• Protección de relés y automatización Sistemas de energía eléctrica Entrenador Banco de trabajo para instructor vocacional Banco de laboratorio educativo Equipo de capacitación eléctrica
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Protección de relés y automatización Sistemas de energía eléctrica Entrenador Banco de trabajo para instructor vocacional Banco de laboratorio educativo Equipo de capacitación eléctrica

No.ZE3191
ZE3191 Protección de relés y automatización Sistemas de energía eléctrica Entrenador Banco de trabajo para instructor vocacional Banco de laboratorio educativo Equipo de capacitación eléctrica
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Descripción

ZE3191 Protección de relés y automatización Sistemas de energía eléctrica Entrenador Banco de trabajo para instructor vocacional Banco de laboratorio educativo Equipo de capacitación eléctrica
1. Introducción al equipo
1.1 Descripción general
En el contexto del rápido desarrollo económico, la demanda de un suministro eléctrico estable es cada vez mayor. Durante el funcionamiento de las líneas de suministro eléctrico, suelen producirse fallos impredecibles. Estos fallos son diversos, desde desconexiones hasta fallos transitorios causados ​​por plantas y animales en las inmediaciones de la red. Cada fallo requiere una solución diferente. Elegir la solución adecuada permite ahorrar tiempo y dinero.
El simulador de protección de relés y sistemas de potencia automatizados ZE3191 ofrece una variedad de experimentos para simular fallos, lo que ayuda a los usuarios a comprender los diferentes planes de respuesta ante fallos y las soluciones de automatización.
1.2 Características
1. El equipo cuenta con una excelente conexión a tierra, lo que garantiza la seguridad de los usuarios.
2. El equipo adopta un diseño modular, y las funciones experimentales se visualizan claramente a través de los módulos del dispositivo.
3. El dispositivo adopta un diseño integrado eléctricamente, que conecta todos los cables eléctricos a la parte posterior del mismo, reduciendo considerablemente su tamaño y permitiendo su uso en experimentos en una mayor variedad de entornos.
4. Los módulos experimentales son completos, diversos y versátiles, y con un solo dispositivo se pueden comprender todas las funciones de la protección de relés.
2. Parámetros técnicos
Alimentación de entrada: CA trifásica de cinco hilos, 380 V
Tamaño: 105 kg
Peso: 1085 mm x 500 mm x 680 mm
Temperatura ambiente: -10 °C a +40 °C
Humedad relativa: <85 % (25 °C)
3. Lista de componentes e información detallada
3.1 Componentes principales
N.° Nombre
1 Fusible (1 A)
2 Potenciómetro
3 Fusible (2 A)
4 Temporizador de encendido
5 Disyuntor trifásico
6 Relé de señal de pulso
7 Resistencia de disco ajustable
8 Relé de tiempo
9 Disyuntor térmico
10 Puerto de comunicación
11 Relé de corriente (incluye sobrecorriente y subcorriente)
12 Relé de subtensión
13 Pantalla táctil

3.2 Lista de configuración del equipo
N.° Nombre Cantidad
Componente 1 Pantalla táctil 1
Componente 2 Relé de sobrecorriente 5
Componente 3 Relé de subcorriente 2
Componente 4 Relé de subtensión 1
Componente 5 Relé temporizador 2
Componente 6 Interruptor neumático automático 2
Componente 7 Disyuntor de disparo térmico 1
Componente 8 Disyuntor trifásico 1
Componente 9 Resistencia de disco ajustable 1
Componente 10 Temporizador de encendido 1
Componente 11 Potenciómetro 1
3.3 Accesorios
N.° Nombre Cantidad
1 Cable eléctrico de seguridad de 4 mm 10
2 Cable de enlace en U 20
3 Cable eléctrico de seguridad de 2 mm 25
4 Cable 1
5 CD de software 1
4. Lista de experimentos
Experimento 1: Comprender las funciones regionales de la protección de relés y los simuladores de sistemas de potencia automatizados.
Experimento 2: Demostrar el experimento de reconexión automática de la fuente de alimentación de respaldo para las líneas de suministro eléctrico.
Experimento 3: Demostrar el experimento de protección contra sobrecorriente máxima en las líneas de suministro eléctrico.
Experimento 4: Demostrar el experimento de corte instantáneo de corriente en las líneas de suministro eléctrico.
El experimento 5 demuestra la investigación sobre la protección de corriente máxima en líneas de alimentación radiales de alimentación única.
El experimento 6 demuestra la investigación sobre la protección diferencial longitudinal de líneas de alimentación.
El experimento 7 demuestra la investigación sobre la protección diferencial transversal de líneas de alimentación.
El experimento 8 demuestra la investigación sobre la protección diferencial de transformadores.
El experimento 9 demuestra la investigación sobre la protección de corriente máxima en circuitos de conmutación automática.
El experimento 10 demuestra la investigación sobre la protección contra sobrecarga del circuito de disparo térmico de conmutación automática.
El experimento 11 demuestra la investigación sobre el recierre automático de líneas de alimentación.
El experimento 12 demuestra la protección por relés y el software de soporte para el entrenamiento de sistemas de potencia automatizados.