Pourquoi est-il important de régler la date et l’heure dans les relais numériques ?

Numerical Relays Case Study

Les relais numériques aident à protéger différents équipements électriques tels que les générateurs, les transformateurs, les lignes de transmission et les moteurs. Par conséquent, de nombreuses choses simples mais importantes doivent être vérifiées avec un relais numérique, comme son temps de fonctionnement (qui peut être réglé manuellement), l’heure actuelle et la date actuelle.

Actuellement, il est courant que de nombreuses personnes se demandent pourquoi il est important de régler la date et l’heure. Cela peut être bien expliqué grâce à l’étude de cas d’aujourd’hui sur un système industriel typique. Dans un incident, il y a eu une panne d’une section due à un défaut d’alimentation du transformateur 11 kV (à distance). Cela a entraîné un déclenchement en cascade et cela s’est poursuivi jusqu’à ce que l’alimentation 66 kV de l’opérateur soit déclenchée. Le problème était de coordination des relais mais lors de l’analyse, il a été observé que ce n’était pas entièrement un problème de coordination des relais. Vous pouvez consulter cette étude de cas expliquant l’importance de la coordination des relais dans les industries de processus.

L’équipe a été appelée pour résoudre le problème. La première étape qui a été entreprise a été de prendre des enregistrements de défaut des cinq relais ainsi que des réglages existants. Lors de la vérification, il a été observé que les deux relais affichaient la date et l’heure correctes mais n’avaient aucun enregistrement de défaut correspondant aux trois autres relais. Au lieu de cela, ils affichaient des dates incorrectes (de 6 mois à 6 ans) avant l’incident.

En enquêtant, l’équipe a découvert que dans les deux relais, les réglages de date et d’heure avaient été modifiés par un technicien de l’usine après la survenue du défaut. Après de longues discussions avec de nombreux membres du personnel impliqués et en examinant minutieusement les enregistrements de défaut. Finalement, nous avons pu identifier quels enregistrements interpréter et sur cette base comment l’équipe peut consulter; un exercice apparemment de 10 minutes s’est prolongé pendant environ 8 heures. Les données récupérées de l’enregistrement de défaut ressemblaient à ceci

           Défaut 1 : 19 février 2016 (Surintensité)

           Défaut 2 : 12 septembre 2013 (Défaut de mise à la terre)

           Défaut 3 : 16 juillet 2015 (Surintensité)

On pourrait argumenter que le défaut 1 est le plus récent, mais entre la panne et l’arrivée de l’équipe sur le site pour la collecte de données pour l’analyse des défauts, qui a été retardée de 7 jours, il y a eu une autre interruption due à une surintensité. Donc, après avoir vérifié les défauts dans les autres relais 11 kV qui ont été déclenchés ce jour-là, l’équipe a découvert que le Défaut 2 était réel pour lequel l’équipe devait effectuer une analyse de la panne survenue le 14 février 2016.

En général, le relais perd sa synchronisation lorsque l’alimentation auxiliaire du relais est perdue pendant très longtemps, ce qui se produit généralement pendant l’arrêt de routine d’une unité particulière pendant 3 à 4 jours ou plus. Il n’y a pas de solution à cela autre que de synchroniser l’horloge du relais avec l’heure standard indienne chaque fois que l’alimentation auxiliaire est activée.

En dehors de cela, il peut y avoir des problèmes dus au mauvais réglage de la date et de l’heure. Comme des enregistrements erronés de tous les défauts et événements, et cette analyse erronée peut entraîner la réapparition des mêmes événements, ce qui entraîne à nouveau une perte de temps productif. La solution consiste à s’assurer qu’il y a une synchronisation adéquate de l’horloge du relais avec le DCS / GPS / SCADA. Cela est particulièrement utile lorsque l’alimentation auxiliaire est hors service pendant une plus longue durée. De plus, il convient d’effectuer des vérifications régulières des paramètres du relais pour éviter de tels problèmes.

Retrouvez l’histoire de Raspberry Pi dans cette vidéo :

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