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JUEGO DE PRUEBA DE RELƉ - ( K3063i )

KPM K3063i

ProposiciĆ³n Ćŗnica:

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  • ClasificaciĆ³n de alta potencia y clasificaciĆ³n de alta corriente

  • Ideal para probar relĆ©s electromecĆ”nicos High Buden

  • Peso ligero y diseƱo de Ćŗltima generaciĆ³n (solo 17 kg)

  • Software de Ćŗltima generaciĆ³n (con todas las funciones avanzadas) para probar relĆ©s numĆ©ricos

 

 

Caracterƭsticas de hardware del kit de prueba de relƩ universal (K3063i):

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  • Cuatro  fuentes de voltaje de CA independientes de 0 a 300 V a 110 VA cada una.

  • Seis  fuentes de corriente independientes  de 0-32A a 450 VA cada una.

  • Una fuente de CC auxiliar independiente de 0 ~ 300 V/0,6 A.

  • Salidas analĆ³gicas de alta precisiĆ³n de <0.15%rd + 0.05%rg,Guar.

  • Adecuado para probar relĆ©s numĆ©ricos y electromecĆ”nicos

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Caracterƭsticas del software del kit de prueba de relƩ universal (K3063i):

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  • Software altamente avanzado con mĆ³dulos especializados para probar funciones de Distancia, Diferencial, Sobrecorriente, Autorecierre, Sincronizador, Power Swing, df/dt, etc.

  • MĆ³dulos grĆ”ficos de prueba y plantillas con funciĆ³n de ediciĆ³n.

  • Pruebas de apuntar y hacer clic

  • OpciĆ³n de prueba de disparo, bĆŗsqueda y verificaciĆ³n

  • InstalaciĆ³n de importaciĆ³n y exportaciĆ³n RIO/XRIO

  • Pruebas de sincronizaciĆ³n GPS de extremo a extremo

  • Pruebas de medidores de energĆ­a, calibraciĆ³n de transductores, V/I  Measurement  y registrador de transitorios (opcional).

Nota de voz
Certificaciones de calidad 
Quality mark

Marcado CE 

Quality mark

LVD 2014/35/UE

  • EN 61010-1-2010

Quality mark

CEM 2014/30/UE

  • EN 61326-1: 2013 

  • EN 61000-3-2:2014

  • EN 61000-3-3: 2013

Kit de prueba de teorĆ­a de relĆ©s 

El relĆ© de protecciĆ³n es un dispositivo que mantiene los equipos del sistema de potencia y proporciona una salida en condiciones anormales para garantizar la protecciĆ³n del sistema. El objetivo bĆ”sico del relĆ© de protecciĆ³n es aislar la secciĆ³n defectuosa en un sistema de potencia lo mĆ”s rĆ”pido posible para que el resto del sistema funcione normalmente. Es necesario comprobar la seguridad, fiabilidad, calidad, sensibilidad y velocidad de los relĆ©s.

 

Se recomiendan varias pruebas en las normas nacionales e internacionales para verificar la capacidad de resistencia de un relĆ© durante condiciones de falla. Durante la prueba, el relĆ© de protecciĆ³n se somete a condiciones de campo simuladas para comprobar su rendimiento. Los estĆ”ndares nacionales e internacionales relevantes recomiendan muchas pruebas para determinar la efectividad de los relĆ©s para realizar su funciĆ³n prevista.

 

El equipo de protecciĆ³n cuenta con la ayuda de transformadores de instrumentos que detectan las condiciones de energĆ­a y los interruptores automĆ”ticos que son capaces de desconectar el elemento defectuoso cuando lo solicita el equipo de protecciĆ³n.

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Debido a su funciĆ³n crĆ­tica en el sistema de energĆ­a, los relĆ©s de protecciĆ³n deben someterse a pruebas de aceptaciĆ³n antes de ponerlos en servicio y periĆ³dicamente a partir de entonces para garantizar un rendimiento confiable. En una aplicaciĆ³n industrial normal, se deben realizar pruebas periĆ³dicas al menos cada 2 aƱos de acuerdo con el estĆ”ndar IEC/IS . 

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Kit de prueba de relƩs: teorƭa

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El relĆ© es un dispositivo de conmutaciĆ³n que emite un comando de disparo al disyuntor durante condiciones de falla anormales. Un relĆ© recibe las seƱales de entrada de los CT/PT y su programa calcula las condiciones de falla segĆŗn la aplicaciĆ³n. Emite un comando de disparo al disyuntor al detectar una condiciĆ³n defectuosa.  

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Paso 1:

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El kit de prueba de relĆ©s inyecta fallas en forma de I y V en los respectivos puntos CT y PT del relĆ© bajo prueba. El temporizador del kit de prueba de relĆ©s comienza iniciando la inyecciĆ³n  fault.

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Paso 2:

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El relƩ detecta la falla y emite el comando de disparo, su tiempo de disparo debe depender de las caracterƭsticas de tiempo de los ajustes del relƩ.

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Paso 3:

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El kit de prueba de relƩs recibe el comando de disparo del relƩ y detiene el temporizador.

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Etapa 4:

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Las caracterĆ­sticas de disparo medidas se comparan con respecto al disparo esperado segĆŗn la configuraciĆ³n del ingeniero.

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electromechanical-relay

Pruebas de relƩs electromecƔnicos

 

El secundario del transformador de corriente estĆ” conectado a la bobina de corriente del relĆ©. El secundario del transformador de tensiĆ³n estĆ” conectado a la bobina de tensiĆ³n del relĆ©. Siempre que ocurra una falla en el circuito del alimentador, la corriente secundaria proporcional del TC fluirĆ” a travĆ©s de la bobina de corriente del relĆ© debido a que aumenta la mmf de esa bobina. Este aumento de mmf es suficiente para cerrar mecĆ”nicamente el contacto normalmente abierto del relĆ©. Este contacto de relĆ© en realidad cierra y completa el circuito de la bobina de disparo de CC y, por lo tanto, la bobina de disparo se energiza. La mmf de la bobina de disparo inicia el movimiento mecĆ”nico del mecanismo de disparo del interruptor automĆ”tico y, en Ćŗltima instancia, el interruptor automĆ”tico se dispara para aislar la falla.

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