Grundlegende Informationen.
Funtion
Teaching Purpose for Universities
Transportpaket
Plywood Box
Spezifikation
aluminum structure
Produktbeschreibung
AFE4004 Power System Trainer (PSS1): Eine in sich geschlossene Einheit, die alle Teile elektrischer Stromversorgungssysteme und deren Schutz von der Erzeugung bis zur Nutzung simuliert Power System Trainer (PSS1): Eine in sich geschlossene Einheit, die alle Teile elektrischer Stromversorgungssysteme und deren Schutz von der Erzeugung bis zur Nutzung simuliert
Hauptfunktionen
Simuliert Erzeugung, Übertragung, Transformation, Verteilung, Nutzung und Schutz in einer eigenständigen Einheit
Mit PrimMover und Generator zur Simulation der Energieerzeugung
Zwei Verteiltransformatoren für parallele Transformatoren und Lastflusstests
Umfasst digitale Schutzrelais nach Industriestandard für ein realistisches Training
Wichtige Spezifikationen
Motor und Generator auffüllen
Elf Schutzrelais
Zwei Verteiltransformatoren
Geschaltete Sammelschiene mit sechs Zuführungen
Sieben Übertragungsleitungen
Zwei Verteilungslasten
Zwei Auslastungslasten
•eine dynamische Last
Beschreibung
Der Power System Trainer enthält alles, was die Teilnehmer benötigen, um ihnen die Funktionsweise elektrischer Stromversorgungssysteme zu vermitteln. Es ist eine eigenständige Einheit (benötigt nur elektrische Energie) mit voller Sicherheit. Sie umfasst alle wesentlichen Teile eines elektrischen Stromversorgungssystems, von der Versorgung (Erzeugung) bis zur Nachfrage (Nutzung). Jedes Teil umfasst spezielle Schutzrelais nach Industriestandard, die bestimmte Aufgaben erfüllen, vom Generatorschutz über den Abstandsschutz an Übertragungsleitungen bis hin zum Schutz von Verteilungstransformatoren.
Generator und Netzversorgung
Der Power System Trainer verfügt über einen Motor (PrimMover) und einen Generator, der die Stromerzeugung simuliert. Dieses Set hat ähnliche Eigenschaften wie industrielle Turbinen- und Generatorsätze für realistische Experimente. Der Ausgang des Generators wird durch einen Generatortransformator zu einem Generatorbus geleitet. Schutzrelais und Leistungsschalter überwachen und schalten das Feld und den Ausgang des Generators. Der Power System Trainer umfasst einen vollständig überwachten und geschützten Netzstromtransformator. Dieser Transformator simuliert die größeren Netztransformatoren, die in nationalen Netzversorgungssystemen verwendet werden. Der Netztransformator reduziert die eingehende Netzversorgung, um die korrekte Verteilungsspannung am „Netzbus“ zu liefern. Außerdem können Schüler den Generatorausgang korrekt mit der Netzversorgung synchronisieren. Für realistische Tests können die Studierenden die Netzversorgung oder den Generator als Energiequelle für ihre Experimente nutzen.
Übertragungsleitungen
Ein Satz von Reaktanzen simuliert Übertragungsleitungen unterschiedlicher Länge, um die Eigenschaften von über- oder unterirdisch verlegten Stromkabeln zu modellieren. Jede Linie enthält Testpunkte, um die Bedingungen entlang der Linien zu überwachen. Der Anwender kann Fehler an verschiedenen Stellen entlang der Übertragungsleitungen simulieren und die Effekte entdecken. Ein spezielles Distanzschutzrelais schützt die Leitungen und kann anzeigen, wie weit der Fehler entlang der Leitung aufgetreten ist.
Transformation, Verteilung und Nutzung
Neben der Netzversorgung und den Generatortransformatoren verfügt der Power System Trainer über zwei identische Verteiltransformatoren, um die Verteiltransformatoren in der Nähe von Fabriken oder Häusern zu simulieren. Diese Transformatoren haben variable Abzapfungen und versorgen einen „Auslastungsbus“. Spezielle Relais schützen die Transformatoren und können auf verschiedene Weise arbeiten, bestimmt durch Schülerexperimente. Der Nutzungsbus simuliert elektrische Verbraucher (Häuser und Fabriken). Es umfasst variable ohmsche, kapazitive und induktive Lasten mit einer (dynamischen) Induktionsmotorlast. Ein Abschnitt mit geschalteter Sammelschiene umfasst einen Hauptbus und einen Standby- oder „Reserve-Bus“. Diese simulieren eine reale Busumschaltung in einem Kraftwerk oder einer Stromverteilerstation. Schutzrelais und Leistungsschalter überwachen und schalten die ein- und ausgehenden Zuführungen der Sammelschiene. Ein Zubringer der Sammelschiene verfügt über einen Punkt-auf-Welle-Leistungsschalter für Untersuchungen von Schalttransienten.
