Disyuntor analógico inteligente
Descripción general del producto
El disyuntor simulado inteligente MOEORW-WKM11 está desarrollado en base a una matriz de compuerta programable en campo (FPGA) y componentes electrónicos de potencia protegidos con un diseño de bucle de bobina de cierre/disparo independiente separado, dedicado a sustituir disyuntores físicos de alto-voltaje durante la prueba de transmisión-de un conjunto completo de dispositivos de protección de relés y sistemas de energía automáticos. Este equipo replica con precisión las características operativas de los disyuntores de bobina única-de disparo-que admiten una acción de conmutación trifásica o dividida-en clases de voltaje de 6 kV a 110 kV. Las operaciones de conmutación ilimitadas eliminan la abrasión y la fatiga mecánica de los disyuntores de alta tensión reales durante repetidas pruebas de puesta en servicio en campo y laboratorio, lo que mejora la integridad y precisión de las pruebas para operadores de redes eléctricas, usuarios de energía industrial, institutos académicos y fabricantes de protección de relés. Realiza una duración de disparo/cierre configurable, resistencia equivalente de bobina ajustable y simulación de falla del interruptor para cubrir una verificación de protección integral que incluye reconexión trifásica, reconexión monofásica y prueba de protección contra falla del interruptor.
Especificaciones técnicas (Tabla de unidades estándar internacional)
| Categoría de artículo | Detalles de parámetros |
| Fuente de alimentación principal de trabajo | CA 220 V ±10 %, 50 Hz; corriente de funcionamiento<0.5A |
| Voltaje nominal de control de disparo y cierre | CC 48 V ~ CC 220 V |
| Tiempo de viaje seleccionable | 20/30/40/50/60/70/90/110 ms; tolerancia: ±5ms |
| Tiempo de cierre seleccionable | 40/60/80/100/200/300/400/500 ms; Tolerancia menor o igual a ±5 ms (menor o igual a ±20 ms a configuración de 500 ms) |
| Resistencia ajustable de la bobina de disparo | ∞Ω,100Ω,200Ω,400Ω |
| Resistencia ajustable de bobina cerrada | ∞Ω,100Ω,200Ω,400Ω |
| Capacidad nominal de contacto auxiliar | CC 220 V/0,5 A; CA 220 V/5 A. |
| Contactos de salida de posición CB independientes | Total de 12 pares, agrupados en dos juegos correspondientes a bobinas de disparo. |
| Contactos auxiliares del interruptor manual | 1 par de contactos cerrados auto-para cierre manual; retardos de contacto de disparo manual Reinicio de 60 ms después de soltar el botón |
| Lógica de falla del interruptor | Sin acción de conmutación tras el comando de disparo; El suministro de disparo/cierre se corta después de un retraso de 1 segundo, el circuito recupera la corriente completa después de 20 segundos adicionales. |
Características principales del producto (lógica: diseño de hardware → rendimiento → valor de aplicación práctica)
3.1 Diseño de circuitos y hardware
1. Adopta una arquitectura de control digital FPGA completa y circuitos semiconductores de potencia protegidos contra sobretensiones-; cada bobina de disparo/cierre está asignada a un bucle eléctrico independiente para evitar interferencias cruzadas entre fases-a-bucle durante la prueba de fase-dividida.2. Perillas de configuración modularizadas del panel frontal-e interruptores de selección: selector independiente para modo de operación trifásico/monofásico-, interruptores giratorios separados para calibración de tiempo y resistencia; Agrupación de indicadores LED para estado de cierre/disparo de fase, operación manual y estado de falla del interruptor.3. Integrados-12 grupos de contactos de posición auxiliares mutuamente aislados más contactos de señal de cierre/disparo manual dedicados-para imitar completamente el cableado secundario auxiliar del interruptor físico sin expansión de relé externo.
3.2 Ventajas principales de rendimiento
1. Clasificación de tiempo precisa: engranajes de tiempo discretos fijos para disparo/cierre con tolerancia de tiempo ajustada-calibrada de fábrica para reproducir con precisión el retardo de funcionamiento mecánico real del interruptor HV.2. La resistencia de la bobina equivalente continuamente ajustable coincide con la impedancia real de la bobina de funcionamiento de CC de los disyuntores instalados en el campo, lo que permite una simulación auténtica de la corriente de la bobina bajo la excitación de la salida de protección.3. El módulo de simulación de falla de interruptor dedicado realiza un corte de energía retardado de 1 segundo fijo y un ciclo de recuperación automática de 20 segundos para la verificación de protección de falla estándar sin modificación adicional del circuito periférico.
3.3 Valor práctico en el sitio-
1. Evite la conmutación mecánica repetida de costosos disyuntores reales de 6 ~ 110 kV durante la prueba de transmisión del conjunto-, ampliando drásticamente la vida útil del equipo primario de campo y reduciendo los costos de mantenimiento para los usuarios finales.2. Admite tres simulaciones de CB monofásicos-independientes bajo un chasis de una sola-unidad: configure cada fase como un interruptor trifásico-individual para finalizar las pruebas sincrónicas de protección de múltiples-conjuntos, mejorando el rendimiento de las pruebas de laboratorio.3. El diseño de autobloqueo y restablecimiento retardado del contacto de operación manual satisface directamente el inicio de recierre sin correspondencia y la verificación de descarga de disparo manual de los dispositivos de recierre automático, coincidiendo con el flujo de trabajo de prueba de protección estándar.
