SV、GOOSE)をサポートし、スマート変電所でのデジタル保護テストと互換性があります。
    • 同時に高精度なアナログ出力(電圧、電流)を備えており、従来の電磁式およびマイクロプロセッサベースの保護装置のテストに使用できます。
    • 「一台の機器で全変電所」を実現し、テスト効率を大幅に向上させ、設備の調達とメンテナンスコストを削減します。
  • 高精度と高安定性
    • 純粋な出力電流と電圧波形、振幅、位相、周波数の精密な制御により、IEC 60255などの国際基準を満たしています。
    • 内蔵の高性能パワーアンプモジュールは、長時間の大電流出力をサポートし、遮断器トリップテストや差動保護テストなどの複雑なテストシナリオに適しています。
  • インテリジェントなテストソフトウェアプラットフォーム
    • 自動テスト、ベクトル分析、高調波分析、差動特性テスト、状態シーケンスシミュレーションなどの機能をサポートする専門的なテストソフトウェアが付属しています。
    • グラフィカルユーザーインターフェースを提供し、ユーザーがテストシーケンスをカスタマイズし、ワンクリックでテストレポートを生成し、PDFやExcelなどの形式でエクスポートして簡単にアーカイブと監査を行うことができます。
  • 携帯性と高信頼性
    • 軽量設計で現場での持ち運びが容易であり、良好な電磁適合性と保護等級を備え、過酷な現場環境にも適応可能です。
    • 内蔵の高性能バッテリーは、変電所検査、調整、トラブルシューティングなど、さまざまなシナリオでの長時間の現場作業をサポートします。

II. 典型的な適用シナリオ

  1. スマート変電所の調整と受け入れ
    • 適用ニーズ:​ スマート変電所では、IEC 61850通信プロトコルを使用し、保護装置はSV経由でサンプリングを受け取り、GOOSE経由でトリップを行います。従来のアナログテストセットでは閉ループテストが行えません。
    • ソリューション:​ このテストセットのデジタルインターフェースを使用して、Merging Unit (MU) の出力をSVメッセージでシミュレートし、同時に保護装置からのGOOSEトリップ信号を受け取り、「完全なデジタル保護閉ループテスト」を実現します。
    • 提供価値:​ 調整効率を大幅に向上させ、スマート変電所の保護ロジックの正確さを確保し、調整期間を短縮します。
  2. 従来のリレー保護定期テスト
    • 適用ニーズ:​ 線路保護、変圧器保護、バス保護などの定期テストには、過電流、距離、接地故障、差動などの保護機能のテストが必要です。
    • ソリューション:​ アナログ出力モジュールを使用して、故障電流と電圧を正確に適用し、保護ピックアップ値、動作時間、リセット比などのパラメータのテストを自動的に完了します。
    • 提供価値:​ テストプロセスを自動化し、人的エラーを減少させ、テストの一貫性とトレーサビリティを向上させます。
  3. 故障再現と事故分析
    • 適用ニーズ:​ 電網故障が発生した後、保護装置の動作を確認するために故障波形を再現する必要があります。
    • ソリューション:​ COMTRADE故障記録ファイルをインポートし、テストセットは故障イベントを正確に再現して保護装置が正しく反応したかどうかを確認します。
    • 提供価値:​ 事故分析を支援し、故障対処能力を向上させ、保護設定の最適化を支援します。
  4. トレーニングとスキル評価
    • 適用ニーズ:​ 電力会社は保護担当者に対する実践的なトレーニングとスキル評価を必要とします。
    • ソリューション:​ テストセットの様々な故障シミュレーション機能を利用して、保護担当者の実践的なトレーニングと評価用の典型的なテストシナリオを構築します。
    • 提供価値:​ O&Mチーム全体の技術レベルを向上させ、電力網の安全な運営を確保します。

III. 顧客価値のまとめ

次元

提供価値

効率の向上

多目的な一体型デバイスにより、装置の切り替えが不要になり、テスト効率を50%以上向上させます。

コスト最適化

複数の装置の調達とメンテナンスコストを削減し、在庫圧力を軽減します。

データ管理

自動テストレポート生成により電子アーカイブをサポートし、電力業界のIT管理要件を満たします。

安全性と信頼性

高精度出力により信頼できるテスト結果を確保し、誤動作または動作しないリスクを削減します。

将来の互換性

デジタル化およびスマートグリッドの発展をサポートし、長期的な技術的存続性を持っています。

IV. サービスサポート(ライフサイクルケアマネージャー)

IEE-Businessはこの製品に対して全ライフサイクルのサービスサポートを提供します:

