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Power System Trainer (PSS1): Une unité autonome qui simule toutes les parties des systèmes d'alimentation électrique et leur protection, de la génération à l'utilisation Equipement d'enseignement Entraîneur automatique

No. d'article: MR089E
MR089E Power System Trainer (PSS1): Une unité autonome qui simule toutes les parties des systèmes d'alimentation électrique et leur protection, de la génération à l'utilisation Equipement d'enseignement
Description

MR089E Power System Trainer (PSS1): Une unité autonome qui simule toutes les parties des systèmes d'alimentation électrique et leur protection, de la génération à l'utilisation

Power System Trainer (PSS1): unité autonome qui simule toutes les parties des systèmes d'alimentation électrique et leur protection, de la génération à l'utilisation
Principales caractéristiques
Simule la génération, la transmission, la transformation, la distribution, l'utilisation et la protection dans une seule unité autonome, Comprend un moteur et un générateur pour simuler la production d'énergie, Deux transformateurs de distribution pour les tests de transformateur parallèle et de débit de charge, Comprend des relais de protection numériques aux normes industrielles pour une formation réaliste
Spécifications clés
Premier moteur et générateur
Onze relais de protection
Transformateurs de distribution jumeaux
Jeu de barres commuté avec six départs
Sept lignes de transmission
Deux charges de distribution
Deux charges d'utilisation
• Une charge dynamique
La description
Le Power System Trainer contient tout le nécessaire pour enseigner aux étudiants comment fonctionnent les systèmes d'alimentation électrique. Il s'agit d'une unité autonome (ne nécessite qu'une alimentation électrique) avec des caractéristiques de sécurité complètes. Il comprend toutes les parties principales d'un système d'alimentation électrique, de l'offre (production) à la demande (utilisation). Chaque partie comprend des relais de protection de norme industrielle dédiés qui effectuent des tâches spécifiques, de la protection du générateur à la protection de distance sur les lignes de transmission et à la protection des transformateurs de distribution.


Alimentation du générateur et du réseau
Le formateur de système d'alimentation a un moteur (moteur principal) et un groupe électrogène pour simuler la production d'électricité. Cet ensemble a des caractéristiques similaires aux turbines industrielles et aux groupes électrogènes pour des expériences réalistes. La sortie du générateur passe par un transformateur de générateur vers un «bus de générateur». Les relais de protection et les disjoncteurs surveillent et commutent le champ et la sortie du générateur. Le formateur de système d'alimentation comprend un transformateur d'alimentation de réseau entièrement surveillé et protégé. Ce transformateur simule les plus gros transformateurs de réseau utilisés dans les systèmes nationaux d'alimentation en réseau. Le transformateur de réseau réduit l’alimentation secteur pour fournir la tension de distribution correcte au «bus de réseau». Il permet également aux étudiants de synchroniser correctement la sortie du générateur avec l'alimentation du réseau. Pour des tests réalistes, les élèves peuvent utiliser l'alimentation du réseau ou le générateur comme source d'énergie pour leurs expériences.
Lignes de transmission
Un ensemble de réactances simule des lignes de transmission de différentes longueurs pour modéliser les caractéristiques des câbles électriques aériens ou souterrains. Chaque ligne comprend des points de test pour surveiller les conditions le long des lignes. L'utilisateur peut simuler des défauts à différents endroits le long des lignes de transmission et découvrir les effets. Un relais de protection de distance dédié protège les lignes et peut indiquer à quelle distance le long de la ligne le défaut s'est produit.
Transformation, distribution et utilisation
Outre l'alimentation du réseau et les transformateurs de générateur, le Power System Trainer dispose de deux transformateurs de distribution identiques pour simuler les transformateurs de distribution installés à proximité des usines ou des maisons. Ces transformateurs ont des prises variables et alimentent un «bus d’utilisation». Des relais dédiés protègent les transformateurs et peuvent fonctionner de différentes manières, déterminées par les expériences des élèves. Le bus d'utilisation simule les consommateurs électriques (maisons et usines). Il comprend des charges résistives, capacitives et inductives variables, avec une charge de moteur à induction (dynamique). Une section de jeu de barres commutée comprend un bus principal et un bus de secours ou «bus de réserve». Ceux-ci simulent un véritable système de commutation de bus dans une centrale électrique ou une station de distribution électrique. Les relais de protection et les disjoncteurs surveillent et commutent les départs et les départs du jeu de barres. Un des départs du jeu de barres comporte un disjoncteur «point-on-wave» pour l’étude des transitoires de commutation.


Spécifications détaillées
a) Tensions:
Distribution: 415 V triphasé ligne à ligne
Utilisation: 415 V triphasé ligne à ligne
Transformateur de réseau:
5 kVA delta à étoile (Dy11)
Le primaire est adapté à l'alimentation triphasée entrante pour donner la tension de distribution secondaire ligne à ligne triphasée de 220 V. Comprend une liaison de terre pour le point étoile secondaire et une résistance de terre de prise sélectionnable pour les tests de protection contre les défauts de terre restreints.
Générateur et moteur principal:
6 kVA maximum (fonctionnant à une puissance nominale de 2 kVA), générateur de courant alternatif à quatre pôles saillants sans balais, avec excitation automatique et manuelle.
Moteur à induction 7 kVA maximum avec encodeur d'arbre et commande électronique à entraînement vectoriel CA à quatre quadrants, avec interrupteur d'inertie d'entraînement à quatre positions
Transformateur de générateur:
Adaptation d'impédance delta-étoile (Dy11) à rapport 1: 1 avec prise secondaire réglable
Lignes de transmission:
Les réactances de ligne simulent les valeurs d'impédance «par unité» (pu):
Ligne 1: 0,10 pu
Lignes 2 et 3: 0,15 pu
Lignes 4 et 5: 0,25 pu
Ligne 6: longueur 5 x 0,1 pu avec quatre points de test et protection de distance dédiée à trois zones
Ligne 7: 4 x 0,01 pu (câble)
Des condensateurs sont fournis à côté des lignes. Chaque casquette