Kako testirate relejno zaščito?
Mar 22, 2024
V elektroenergetskem sistemu je vloga relejnih zaščitnih naprav ključna. Te naprave lahko hitro in natančno delujejo, da prekinejo okvarjene dele in zaščitijo normalno delovanje sistema, ko pride do napak v sistemu napajanja. Za zagotavljanje zanesljivosti in natančnosti relejnih zaščitnih naprav je nujno redno testiranje. Ta članek bo zagotovil podrobno razpravo o metodah testiranja relejne zaščite.
V tem članku boste izvedeli:
- Funkcionalno testiranje
- Testiranje delovanja
- Testiranje vzdržljivosti
- Celovito testiranje
- Nove tehnologije pri testiranju relejne zaščite
Želimo vam povedati, da pripravljamo serijo vsebin o znanju o relejni zaščiti. To, kar vidite zdaj, je eden od člankov v tej seriji. V prejšnjem članku smo tudi predstaviliZakaj je potrebno testiranje relejev?inKako delujejo zaščitni releji?Če želite izvedeti več o temah, kot je ta, lahko kliknete rumeno pisavo, da neposredno odprete ustrezne strani, ali pa poiščete vsebino, ki vas zanima, v našem imeniku znanja o panogi.
Funkcionalno testiranje
Funkcionalno testiranje je postopek preverjanja, ali osnovne funkcije relejnih zaščitnih naprav delujejo pravilno. To vključuje zaščitne funkcije, funkcije ponovnega zapiranja, merilne funkcije in komunikacijske funkcije.
* Testiranje zaščitnih funkcij
Testiranje zaščitne funkcije običajno vključuje naslednje vidike:
Simulirano testiranje napak:
- S simulacijo različnih okvar, kot so kratki stiki, preobremenitve in ozemljitvene napake, preskus preveri, ali lahko zaščitna naprava pravilno prepozna in ukrepa. Na primer, pri simulaciji napake kratkega stika, kjer tok preseže vrednost nastavitve zaščitne naprave, preskus preveri, ali zaščitna naprava deluje v določenem času, da prekine tok napake.
Nastavitev preverjanja vrednosti:
- Preverite, ali nastavitvene vrednosti zaščitne naprave ustrezajo zahtevam za načrtovanje sistema, vključno s parametri, kot so tok, napetost in čas. Na primer, preverjanje nastavitvene vrednosti lahko preveri, ali je nastavljena vrednost toka za nadtokovno zaščito pravilna, da se zagotovi, da zaščitna naprava deluje, ko tok preseže to vrednost.
Usmerjeno testiranje:
- Za usmerjeno zaščito, kot je usmerjena pretokovna zaščita, je treba preveriti, ali lahko pravilno deluje tako pri napakah naprej kot nazaj. Na primer, s simulacijo napak v smeri naprej in nazaj preskus preveri, ali zaščitna naprava deluje samo med napakami v smeri naprej.
* Testiranje funkcij ponovnega zapiranja
Testiranje funkcije ponovnega zapiranja običajno vključuje naslednje vidike:
Ponovno zapiranje logičnega preverjanja:
- Preverite, ali je logika ponovnega vklopa zaščitne naprave po odpravi napake pravilna, vključno z zakasnitvijo ponovnega vklopa in številom poskusov ponovnega vklopa. Na primer, po simulaciji napake in njeni odpravi, preskus preveri, ali zaščitna naprava izvaja operacije ponovnega vklopa v skladu z vnaprej določeno logiko.
Zaznavanje sinhronizma:
- Za operacije ponovnega zapiranja, ki zahtevajo zaznavanje sinhronizma, preverite, ali lahko zaščitna naprava pravilno zazna sinhrone pogoje. Na primer, s simulacijo sinhronih in asinhronih pogojev preskus preveri, ali zaščitna naprava izvaja operacije ponovnega vklopa samo v sinhronih pogojih.
* Testiranje merilnih in komunikacijskih funkcij
Testiranje merilnih funkcij:
- Preverite, ali je merilna funkcija zaščitne naprave točna, vključno z meritvami toka, napetosti in moči. Na primer, z uporabo zunanje preskusne opreme za simulacijo različnih vrednosti toka in napetosti se s preskusom preveri, ali se izmerjene vrednosti zaščitne naprave ujemajo z dejanskimi vrednostmi.
