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中試控股技術研究院魯工為您講解:微機三相繼保儀
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(yōu)化設計和工藝改進,更加小型化、輕型化,易操作、易維護。
參考標準:GB/T 7261-2016,DL/T 624-2010
六相微機繼電保護測試儀:該產品用于對發(fā)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(tài)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(fā)電廠、變電站及線路安全運行的重要測試儀器。
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(fā)電廠、供電局、科研院所、相關企業(yè)等單位理想的繼電保護測試裝置。
ZSJB-9600使用說明
第一章 主要特點及技術參數
第一節(jié) 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(guī)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(yè)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(tài)、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(yōu)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(yè)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(fā)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(jié) 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。
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(yōu)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。
近后備保護的優(yōu)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(chuàng)動態(tài)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(tài)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。
儀器自購買之日起一年內,屬于公司的產品質量問題免費維修,終身提供保修和技術服務。如發(fā)現儀器有不正常情況或故障請與公司及時聯系,以便為您安排最便捷的處理方案,并為您提供最快的現場服務。
附錄1:線路保護試驗接線方法示例
在進行微機保護試驗時,所遇到的微機保護各種各樣。各種保護裝置無任是其內部結構還是裝置后面板的端子往往都有或大或小的差別。所以,現場試驗接線,尤其是尋找保護裝置的開出端子(跳A、跳B、跳C、重合等),常常感到很困難。下面以某電業(yè)局的一套保護裝置的二次接線圖,簡要分析現場接線,尤其是開出量接線的方法。如下圖所示:
10kV電容器保護裝置原理圖
首先,我們簡要分析一下上圖中保護的跳、合閘過程:
(1) 手動跳閘
首先將1KSH轉換開關打至“就地”位置,則1KSH的3、4接點接通,允許就地操作。然后將1KK轉換開關旋至“分閘”位置,則1KK的3、4接點接通,這樣就啟動了跳閘回路,具體流程如下:
+KM→1KSH(3、4)→1KK(3、4)→X5/12→TBJ線圈→TWJ-1(HWJ-1)→X5/07→-KM;
這樣就啟動了TBJ線圈,TBJ的兩個常開輔助接點TBJ-1、TBJ-2閉合,于是經:
+KM→X5/16→TBJ-1(TBJ-2)→X5/08→TQ線圈→-KM
從而啟動斷路器跳閘線圈TQ,實現了手動跳閘。
(2) 故障跳閘
CT二次三相電流接至保護的三相電流接點,也即圖中TJ-11和TJ-12所對應的保護跳閘線圈(圖中沒有畫出)。故障時,TJ-11和TJ-12兩接點閉合,于是故障時的跳閘過程如下:
+KM→X5/16→TJ-11(TJ-12)→X5/14→2LP→X5/11→
TBJ線圈→HWJ-1(TWJ-1)→X5/07→-KM;
這樣就啟動了TBJ線圈,TBJ的兩個常開輔助接點TBJ-1、TBJ-2閉合,于是經:
+KM→X5/16→TBJ-1(TBJ-2)→X5/08→TQ線圈→-KM。
從而啟動斷路器跳閘線圈TQ,實現了故障跳閘。
(3) 手動合閘與自動重合閘:
手動合閘與與自動重合閘的過程與上述的跳閘過程相似,這里就不再敘述了。
(4) 接線方法:
弄明白了上圖中的跳、合閘過程后,下面要開始試驗就非常容易了,接線方法如下:
? 測試儀的三相電流輸出端子IA、IB、IC分別接保護的三相電流輸入端;
? 測試儀的開入量公共端 +KM接保護的正電源輸入端X5/16接點,測試儀的跳閘開入端接保護的跳閘出口端子X5/14,測試儀的合閘開入端R接保護的合閘出口端子X5/15。其實就是接在保護跳閘接點TJ-11、TJ-12和合閘接點HJ-11、HJ-12的兩端。請參下圖所示:
(5) 注意事項
? 測試儀的開入量公共端 +KM必須接保護的正電源;
? 試驗時,保護直流工作電源要投入。如果現場不能提供直流電源,可考慮用測試儀后背板的直流電源帶保護,但要注意保護的額定直流輸入是否是110V還是220V,且測試儀背板直流需用萬用表測量調節(jié)準確。
? 試驗時,保護要退出正常運行,斷開原CT、PT接線,打開保護跳、合閘壓板(即斷開上圖的1LP、2LP),絕對要避免做保護試驗時,讓正常運行的線路跳閘;
? 做重合閘和后加速跳閘試驗時,有些保護是采用位置不對應啟動重合和后加速的,這時如果脫開跳合閘回路則保護的重合或后加速將不會啟動,這時可以投入跳合閘,或者用模擬斷路器代替跳合閘真實開關做試驗。
(6) 補充內容
現場試驗時,因為保護裝置安裝在保護屏上,不方便從保護裝置上直接引端子,而是從保護屏的端子排上引端子。因此,看現場的保護安裝接線圖時,就存在辨別保護裝置的接點與保護端子排上的接點對應的問題。現就這個問題以示例的方式簡述如下。如下圖所示:
? 先在端子排中找到要試驗的保護裝置的對應端子部分。上圖中,左側是保護裝置上的局部端子圖,右側是保護屏端子排上與之對應的局部端子圖;
? 保護屏端子排的左側接點是去保護裝置的,右側接點是與保護屏之外的的設備連接的進、出線;
? 它們的對應規(guī)則是:保護裝置的端子序號,如1、3、5、2等,與屏端子排序號左側的1n1、1n3、1n5、1n2等一一對應。其實,屏端子排的序號,如7、8、9、10等,也是與保護裝置端子序號右側的1D7、1D8、1D9、1D10等一一對應;
? 值得注意的是:保護裝置后面板上各個端子的名稱注釋只能起參考作用。要找到保護裝置的跳閘線圈輔助接點,還是仔細從保護裝置二次接線圖中尋找比較可靠。
附錄2:差動保護試驗接線方法示例
附錄2的接線圖畫出了保護裝置內部的控制回路邏輯結構圖,但很多裝置的接線圖紙中并沒有畫出邏輯結構圖。這給現場試驗時的接線,尤其是尋找開入量的相應端子帶來了一定麻煩。其實,只要掌握接線規(guī)律,同樣是非常簡單的事情。
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