  • 迅速な対応:​ 技術問題への24時間以内の対応、グローバル保証サポート。
  • ソフトウェアアップデート:​ 機能更新の定期的なプッシュ、新規プロトコルと基準のサポート。
  • トレーニングサポート:​ 現場またはオンラインでの操作トレーニングを提供し、ユーザーの熟練度を確保します。
  • 認証保証:​ 製品はCE、ISOなどの認証を取得しており、品質と適合性を確保します。
09/25/2025
おすすめ
Engineering
遠隔島嶼向け統合風力・太陽光ハイブリッド電力ソリューション
要約本提案は、風力発電、太陽光発電、揚水発電、海水淡水化技術を深く組み合わせた革新的な統合エネルギーソリューションを提示しています。これにより、遠隔島嶼が直面する主な課題である、電力網のカバー困難性、ディーゼル発電の高コスト、従来型バッテリー貯蔵の制限、及び淡水資源の不足を体系的に解決することを目指しています。このソリューションは「電力供給 - エネルギー貯蔵 - 水供給」における相乗効果と自立性を達成し、島嶼の持続可能な発展に向けた信頼性があり、経済的で、環境に優しい技術的な道筋を提供します。I. 技術分野と背景の課題技術分野このソリューションは、主に以下の跨学科的な包括的な技術を含んでいます:再生可能エネルギー発電:風力発電と太陽光発電。大規模物理エネルギー貯蔵:揚水発電技術。総合的な水資源利用:逆浸透膜による海水淡水化技術。効率的な知能制御:多エネルギー協調制御とエネルギーマネージメント。背景の課題エネルギー供給のジレンマ: 遠隔島嶼は本土の電力網から離れており、通常は高コストのディーゼル発電機に依存しています。国際石油価格の変動や燃料輸送の困難さにより、電力価格が高く、供給が不
Engineering
スマート風光複合システムとファジィ-PID制御によるバッテリ管理の強化と最大電力点追従
要約この提案では、高度な制御技術に基づく風力・太陽光ハイブリッド発電システムを紹介し、遠隔地や特殊な用途の電力需要を効率的かつ経済的に満たすことを目指しています。システムの核心は、ATmega16マイクロプロセッサを中心としたインテリジェント制御システムです。このシステムは風力と太陽光エネルギーの最大電力点追跡(MPPT)を行い、PIDとファジィ制御を組み合わせた最適化アルゴリズムを使用して、主要部品であるバッテリーの充放電管理を正確かつ効率的に行います。これにより、全体的な発電効率が大幅に向上し、バッテリーの寿命が延び、電力供給の信頼性とコスト効率が確保されます。I. プロジェクトの背景と意義エネルギーの文脈:世界中で従来の化石燃料が枯渇しており、エネルギー安全保障と持続可能な開発に深刻な課題をもたらしています。風力や太陽光などのクリーンで再生可能な新エネルギーを積極的に開発および利用することは、現在のエネルギーと環境問題を解決するための戦略的優先事項となっています。システムの価値:風力・太陽光ハイブリッドシステムは、時間と地理的に自然の補完特性を活用します(例えば、日中の強い日光、
Engineering
コスト効果の高い風力・太陽光ハイブリッドソリューション:バックブーストコンバータとスマートチャージングでシステムコストを削減
要約本ソリューションは、革新的な高効率の風力・太陽光ハイブリッド発電システムを提案しています。既存の技術におけるエネルギー利用効率の低さ、バッテリー寿命の短さ、システムの安定性の不足といった核心的な課題に対処するため、完全デジタル制御のバックブーストDC/DCコンバータ、インターリーブ並列技術、そしてインテリジェントな三段階充電アルゴリズムを採用しています。これにより、幅広い風速と太陽光照射条件での最大電力点追跡(MPPT)が可能になり、エネルギーキャプチャ効率が大幅に向上し、バッテリーの寿命が延び、全体的なシステムコストが削減されます。1. はじめに:業界の痛手と既存の欠陥従来の風力・太陽光ハイブリッドシステムには、その広範な応用とコスト効果を制限する重大な欠点があります:狭い入力電圧範囲: システムは通常、単純なバックコンバータを使用しており、風力タービンまたは太陽光パネルによって生成された電圧がバッテリー電圧を超える場合にのみ充電できます。風速が低く、または光が弱い条件下では、生成される電圧が不十分で、再生可能なエネルギーが無駄になります。深刻なエネルギー浪費: 風力や太陽光エネ
Engineering
ハイブリッド風力・太陽光発電システム最適化:オフグリッドアプリケーション向けの包括的な設計ソリューション
導入と背景1.1 単一電源発電システムの課題従来の独立型太陽光発電(PV)または風力発電システムには、固有の欠点があります。PV発電は昼夜のサイクルや天候に影響を受け、風力発電は不安定な風資源に依存するため、出力に大きな変動が生じます。連続的な電力供給を確保するためには、大容量のバッテリー銀行によるエネルギー貯蔵とバランスが必要です。しかし、厳しい運転条件下で頻繁に充放電を行うバッテリーは長期間低充電状態になりやすく、実際の耐用年数は理論値よりも短くなります。さらに重要なのは、バッテリーの高コストにより、その全ライフサイクルコストはPVモジュールや風力タービン自体のコストに匹敵するか、それ以上になる可能性があることです。したがって、バッテリーの寿命延長とシステムコストの削減が、独立型電力システムの最適化における核心的な課題となっています。1.2 ハイブリッド風力・太陽光発電の重要な利点ハイブリッド風力・太陽光発電技術は、再生可能エネルギーであるPVと風力を有機的に組み合わせることで、単一エネルギー源の間歇性を効果的に克服します。風力と太陽光は時間(昼夜、季節)において自然な補完性を持ち
お問い合わせ
ダウンロード
IEE Businessアプリケーションの取得
IEE-Businessアプリを使用して設備を探すソリューションを入手専門家とつながり業界の協力を受けるいつでもどこでも電力プロジェクトとビジネスの発展を全面的にサポート