Testiranje komunikacijskih funkcij:
- Preverite, ali je komunikacija med zaščitno napravo in nadzornim sistemom nemotena, vključno z natančnostjo in delovanjem prenosa podatkov v realnem času. Na primer, s simulacijo izpadov komunikacije in ponovne vzpostavitve normalne komunikacije test preveri, ali lahko zaščitna naprava pravilno pošilja in sprejema podatke.
Testiranje delovanja
Preizkušanje delovanja ocenjuje delovanje relejnih zaščitnih naprav v dejanskih delovnih pogojih, vključno z odzivnim časom, hitrostjo delovanja in zanesljivostjo.
* Testiranje akcijskega časa
Testiranje časovnih karakteristik:
- S simulacijo različnih okvar izmerite čas delovanja zaščitne naprave in ga primerjajte z nastavljeno vrednostjo nastavitve. Na primer, s simulacijo napak različnih tokovnih nivojev izmerite čas delovanja zaščitne naprave, da zagotovite, da lahko deluje hitro, ko je nastavljena vrednost presežena.
Testiranje disperzije akcijskega časa:
- Večkrat ponovite test, da ocenite razpršitev časa delovanja zaščitne naprave. Na primer, z večkratno simulacijo iste napake vsakič zabeležite čas ukrepanja in izračunajte njegovo povprečno vrednost ter standardno deviacijo, da ocenite stabilnost časa ukrepanja.
* Akcijsko testiranje hitrosti
Testiranje hitrostnih karakteristik:
- Izmerite hitrost delovanja zaščitne naprave pri različnih okvarnih tokovih, da ocenite, ali njene karakteristike hitrosti izpolnjujejo zahteve. Na primer, s simulacijo napak različnih tokovnih stopenj izmerite čas delovanja zaščitne naprave in ocenite, ali je njena hitrost delovanja dovolj hitra.
* Testiranje zanesljivosti delovanja
Ponavljajoče se akcijsko testiranje:
- Večkrat simulirajte napake, da preverite zanesljivost delovanja zaščitne naprave v različnih pogojih. Na primer, z večkratnim simuliranjem iste napake opazujte, ali zaščitna naprava vsakič pravilno deluje.
Testiranje sposobnosti proti motnjam:
- Preizkusite delovanje zaščitne naprave v pogojih elektromagnetnih motenj in padca napetosti. Na primer, s simulacijo signalov motenj opazujte, ali lahko zaščitna naprava pravilno prepozna in prezre motnje, da ohrani normalno delovanje.
Testiranje vzdržljivosti
Preizkušanje vzdržljivosti se izvaja za preverjanje stabilnosti delovanja relejnih zaščitnih naprav med dolgotrajnim delovanjem, vključno z njihovim delovanjem v okoljskih pogojih, kot so temperatura, vlaga in vibracije.
* Testiranje okoljske prilagodljivosti
Testiranje pri visokih in nizkih temperaturah:
- Zaščitno napravo postavite v okolja z ekstremno temperaturo, da preverite njeno delovanje pri različnih temperaturah. Napravo na primer izpostavite visokim in nizkim temperaturam, da ugotovite, ali to vpliva na njeno delovanje.
Testiranje vlažnosti:
- Preizkusite delovanje zaščitne naprave v okoljih z visoko temperaturo in visoko vlažnostjo, da ocenite njeno odpornost na vlago. Napravo na primer postavite v okolje z visoko vlažnostjo, da preverite, ali lahko deluje normalno.
Testiranje vibracij:
- Simulirajte dejansko delovno vibracijsko okolje, da preizkusite mehansko stabilnost zaščitne naprave. Napravo na primer postavite na vibracijsko mizo, da simulirate dejanske delovne vibracije in opazujte, ali lahko deluje normalno.
Celovito testiranje
Obsežno testiranje vključuje postavitev relejne zaščitne naprave v dejansko okolje elektroenergetskega sistema za simulirano delovanje in testiranje napak.
