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中試控股技術研究院魯工為您講解:4U3I繼保儀(電科院)
ZSJB-9600六相微機繼電保護測試儀
整機模塊化設計,進行了大量的優化設計和工藝改進,更加小型化、輕型化,易操作、易維護。
六相微機繼電保護測試儀:該產品用于對發電廠、變電站各種繼電保護裝置參數的整定和測試,智能化程度高,測試準確。
能模擬12路電流、電壓的調幅、移相、分相獨立變頻、多態故障模擬、疊加諧波,具有失真告警、錄波數據回放輸出等功能,是確保發電廠、變電站及線路安全運行的重要測試儀器。
智能變電站繼保數模化測試系統,符合以下主要標準: DL/T 860 系列標準《變電站通信網絡和系統》; DL/T 624-2010《繼電保護微機型試驗裝置技術條件》; GBT 7261-2008 《繼電保護和安全自動裝置基本試驗方法》;
IEC 60255-24:2001:《電氣繼電器第24部分:電力系統暫態數據交換的通用格式》;智能變電站繼保數模化測試系統測試儀采用工程化的管理方案對試驗進行管理,1個工程可以僅包含1個試驗項目,也可以包含整個變電站的測試項目;
工程管理采用保護設備、保護類型、試驗點的三層模式對試驗進行管理,結構非常清晰;支持模擬量的輸出,且可以同時進行模擬量的輸出及GOOSE報文的收發;
提供了多種方式配置SV、GOOSE報文,包括手動設置、網絡偵測、導入SCL文件;光數字報文的收發光口配置十分靈活,同1個光口可以發送多個SV、GOOSE報文,同1個SV、GOOSE報文可以通過多個光口發送。
產品特點 智能測試模塊 支持智能測試模板編輯,測試過程中可任意添加測試項目,并保存為可重復使用的測試工程文件,提高后期定檢、消缺階段的測試效率。
自動測試 具備就地化保護及數字式保護自動測試功能,可一鍵完成單個保護裝置所有的測試項目。
數字量/模擬量輸出 可對數字化變電站的合并單元、保護、測控裝置、智能終端進行測試,也可對模擬的保護、發變組等裝置進行測試。相變壓器等;
額定參數
? 交流電流輸出
6相電流輸出時每相輸出(有效值) 0~30A
輸出精度 ≤0.5A ±2mA
>0.5A 0.1%
3相電流輸出時每相輸出(有效值) 0~60A
6相并聯電流輸出(有效值) 0~180A
相電流長時間允許工作值(有效值) 10A
相電流最大輸出功率 400VA
6相并聯電流最大輸出時允許工作時間 10s
頻率范圍(基波) 0~1000Hz
諧波次數 1~20 次
? 直流電流輸出
電流輸出 0~±10A / 每相 ,0~±60A / 6并 輸出精度 0.5級
最大輸出負載電壓 20V
? 交流電壓輸出
相電壓輸出(有效值) 0~120V 輸出精度 0.1級
線電壓輸出(有效值) 0~240V
相電壓 / 線電壓輸出功 80VA / 100VA
頻率范圍(基波) 0~1000Hz
諧波次數 1~20次
? 直流電壓輸出
相電壓輸出幅值 0~±160V 輸出精度 0.5級
線電壓輸出幅值 0~±320V
相電壓/ 線電壓輸出功率 70VA / 140VA
? 開關量
10路開關量輸入
空接點 1~20mA,24V
電位接點接入 “0”:0 ~ +6V; “1”:+11 V ~ +250 V
8對開關量輸出 DC:220 V/0.2 A;AC:220 V/0.5 A
? 時間測量范圍
0.1ms ~ 9999s , 測量精度 <0.1mS
? 體積重量
480×360×200mm3 ,19kg
在繼電保護的整定計算中,一般都要考慮電力系統的大與小運行方式。大運行方式是指在被保護對象末端短路時,系統的等值阻抗小,通過保護裝置的短路電流為大的運行方式。
小的運行方式是指在上述同樣的短路情況下,系統等值阻抗大,通過保護裝置的短路電流為小的運行方式。
近后備保護的優點是能可*地起到后備作用,動作迅速,在結構復雜的電網中能夠實現選擇性的后備作用。
獨創動態跟蹤技術,采用高性能DSP、FPGA、24位DA和高精度線性功放技術,輸出每周波1600點的高精度波形
能快速準確靈活的控制響應模擬輸出電力系統故障模型各種瞬時變化的暫態波形,使模擬量輸出全量程、從直流到1kHz都能全面保證瞬時變化特性和高精度,對超高壓繼電保護測試工作的準確性具有特別重要的意義。
參考標準:GB/T 7261-2016,DL/T 624-2010
測試軟件采用Windows界面,功能齊全,界面友好,能完成各種繼電保護裝置的全面測試,自動生成試驗數據庫和試驗報告,圖文并茂,使用方便,是發電廠、供電局、科研院所、相關企業等單位理想的繼電保護測試裝置。
中試控股技術博士為您解答:何謂近后備保護?近后備保護的優點是什么?