Detaillierte Spezifikationen
A) Spannungen:
Verteilung: 415 V dreiphasig, Leitung zu Leitung
Auslastung: 415 V dreiphasig, Line-to-Line
Netztransformator:
5 kVA Dreieck zu Stern (Dy11)
Der Primärstrom ist auf die eingehende dreiphasige Versorgung abgestimmt, um die 220 V dreiphasige Sekundärverteilungsspannung von Leitung zu Leitung zu liefern. Umfasst Erdverbindung für den sekundären Sternpunkt und einen wählbaren Erdwiderstand für Tests mit eingeschränktem Erdschlussschutz.
Generator und Primiermotor:
Max. 6 kVA (Betrieb bei Nennleistung von 2 kVA), vierpoliger Vorspalt-AC-Generator, bürstenlos, mit automatischer und manueller Anregung.
Max. Induktionsmotor mit 7 kVA, Wellengeber und elektronischer Vierquadranten-Vektorantriebssteuerung, mit einem Trägheitsschalter für den Antrieb mit vier Stellungen
Generatortransformator:
1:1 Verhältnis Delta-zu-Stern (Dy11) Impedanzanpassung mit einstellbarem Sekundärabgriff
Übertragungsleitungen:
Linienreaktanzen simulieren „per unit“ (pu) Impedanzwerte:
Linie 1: 0,10 ve
Zeilen 2 und 3: 0,15 ve
Zeilen 4 und 5: 0,25 ve
Linie 6: Länge 5 x 0,1 pu mit vier Prüfpunkten und dediziertem Dreizonen-Abstandsschutz
Zeile 7: 4 x 0,01 pu (Kabel)
Kondensatoren sind neben den Leitungen installiert. Jeder Kondensator hat wählbare Werte und kann in den Stromkreis eingesetzt werden, um π- oder T-Line-Konfigurationen für die Untersuchung von Verlusten zu erhalten.
Verteilungstransformatoren:
Zwei identische 2 kVA Transformatoren, 415 V bis 220 V Stern-Dreieck Yd1 Verstellbarer Primärabgriff und passende Impedanzen
Geschaltete Sammelschiene:
Sechs bidirektionale Zuführungen, jeweils mit Leistungsschaltern - ein Leistungsschalter ist ein Punkt-auf-Welle-Gerät
Zwei Leistungsschalter zum Abschalten jeder Hälfte jedes Busses
Zwölf Busisolatoren, sechs auf jeder Hälfte des Busses
Zwei Leistungsschalter, die die Kupplung zwischen Haupt- und unterbrechen Bus reservieren
Schutzrelais:
Schutz des Netztransformators
Netzbusschutz
Generatorschutz
Generatorbus-Schutz
Abstandsschutz
2 x Doppelbusschutz
4 x Trafo-Schutz
Lasten:
Zwei getrennte 415 V (Verteiler) Lasten, jeweils mit Delta-verbundenen variablen Widerständen und Induktivitäten; eine Last befindet sich in der Nähe des Generators und die andere in der Nähe des Verteilungsbusses.
Zwei Sätze von 415 V (Auslastung) Lasten am Auslastungsbus; jeder hat Dreieck-verbundene variable Widerstände, Induktivitäten und Kondensatorbänke.
Eine dynamische Last - ein Induktionsmotor bei der Auslastung Bus
Stromversorgung:
Dreiphasig 10 kW, 50 Hz
Lernergebnisse
Übertragung, Verteilung und Nutzung von Energie
Lastfluss, Stromkreisunterbrechung und Differentialschutz
Symmetrische, unsymmetrische und unsymmetrische Fehler und Lasten
Generatorsynchronisierung und -Leistung, einschließlich Stabilität und Spannungsregelung und -Regelung
Verwendung von Schutzrelais für Überstrom-, Distanzschutz-, Phasen- und Erdfehler
Verwendung von Schutzrelais für Differenzschutz, unter- und Überspannungs- und Frequenzschutz
Abstich und Impedanzen des Transformators
Verwendung von Relais zum Schutz einer Sammelschiene, Transformatoren und Generatoren
Service
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Zertifikat
Unsere Produkte nehmen ISO9001 Produktmanagementsystem.
Nein | Funktionsname | Details |
1 | Kundendesign | Ja |
2 | Garantie | 1 Jahre, 2 Jahre, 3 Jahre oder 5 Jahre nach Kundenwunsch |
3 | Paket | Kunststofffolie+ Karton+ Feinsperrholz |
4 | Produkte Standard | Internationaler Standard für didaktische Ausrüstung |
5 | Anwendungsbereich | Bildungseinrichtung für Universität, Hochschule, Berufsbildungszentren |
6 | Unternehmensphilosophie | Liefern Sie beste Qualität chinesischen Produkten an die weltweiten Schulen. |
7 | Eigenmarke | Airfresh, Air Ya |
8 | Produktionszeit | Von 10 Tagen bis 60 Tage nach verschiedenen Artikeln |
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