Principio de funcionamiento
La unidad de control digital central basada en FPGA recibe señales de comando externas de disparo/cierre, ya sea desde los botones manuales del panel frontal-o desde la señal de salida secundaria del dispositivo de protección de relé externo. Después del tiempo de retardo pre-establecido (configurado mediante selectores de tiempo del panel), el relé interno acciona los grupos de contactos auxiliares correspondientes para cambiar el estado abierto/cerrado para simular la acción de conmutación del interruptor. Cuando la resistencia se ajusta mediante perillas de impedancia, se conectan resistencias fijas pasivas en un bucle de bobina simulado para modificar la corriente operativa del bucle, coincidiendo con la característica de carga de la bobina de campo real. Al activarse el botón de falla del interruptor, la lógica de control interno bloquea todas las salidas de conmutación; El bucle de bobina energizado permanece encendido durante 1 segundo preestablecido antes de la desconexión automática y se restablece después de un ciclo de espera de 20 segundos para replicar la acción de rechazo mecánico del interruptor durante la prueba de protección contra fallas.
Campos de aplicación
- Industria de la red eléctrica: puesta en marcha de protección de relés de la oficina de suministro de energía provincial/municipal, prueba de transmisión del circuito secundario de subestación completo-para bahía de aparamenta de 6 ~ 110 kV· Usuarios finales{3}} de industria pesada: empresa de minería, metalurgia y química, verificación de gabinete de protección de planta de energía propia-de propiedad propia· I+D y educación: laboratorio universitario de ingeniería eléctrica, laboratorio de I+D del fabricante de protección de relés para pruebas de nuevos prototipos de protección· Institución de pruebas de terceros-: prueba de tipo de equipo eléctrico e inspección de aceptación de dispositivos de automatización de protección.
Normas aplicables y cumplimiento
Diseñado y probado en referencia a las especificaciones de prueba de equipos secundarios de energía nacionales e internacionales para experimentos de transmisión de protección de relés; cumple con los requisitos de cableado de campo de la configuración de contactos auxiliares del circuito secundario IEC 61850 y el estándar GB/T para pruebas del circuito de control secundario del disyuntor HV. Fabricado por Wuhan Moen Intelligent Electric (Mocorw), certificado según el estándar de calibración interno de fábrica de la empresa para instrumentos de prueba de potencia.
Accesorios estándar (del manual oficial)
1. Cable de alimentación de entrada de red AC220V (1 unidad)2. Juego de cables de conexión aislados de núcleo múltiple para cableado de bobina de cierre/disparo de fase A/B/C (1 juego)3. Manual de instrucciones de funcionamiento (versión en inglés y chino)4. Diagrama esquemático de cableado de terminales para todo el conjunto-probador de relés coincidente de prueba
Guía de mantenimiento de rutina
1. Inspección previa-a la operación: confirme la alimentación de entrada de CA dentro del rango de tolerancia especificado de ±10% antes de encender; Verifique que todos los interruptores de selección del panel permanezcan en engranaje fijo sin posición flotante intermedia.
.2. Mantenimiento mensual: limpie el polvo del interruptor del panel-frontal con un paño antiestático seco; Evite la penetración de líquido en el zócalo del terminal y en los terminales del cableado de la bobina.
3. Almacenamiento inactivo-a largo plazo: corte el suministro de alimentación de CA principal, guárdelo a una temperatura ambiente de -10 grados ~+45 grados con una humedad relativa inferior o igual al 95 % en un entorno sin condensación.
Preguntas frecuentes (respuesta concisa y centrada en la resolución de problemas de aplicación y puesta en marcha)
P1: ¿El interruptor simulado no conmuta después de recibir el comando de disparo/cierre de protección?
R: Verifique la polaridad del cableado de la bobina correspondiente y la confiabilidad de la conexión; verifique que el selector de resistencia no esté configurado para abrir-circuito ∞Ω por error; Confirme que el modo de funcionamiento (trifásico/monofásico) coincida con el esquema de cableado real.
P2: ¿Se presionó el botón de cierre manual pero el contacto cercano-con la mano no se puede sostener por sí mismo-?
R: Restablezca el circuito de bloqueo automático-presionando el botón de disparo manual para liberar el estado pre-bloqueado; Inspeccione la holgura del cableado del terminal de contacto en el panel trasero.
P3: ¿Se activó el modo de falla del disyuntor pero la corriente de la bobina no se corta después de un retraso de 1 s?
R: Reinicie el dispositivo mediante un ciclo de encendido; Confirme que el LED indicador de falla parpadea, lo que significa que la función de falla está activada correctamente.
Etiqueta: disyuntor analógico inteligente, fabricantes de disyuntor analógico inteligente de China, fábrica, Analizador de interruptores automáticos, Analizador de interruptores automáticos Analizador CB, Analizador de características de interruptores automáticos, Sistema de prueba de características de acción de masa de doble terminal de alta tensión, Probador de características de tiempo de conmutación de alta tensión, Comprobador de interruptores automáticos HV