近后備保護就是在同一電氣元件上裝設A、B兩套保護,當保護A拒絕動作時,由保護B動作于跳閘。當斷路器拒絕動作時,保護動作后帶一定時限作用于該母線上所連接的各路電源的斷路器跳閘。
中試控股技術博士為您解答:電源問題。①逆變穩壓電源問題,a紋波系數過高b輸出功率或穩定性差②直流熔絲配置問題③帶直流電源操作插件。
TA飽和問題。繼電保護測量對二次系統運行起關鍵作用,線路工頻參數測試儀集成異頻測試電源、測量儀表、數學模型于一體,消除強干擾的影響,保證儀器設備的安全,能極其方便快速、準確地測量輸電線路的工頻參數。系統短路電流在中低壓系統中急劇飽和時,繼電保護裝置因為電流互感器已經應用到繼電保護裝置當中,現場的因饋線保護因電流互感器飽和難以啟動,這時就會很容易發生事故。而常用的數字式繼電器采用微型計算機控制,其主要工作電源僅有5V左右,數據采集電平范圍也僅有10V左右,電流互感器飽和對數字式繼電器的危害將更大。
插件絕緣問題。微機保護裝置集成度高,布線緊密,長期運行后由于靜電作用,會使得插件接線焊點周圍聚集靜電塵埃,在外界條件允許時兩焊點之間出現導電通道,從而引起裝置故障或者事故。
高頻收發信機問題。在220kV線路保護運行中屬于收發信機問題。各廠家生產的收發信機質量不一,在使用前應嚴格審核,應注意校核繼電保護通信設備(光纖、微波、載波)傳輸信號性和冗余度,防止因通信設備問題而引起高頻保護收發信機不工作。高頻保護不工作的原因包括:收發信機元件損壞,收發信機起動發信信號產生缺口,高頻通道受強干擾誤發信,收發信機內連線錯誤,收發信機閉鎖,作用區外故障時誤
中試控股技術博士為您解答:繼電保護技術發展趨勢向計算機化,網絡化,智能化,保護、控制、測量和數據通信一體化發展。隨著計算機技術的飛速發展及計算機在電力系統繼電保護領域中的普遍應用,新的控制原理和方法被不斷應用于計算機繼電保護中,以期取得更好的效果,從而使微機繼電保護的研究向更高的層次發展,出現了一些引人注目的新趨勢。
1 自適應控制技術在繼電保護中的應用
自適應繼電保護的概念始于20世紀80年代,它可定義為能根據電力系統運行方式和故障狀態的變化而實時改變保護性能、特性或定值的新型繼電保護。自適應繼電保護的基本思想是使保護能盡可能地適應電力系統的各種變化,進一步改善保護的性能。這種新型保護原理的出現引起了人們的極大關注和興趣。自適應繼電保護具有改善系統的響應、增強可靠性和提高經濟效益等優點,在輸電線路的距離保護、變壓器保護、發電機保護、自動重合閘等領域內有著廣泛的應用前景。針對電力系統頻率變化的影響、單相接地短路時過渡電阻的影響、電力系統振蕩的影響以及故障發展問題,提出了自適應對策,從理論和實踐兩方面探討了實現自適應式微機距離保護的可行性。
2 人工神經網絡在繼電保護中的應用
進入20世紀90年代以來,人工智能技術如神經網絡、遺傳算法、電纜故障測試儀分三部分組成,用于電力電纜各類故障的測試,電纜路徑、電纜埋設深度的尋測和電纜檔案資料的日常維護管理進化規劃、模糊邏輯等在電力系統各個領域都得到了應用,電力系統保護領域內的一些研究工作也轉向人工智能的研究。專家系統、人工神經網絡(ANN)和模糊控制理論逐步應用于電力系統繼電保護中,為繼電保護的發展注入了活力。
基于生物神經系統的人工神經網絡具有分布式存儲信息、并行處理、自組織、自學習等特點,其應用研究發展十分迅速,目前主要集中在人工智能、信息處理、自動控制和非線性優化等問題。近幾年來,電力系統繼電保護領域內出現了用人工神經網絡來實現故障類型的判別、故障距離的測定、方向保護、主設備保護等。提出一種利用人工神經網絡實現自適應電流保護的方法。該方法充分利用了人工神經網絡所具有的強大的自適應能力、學習能力和模式識別能力,實現對電力系統中的各種故障情況的識別,解決電流保護中的靈敏度補償和故障方向識別問題,使電流保護對正方向各種故障都有足夠的保護范圍,而對反方向的各種故障實行閉鎖,從而實現電流保護的自適應。
3 變電所綜合自動化技術
現代計算機技術、通信技術和網絡技術為改變變電站目前監視、控制、保護和計量裝置及系統分割的狀態提供了優化組合和系統集成的技術基礎。高壓、超高壓變電站正面臨著一場技術創新。繼電保護和綜合自動化的緊密結合已成為可能,它表現在集成與資源共享、遠方控制與信息共享。以遠方終端單元(RTU)、微機保護裝置為核心,將變電所的控制、信號、測量、計費等回路納入計算機系統,取代傳統的控制保護屏,能夠降低變電所的占地面積和設備投資,提高二次系統的可靠性。
目前,用于變電站的監視、控制、保護,包括故障錄波、緊急控制裝置,雖然已實現了微機數字化,但幾乎都是功能單一的獨立裝置,各個裝置缺乏整體協調和功能的調優,且功能交叉,輸入信息不能共享,接線復雜,從整體上降低了可靠性,同時不能充分利用微機數據處理的強大功能和速度,經濟上也是一種浪費。現在廣泛應用的變電站自動化系統為常規自動化系統,它應用自動控制技術、計算機數據采集和處理技術、通信技術,代替人工對變電站進行正常運行的監視、操作、電壓無功控制、量測記錄和統計分析、故障運行的監視、報警和事件順序記錄與運行操作,大多不涉及繼電保護、緊急控制、故障錄波、RTU、維修狀態信息處理等功能,功能相對比較簡單。
總之,微機保護必將隨著各種技術的進步和發展呈現更新的特征,也將獲得更廣泛的應用。
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