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中試控股技術研究院魯工為您講解:微機六相綜保裝置測試儀
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。
ZSJB-9600使用說明
第一章 主要特點及技術參數
第一節 主要特點
? 輸出多達6相電壓6相電流,可任意組合實現常規4相電壓3相電流型、6相電壓型、6相電流型,以及12相型輸出模式。
? 高性能的嵌入式工業控制計算機和10.4〞大屏幕高分辨力彩色TFT液晶顯示屏,可以提供豐富直觀的信息,包括設備當前的工作狀態、下一步工作提示及各種幫助信息等;
? 輸出端采用高保真、高可靠性模塊式線性功放,而非開關型功放,性能卓越。不會對試驗現場產生高、中頻干擾,而且保證了從大電流到微小電流全程都波形平滑精度優良。
? 輸出部分采用DSP控制,運算速度快,實時數字信號處理能力強,傳輸頻帶寬,控制高分辨率D/A轉換。輸出波形精度高,失真小線性好。采用了大量先進技術和精密元器件材料,并進行了專業化的結構設計,因而裝置體積小、重量輕、功能全、攜帶方便,開機即可工作,流動試驗非常方便。
? 可完成各種自動化程度高的大型復雜校驗工作,能方便地測試及掃描各種保護定值,進行故障回放,實時存儲測試數據,顯示矢量圖,聯機打印報告等。
? 設有一路獨立110V 及 220V專用可調直流電源輸出,方便現場檢驗使用。
? 新一代ZSJB-9600六相微機繼電保護測試儀設有10路開入和8路開出,方便做備自投試驗。輸入接點為空接點和0~250V電位接點兼容,可智能自動識別。
? 提供各種自動測試軟件模塊和GPS同步觸發試驗(選配)等。
? 可以完成各種復雜的校驗工作,能方便地測試及掃描各種保護定值,進行故障回放。可以實時存儲測試數據,顯示矢量圖,打印報表等;
? 散熱結構設計合理,硬件保護措施可靠完善,具有電源軟啟動功能,軟件對故障進行自診斷以及輸出閉鎖等功能。
第二節 額定參數
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。
(1) 裝置端子表:
端子 端子說明 端子 端子說明 端子 端子說明
5 1#差動CT電流A進 15 2#差動CT電流C進 28 遙信輸入4
6 1#差動CT電流A出 16 2#差動CT電流C出 29 遙信輸入地
7 1#差動CT電流B進 18 下行通信GND 30 聯跳繼電器出口
8 1#差動CT電流B出 19 下行通信RX 31 聯跳繼電器出口
9 1#差動CT電流C進 20 下行通信TX 34 保護動作繼電器出口
10 1#差動CT電流C出 23 主變本體重瓦斯遙信 35 接手動跳閘回路
11 2#差動CT電流A進 24 主變本體輕瓦斯遙信 36 接短路器合閘回路
12 2#差動CT電流A出 25 遙信輸入1 37 接短路器跳閘回路
13 2#差動CT電流B進 26 遙信輸入2 39 電源負極
14 2#差動CT電流B出 27 遙信輸入3 40 電源正極
(2) 一般接線
采用繼保-測試儀,IA、IB、IC分別接高壓側11、13、15端子,將12、14、16三個端子短接,然后將其接至測試儀的IN;測試儀Ia、Ib、Ic分別接低壓側5、7、9端子,將6、8、10三個端子短接,然后將其接至測試儀的In。40和39端子分別接直流電源的正、負極。
(3) 開入量接線
? 接線誤區:
圖中的37、36端子很容易被誤認為是保護裝置的跳、合閘線圈的輔助接點,因而把測試儀的開入A接至37,而開入R接至36。實際上,這兩個端子是保護至現場斷路器的跳、合閘出口。圖中的TQ、HC是斷路器的跳、合閘線圈,而不是保護裝置內部的跳、合閘線圈。圖中的1DL也是斷路器的輔助接點,而不是保護裝置內部的跳、合閘線圈的輔助接點。
當然,這種接法也可以做試驗,但它要求試驗時斷路器參與試驗時的閉合與斷開操作,這樣對斷路器使用壽命有影響,同時,還要求一次線路停運,否則會造成線路誤停電的重大事故。所以,我們不提倡這樣的接線方法!
? 接線剖析:
仔細對照裝置端子表和“附錄1”中的接線圖就會發現,34端子是“保護動作繼電器出口”,并且34端子的旁邊就是“差動跳2LP”,即差動保護跳閘的硬壓板,因此,這才是保護裝置內部的跳閘線圈的輔助接點的出線端子。它相當于“附錄1”例圖中的X5/14接點。如下圖所示(只選取了附錄1中的例圖的一部分):
對照上圖,我們在回到上面“接線誤區”中提到的內容。剛才提到的TQ,就相當于上圖中的TQ;剛才提到的1DL,就相當于上圖中的DL;剛才提到的37端子,就相當于上圖中的X5/08接點。所以是不正確的。
正確的接線方法是千方百計尋找到上圖中TJ-11和TJ-12接點的引出端子。而通過分析對照,確定34端子即是所需的端子。
? 正確的接線:
測試儀的開入A接34端子,開入公共端COM(或+KM)接直流電源的正極性端40端子。為防止試驗時對保護裝置的操作導致現場斷路器的誤動作,試驗時請將保護跳閘出口硬壓板打開。如本例圖中,應打開“差動跳2LP”壓板。
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