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中試控股技術研究院魯工為您講解: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。
本測試模塊是上一章“差動保護”的補充。“差動保護”注重的是變壓器微機差動保護曲線特性的搜索,而本模塊側重的是各項定值的測試與校驗。它能直接測試出比率制動保護的門檻值、速斷值和比率制動系數,并校驗諧波制動系數。用于測試發電機或電動機的差動保護時,可把它們看作接線類型為Y/Y,高、低壓側的平衡系數均為1的變壓器保護來處理。
? 自動測試和校驗變壓器微機差動保護的各項定值
? 若高、低壓側同時正確接線,可以不需要更換接線即能測試所有的定值
? 可采用單側或兩側分別加電流來校驗差動門檻定值和速斷定值,能自動識別測試結果
? 采用“二分法”計算比率制動系數,使測試結果更趨合理
? 人性化處理是否預先退出“比率制動”后再測試差動速斷定值的問題。
? 充分考慮了“標么值”差動保護的情況,可直接按“標么值”設置定值。
第一節 界面說明
? 測試項目
共有4個測試項目:差動門檻值、比率制動系數、諧波制動系數、差動速斷值試驗。可選擇單個項目試驗,也可同時選擇多個項目逐個進行試驗。對于僅有3路電流輸出的測試儀,只能選擇“三路電流差動”,對于有6路電流同時輸出的測試儀(如繼保),既可選擇“三路電流差動”,也可選擇“六路電流差動”。需要注意的是,采用“三路電流差動”時,測試儀最大單相輸出為40A,而采用“六路電流差動”時,測試儀最大單相輸出僅為30A。所以,當需要檢驗的保護定值較大,尤其是差動速斷定值較大時,建議采用“三路電流差動”的方式進行試驗,否則會影響速斷定值的測試,也有可能會影響比率制動系數的測試。
注意:
1. 采用“三路電流差動”時,接線時測試儀的IA固定接差動保護裝置變高側電流輸入端,IB固定接保護變低(中)側電流輸入端。各種類型變壓器的保護接線見“差動保護”中所介紹的接線方法。
2. 采用“六路電流差動”時,接線時測試儀的IA、IB、IC固定接保護變高A、B、C三相電流輸入端,Ia、Ib、Ic固定接保護變低(中)a、b、c三相電流輸入端。
? 保護參數
本頁面主要設置變壓器的系統參數和部分試驗參數,如下圖所示。
? 接線方式
高壓測可選Y型和Y0型,低壓測可選△-11、△-1、Y和Y0等四種接線形式。對于三卷變,每次取兩側分別進行試驗,例如“高-低”、“高-中”分別測試。試驗時,所選參數應與試驗側一致。
? 平衡系數設置方式
可選四種設置方式:直接設置平衡系數(一般選擇此項)、由額定電壓和CT變比計算、由一次額定電流計算、由二次額定電流計算。選擇不同的設置方式,上面的參數表格中顯示和計算的內容有別,現分別說明如下:
直接設置平衡系數:只有“平衡系數”和“二次額定電流A”參數允許設置。可直接設置高、低壓側的平衡系數。當“定值類型”下拉菜單中選擇“標么值電流”時,也可直接設置二次額定電流。此時修改二次額定電流,不會影響其它參數,比如一次額定電流的值。當“定值類型”下拉菜單中選擇“有名值電流”時,二次額定電流沒有作用影響試驗。
由額定電壓和CT變比計算:軟件根據所設置的容量、電壓、CT變比各個參數自動計算出高、低壓側的平衡系數和一、二次額定電流。當修改容量、電壓參數,將重新計算一、二次額定電流和平衡系數;若只修改CT變比參數,則只影響二次額定電流。當“定值類型”下拉菜單中選擇“標么值電流”時,軟件將直接調用當前計算出的二次額定電流。
由一次額定電流計算:此時“一次額定電流A”、“CT變比”參數開放。軟件直接由所設置的一次額定計算高、低壓側的平衡系數,由上述兩參數計算出二次額定電流,供在“定值類型”下拉菜單中選擇“標么值電流”時調用。這個選項只適合少部分由一次額定電流計算高、低壓側的平衡系數的保護,因為大部分保護采用二次額定電流計算高、低壓側的平衡系數。
由二次額定電流計算:此時只開放了“二次額定電流A”。修改這個參數,能直接計算出高、低壓側的平衡系數。在“定值類型”下拉菜單中選擇“標么值電流”時,也能直接調用該參數。
? 相位調整方式
1、當變壓器接線為Y/Y時,兩側本是同相位,TA接線一般為Y/Y,選相位“不調整”。
2、當變壓器接線為Y/△時,兩側不同相位,對微機保護TA接線一般也為Y/Y。如果保護設計為高壓側內部相位補償,則選高壓側相位調整;如果保護設計為低壓側內部相位補償(如南瑞的RCS-978型保護),則選低壓側相位調整。如果保護設計為無內部相位補償,靠TA外部接線補償,則選不調整。
? 整定值
定值類型默認選擇“有名值電流”,此時設置的差動門檻值、差動速斷值均為實際的電流,單位為“安培”。若選擇“標么值電流”時,則所設置的就是標么值電流值,即Ie2的倍數。但軟件已將實際的有名值電流計算出來了,便于試驗分析。Ie2是指高壓側二次額定電流。
實際測試時,如果“差動速斷值”定值(指有名值電流)太大,可能會導致要求輸出的單相電流超出測試儀的輸出范圍。此時應在差動速斷頁中選擇兩側同時加電流的方式進行測試。
? 計算公式
差動電流固定為:Id= Ih +Il(高、低壓側電流之矢量和)
制動電流共給出了幾種變壓器微機差動保護常用的公式供選擇,如下圖所示:
? 差動門檻值
本頁面中,差動門檻整定值是由“參數”頁面中的“差動門檻值”直接取得,在此不能修改。這里不管是選擇“標么值保護”還是“有名值保護”,這里顯示的都是實際的有名值電流,這是為了便于觀察測試儀實際輸出的電流數值。
測試差動門檻采用“雙向逼近”的方式進行測試。
當高、低壓側均已正確接線時,測試儀先對高壓側加電流進行試驗,測出“高壓側測試值”,然后對低壓側加電流進行試驗,測出“低壓側測試值”。然后根據這兩個結果自動進行分析計算得出“差動門檻測試值”。如果某一側沒有接線,則該側的測試值為0,則只用正確接線側的測試結果作為最終的“差動門檻測試值”。
注意:
當采用“三路電流差動”時,測試儀僅IA輸出測試差動保護的高壓側,僅IB輸出測試低壓側;當采用“六路電流差動”時,測試儀IA、IB、IC同時輸出測試高壓側,Ia、Ib、Ic同時輸出測試低壓側。
? 比率制動
一直以來,差動保護的制動特性曲線上的拐點定值一直被忽略校驗。而通過本比率制動測試項目,能直接測試出各段折線的斜率,即比率制動系數,軟件還能根據已測試出的各測試點Ir、Id的值,以及差動門檻測試值,自動計算出“拐點測試值”,從而達到校驗拐點定值的目的。
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