Protection de l'environnement
Les ingénieurs en protection sont chargés de concevoir, de configurer et de mettre en œuvre des systèmes rapides, sûrs, sélectifs et fiables. Ces systèmes doivent réagir avec précision et cohérence dans des conditions de défaillance, d'où l'importance d'une validation et d'essais approfondis. Cependant, la complexité croissante des composants interconnectés du réseau et l'évolution des architectures ont rendu les tests complets de plus en plus difficiles, ce qui fait du HIL une solution essentielle pour améliorer la couverture des tests et développer des systèmes de protection du réseau plus résistants.

Ils nous font confiance








































Défis
Protéger l'imprévisible
Avec l'augmentation de la pénétration des énergies renouvelables, la topologie du réseau est plus dynamique et son taux de court-circuit diminue, ce qui rend la détection des défauts et la coordination des protections plus complexes. Les systèmes de protection traditionnels se heurtent à des réseaux faibles et à des conditions de faible inertie, où les courants de défaut sont moins prévisibles.
Les systèmes de protection de l'intégrité des systèmes (SIPS) doivent désormais fonctionner de manière fiable sur de grands réseaux variables avec des niveaux de défaillance fluctuants et des contraintes de communication en temps réel. Ces défis en constante évolution exigent des environnements de test haute fidélité capables de reproduire le comportement dynamique du réseau et de valider les stratégies de protection dans des conditions d'exploitation réalistes.
Démonstration
Test de relais à ondes progressives avec un simulateur en temps réel basé sur un FPGA
Regardez une démonstration sur l'utilisation d'un simulateur en temps réel pour effectuer des tests de Simulation HIL (HIL) des derniers localisateurs de défauts à ondes progressives. Le modèle d'un réseau électrique comprenant une longue ligne de transmission est exécuté en temps réel sur un FPGA à un pas de temps de plusieurs centaines de nanosecondes. Des signaux analogiques de faible puissance sont échantillonnés à 1 MHz à partir du RTS et injectés dans deux relais SEL-T400L. Différents scénarios de défaillance sont appliqués pour tester les algorithmes de localisation de défaillance TW87.
Avantages
Avantages des tests de Simulation HIL pour les relais de protection
Les tests de Simulation HIL (HIL) révolutionnent la validation et le développement des relais de protection. En simulant les conditions réelles du réseau dans un environnement contrôlé, les tests HIL offrent une précision et une flexibilité inégalées.
Approche traditionnelle des tests de relais
Il s'agit d'une méthode efficace et éprouvée pour les scénarios traditionnels.
Limitations : Boucle ouverte ; V/I et montée en puissance fixes ; pas d'altération/perte de données
Approche de test Simulation HIL par Simulation HIL
Il a fait ses preuves pour les essais de R&D ainsi que pour la validation d'algorithmes de protection nouveaux et plus complexes.
Avantages: Boucle fermée pour prendre en compte l'effet du relais sur le réseau ; simulation EMT détaillée basée sur la topologie ; capacité à tester des schémas complexes avec plusieurs relais physiques et virtuels.


Types de connexion
Configurations HIL OPAL-RT pour la protection des réseaux électriques
Nous proposons une gamme de simulateurs en temps réel, portables et performants, spécialement conçus pour les ingénieurs en protection. L'environnement de simulation de l'entreprise est capable de fournir des scénarios de tests fonctionnels de base ou basés sur des modèles vastes et complexes, tout en prenant simultanément en charge un ensemble d'entrées et de sorties pour une connectivité sans compromis. Les types de connexion pris en charge par OPAL-RT sont prêts pour l'avenir, offrant des systèmes capables d'émuler de nombreux IED avec les flux GOOSE et Sampled Values de la CEI 61850 ou d'autres protocoles de communication tels que DNP3 et Modbus.
Cas d'utilisation 1
Testez l'équipement de protection via des interfaces analogiques et numériques, et utilisez des amplificateurs pour inclure les effets des transformateurs de courant et de tension de l'équipement, ou connectez-vous directement à une interface de bas niveau. Le panneau d'interface haute tension est utilisé pour faire correspondre le bon niveau de tension avec un relais pour les signaux numériques.
Cas d'utilisation 2
Tester l'équipement de protection via l'analogique pour les signaux PT et CT, et utiliser l'amplificateur pour faire correspondre le transformateur de tension et le transformateur de courant. Les informations sur le système sont connectées via IEC61850 GOOSE par l'intermédiaire des éditeurs et des abonnés.
Cas d'utilisation 3
Connecter des systèmes de protection avec IEC61850 Sampled Value et GOOSE via des éditeurs et des abonnés. Utiliser une horloge GPS pour obtenir une synchronisation de simulation et un horodatage de haute précision.



FAQ
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