
首頁 > 新聞中心 > 高壓技術<
智能耐壓試驗裝置
熟知微機繼電保護算法的原理,足矣有效的保障我們在使用微機繼電保護測試儀檢測繼保裝置時更加得心應手。傳統的繼電保護是直接或經過電壓形成回路把被測信號引入保護繼電器,繼電器按照電磁感應、比幅、比相等原理作出動作與否的判斷。而微機繼電保護測試儀是把經過數據采集系統量化的數字信號經過數字濾波處理后,通過數學運算、邏輯運算,并進行分析、判斷,以決定是否發出跳閘信號,以實現各種繼電保護功能。這種對數據進行處理、分析、判斷以實現保護功能的方法稱為微機保護算法。
ZSBP-108KVA/108KV 變頻串聯諧振試驗成套裝置
1.額定電壓:108KV
被試品的:
22kV-滿足10kV電纜交流耐壓試驗;
52kV-滿足35kV電纜交流耐壓試驗;
72kV-滿足35kV變壓器交流耐壓試驗;
80kV-滿足110kV變壓器中性點交流耐壓試驗;
2.輸出電壓波形畸變率:<1.0%
3.允許連續工作時間:額定條件下一次工作15分鐘,
4.裝置自身品質因數:Q>50
5.火力發電機試驗時滿負荷下品質因數:Q>10(與負載相關)
6. 水力發電機試驗時滿負荷下品質因數:Q>10(與負載相關)
7.電纜試驗時滿負荷下品質因數:Q>30(與負載相關)
8.主變壓器試驗滿負荷時品質因數:Q>30(與負載相關)
9. GIS,開關等試驗滿負荷時品質因數:Q>50(與負載相關)
10.輸入電源: 220V
11.頻率調節范圍:30Hz~300Hz
12.ZSBP-108KVA108KV 變頻串聯諧振試驗成套裝置系統測量精度:1.5%
13.裝置具有過壓、過流、零位啟動等保護功能
(三)設備遵循標準
《電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準》 GB50150—2006
《水輪發電機組安裝技術規范》 GB/T8564―2003
《高壓諧振試驗裝置》 DL/T 849.6—2004
《電抗器》 GB10229.88
《電力設備預防試驗規程》 DL/T596—1996
《耦合電容器和電容分壓器》 IEC358(1990)
(四)設備主要配置及技術參數說明:
1. ZSBP-108KVA108KV 變頻串聯諧振試驗成套裝置變頻電源一臺:
額定功率:10kVA;
輸入電壓: 220V 45~65Hz
輸出電壓:0~250V可調
輸出電壓頻率:30~300Hz
0.01Hz步進可調
頻率不穩定度≤0.02%
輸出電流:0~40A
重量:16kg
2.高壓電抗器(共4臺):27KVA/27KV
額定工作電壓:27kV
額定工作電流:1A
額定電感量:90H
連續工作時間:60min
溫 升:小于60度
工作頻率:30-300Hz
重量:38kg
3.激勵變1臺:
額定容量:10kVA
輸入電壓:250V
輸出電壓:2kV, 4kV,
4.電容分壓器一臺:純電容式
高壓電容量:2000pF
分壓比:1000:1
工作頻率:30~300Hz
誤差精度:1.5%
額定電壓:110kV
重量:10kg
技術參數
輸入電源:
電壓: 220V±10%
頻率: 45/65Hz
? 輸出電壓:0-250V;
? 輸出波形:正弦波
? 頻率調節范圍:30-300Hz
? 頻率分辨率:0.01Hz
? 頻率穩定度:0.1%
? 頻率步進值:5Hz,1Hz,0.1Hz,0.01Hz
? 電壓分辨率:0.1kV
? 電壓測量精度:1.5%
? 電壓步進值: 1%,0.5%,0.1%,0.01%
? 運行連續工作時間:60分鐘
2、功能描述
變頻電源有如下幾個顯著的特點:
? 波形為脈寬電壓調節的方波。
? 內部由ARM控制,操作功能得到優化,操作簡單。
? 自動掃頻,尋找諧振點.頻率范圍30-300Hz,可設置掃頻范圍,中試控股掃頻最大耗時40秒鐘(全頻掃), 頻率分辨率0.01Hz。
? 自動試驗,中試控股可設置試驗程序,試驗程序分為5段,系統自動按設置的程序完成試驗過程。
? 耐壓時自動跟蹤電壓,電壓正常波動時自動調整電壓到目標電壓,異常波動時提示電壓異常波動,由根據試驗情況進行操作。
? ZSBP-108KVA108KV 變頻串聯諧振試驗成套裝置實時顯示試驗狀態,中試控股可根據試驗狀態進行相應操作。
? 強大的保護功能:過流保護,過壓保護和閃絡保護,過熱保護,高壓異常保護,軟/硬件同時保護,確保安全。
? 試驗數據保存,可即時打印試驗數據,也可將數據保存以備下次打印。
? 數據查詢功能,根據試驗日期查詢以往的試驗數據。
智能耐壓試驗裝置分析和評價各種不同的算法標準是精度和速度。速度有包括兩方面:一是算法所要求的采樣點數(或稱數據窗長度);二是算法的運算工作量。
智能耐壓試驗裝置所謂算法的計算精度是指用離散的采樣點計算出的結果與信號的實際值程度。如果精度低,則說明計算結果的準確度差,這將直接影響保護的正確判斷。算法所用的數據窗直接影響保護的動作速度。因為電力系統繼電保護應在故障后迅速做出動作與否的判斷,而要做出正確的判斷必須用故障后的數據計算。一個算法采用故障后的多少采樣點才能計算出正確的結果,這就是算法的數據窗。但是,半周傅氏算法不能濾除偶次諧波和恒溫直流分量,在信號中存在非周期分量和偶次諧波的情況下,其精度低于全周傅氏算法。而全周傅氏算法的數據窗要長,保護的動作速度慢。顯然精度和數據窗之間存在矛盾。一般地,算法用的數據窗越長,計算精度越高,而保護動相對較慢,反之,計算精度越低,但保護的動作速度相對較快。
目前,在微機繼電保護測試儀中采用的算法基本上可以分為兩類。一類是直接由采樣值經過某種運算,求出被測信號的實際值再與定值比較。例如,在距離保護裝置中,利用故障后電壓和電流的采樣值直接求出測量阻抗或求出故障后保護安裝處到故障點的R、X,然后與定值進行比較。在電流、電壓保護中,則直接求出電壓、電流的有效值,與保護的整定值比較。另一類算法是依據繼電器的動作方程,將采樣值帶入動作方程,轉換為運算式的判斷。同樣對于距離保護,這種算法不需要求出測量阻抗,而只是用故障后的采樣值帶入動作方程進行判斷。
快速跳轉