Testiranje simulacije na terenu:
- V dejanskem okolju elektroenergetskega sistema simulirajte različne pogoje napak, da preizkusite celovito delovanje zaščitne naprave. Na primer, s simulacijo napak v dejanskem električnem omrežju opazujte, ali zaščitna naprava deluje pravilno.
Preskušanje prepletenosti:
- Izvedite preskuse zaklepanja z drugimi zaščitnimi napravami in krmilnimi sistemi v elektroenergetskem sistemu, da preverite usklajenost celotnega sistema.
- Tretjič, varnostni ukrepi za testiranje relejne zaščite
- Pred testiranjem se prepričajte, da so parametri relejne zaščitne naprave pravilno nastavljeni, da se izognete napakam pri testiranju zaradi nepravilnih parametrov.
- Med preizkusom bodite pozorni na delovanje relejne zaščitne naprave in zabeležite ustrezne podatke za kasnejšo analizo in oceno.
- Po preizkusu ponastavite relejno zaščitno napravo, da se prepričate, da se vrne v normalno stanje delovanja.
- Redno izvajajte testiranje relejne zaščite, da takoj prepoznate in odpravite morebitne težave.
V kasnejših člankih vam bomo predstavili tudi uporabo preizkuševalnika relejne zaščite za poskuse testiranja relejne zaščite, naš RDJB-1600Y3 fazaSet za testiranje zaščitnih relejevje zanesljiv tester relejne zaščite, glavne značilnosti so naslednje:
- Vsestransko testiranje
-Šestfazni napetostni in tokovni izhodi za različne releje in 3-fazni testni komplet zaščitnih relejev, idealen za diferencialno zaščito transformatorja in varnostne kopije s samodejnim ponovnim vklopom.
- Uporabniku prijazen vmesnik
- Vmesnik Windows 7 z vgrajenim krmilnim računalnikom in velikim barvnim zaslonom TFT za intuitivno upravljanje.
- Vsestranske kontrole
-Integrirana kovinska tipkovnica in sledilna ploščica za različne načine vnosa.
- Visoko precizne valovne oblike
-DSP+FPGA z 16-bitnim DAC izhodom za natančne valovne oblike.
- Ojačitev visoke ločljivosti
-Linearno ojačanje za natančnost pri nizkih in visokih tokovih.
- Samozaščita
- Dobro zasnovano odvajanje toplote in varnostni ukrepi, vključno z mehkim zagonom in diagnostiko napak.
Več o tem lahko izveste na naši spletni strani in nam pustite sporočilo! Kliknite rumeno pisavo, da neposredno odprete stran s podrobno predstavitvijo izdelka.
Nove tehnologije pri testiranju relejne zaščite
Z razvojem elektroenergetskega sistema in tehnološkim napredkom so inovacije tudi tehnologije testiranja relejne zaščite. Nekatere nastajajoče tehnologije testiranja relejne zaščite vključujejo:
Tehnologija digitalnega testiranja:
- Uporabite računalniško tehnologijo in tehnologijo digitalne obdelave signalov, da dosežete natančno testiranje in analizo podatkov relejne zaščite.
Tehnologija avtomatiziranega testiranja:
- Uporabite opremo za avtomatsko testiranje za hitro in učinkovito testiranje relejne zaščite.
Inteligentna tehnologija testiranja:
- Izkoristite tehnologijo umetne inteligence in strojnega učenja za testiranje inteligentne relejne zaščite in diagnosticiranje napak.
Če povzamemo, je testiranje relejne zaščite bistvena komponenta za zagotavljanje stabilnega in varnega delovanja elektroenergetskega sistema. S testiranjem funkcionalnosti, zmogljivosti in trajnosti lahko celovito ocenimo delovanje relejnih zaščitnih naprav, s čimer povečamo varnost in zanesljivost elektroenergetskega sistema. Pri praktičnem delu moramo strogo upoštevati metode testiranja in varnostne ukrepe, da zagotovimo normalno delovanje relejnih zaščitnih naprav. Prav tako bi morali aktivno raziskovati in uporabljati nastajajoče tehnologije testiranja, da zagotovimo stabilno in zanesljivo delovanje naprav za relejno zaščito.