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中試控股技術研究院魯工為您講解:六相電流、六相電壓繼保試驗儀
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。
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。
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。
六相微機繼電保護測試儀 用途
六相微機繼電保護測試儀一體化設計測試儀,六相微機繼電保護測試儀內置工控機和嵌入式WinXP操作系統,測試儀人機對話、顯示及所有操作通過嵌入機一體化即可完成,不必外接PC機,廣泛應用于發電廠、變電站、保護、電氣化鐵路、電力培訓院校。
◆六相微機繼電保護測試儀產品功能
?電流電壓測試:提供手動調節、自動遞變、任意控制多種調節方式;提供向量圖、相分量、相間量、序分量多種呈現方式,自動轉換運算;
?狀態序列測試:支持短路計算,提供多種狀態切換方式組合;
?定值校驗測試:支持零序、負序、過流/速斷、距離、工頻變化量等分段定值連續測試;
?差動保護測試:可對變壓器、母差、發電機、發變組的啟動/速斷電流、比例制動曲線(斜率、拐點)、諧波制動系數進行定值驗證或可視化動態圖形掃描;
?諧波疊加測試:可疊加直流分量、2~20次諧波,支持諧波手動調節和自動遞變輸出測試;
?低周減載測試:可對動作值/時間、df/dt滑差閉鎖值、dv/dt滑差閉鎖值、低電壓/電流閉鎖值進行測試;
?同期試驗測試:可對動作值/時間、導前角/時間、調壓/調頻脈寬、電氣零點等進行測試;
?系統振蕩測試:可模擬旋轉/搖擺振蕩,可模擬加/減速失步,可模擬疊加故障進行測試;
?整組聯動測試:可對保護出口、重合、加速出口時間進行測試,可設置故障轉換及轉換時刻;
?阻抗特性測試:可對各類保護廠家的阻抗邊界進行可視化動態圖型掃描,包括圓特性、四邊形特性、平行四邊形特性等;
?時間特性測試:可對i-t、v-t、f-t、v*/f*-t等一般反時限、非常反時限、超反時限可視化動態圖形掃描;
?故障回放測試:支持對Comtrade格式錄波文件進行自定義回放測試;
?鐵路牽引變差動保護測試:可對電氣化鐵路牽引變壓器的的啟動/速斷電流、比例制動曲線(斜率、拐點)、諧波制動系數進行定值驗證或可視化動態圖形掃描,支持Y/△-11變壓器、Y/V接線阻抗匹配平衡變壓器、Y/A接線阻抗匹配平衡變壓器、SCOTT接線變壓器、單相V/V變壓器、 三相V/V變壓器、單相變壓器等;
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。
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。
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。
(1) 電流增大。 短路時故障點與電源之間的電氣設備和輸電線路上的電流將由負荷電流增大至大大超過負荷電流。
(2) 電壓降低。當發生相間短路和接地短路故障時,系統各點的相間電壓或相電壓值下降,且越靠近短路點,電壓越低。
(3) 電流與電壓之間的相位角改變。正常運行時電流與電壓間的相位角是負荷的功率因數角,一般約為20°,三相短路時,電流與電壓之間的相位角是由線路的阻抗角決定的,一般為60°~85°,而在保護反方向三相短路時,電流與電壓之間的相位角則是180°+(60°~85°)。
(4) 測量阻抗發生變化。測量阻抗即測量點(保護安裝處)電壓與電流之比值。正常運行時,測量阻抗為負荷阻抗;金屬性短路時,測量阻抗轉變為線路阻抗,故障后測量阻抗顯著減小,而阻抗角增大。
不對稱短路時,出現相序分量,如兩相及單相接地短路時,出現負序電流和負序電壓分量;單相接地時,出現負序和零序電流和電壓分量。這些分量在正常運行時是不出現的。利用短路故障時電氣量的變化,便可構成各種原理的繼電保護。
中試控股技術博士為您解答:在繼電保護裝置中廣泛應用微電子器件,但其承受干擾的水平極低、且大多為電磁敏感設備,因而很容易受到干擾的影響和危害,可能會導致保護裝置誤動或拒動等各種異常現象的出現,從而嚴重影響了電網的安全、穩定運行。高壓變電所一次回路強電磁干擾和二次回路本身的電磁干擾,通過感應、耦合和輻射等途徑,引入到半導體型電子元器件上。當干擾水平超過了裝置邏輯元件和邏輯回路允許的干擾水平時,將引起裝置邏輯回路的不正常工作,甚至直接造成這些元器件的損壞。
1 電磁干擾的來源和途徑
電力系統的電磁干擾源有外部干擾和內部干擾兩個方面:外部干擾是指那些與系統結構無關,而是由使用條件和外部環境因素所決定的干擾,主要有其它物體和設備輻射的電磁波產生的強電場或強磁場,如雷擊、隔離開關操作、中壓開關柜操作、直流電源的中斷與恢復、步話機輻射及來自電源的工頻干擾等等。內部干擾是指由系統結構、元件布局和生產工藝等所決定的干擾,主要有雜散電感和電容的結合,引起的不同信號感應,長線(對高頻信號而言)傳輸造成電磁波的反射,多點接地造成的電位差干擾,寄生振蕩和尖峰信號引起的干擾等等。但是,不論是外部干擾還是內部干擾,都具有相同的物理特性,故而其消除和抑制的措施基本是相同的。
在高壓變電所內,有多種渠道將電磁干擾源和受干擾的二次回路和二次設備聯接起來,這些耦合渠道包括:輻射、感應和耦合。而被干擾設備接收的電磁干擾水平,往往源于幾種耦合方式產生的綜合效應。
輻射:高頻感應加熱設備、高頻焊接等工業設備以及電視發射臺、雷達等大功率電子設備都可以通過電磁波輻射,干擾附近的精密儀器及儀表;架空輸電線輻射出電磁場也會通過供電線路侵入電子設備,造成干擾信號。
感應:同一電纜內的感應,當同一電纜中某一芯線通過很強的干擾電流時,將在其他芯線感應出很高的干擾電壓,并在終端聯接設備上以共模干擾與差模干擾的形式出現。此外,不同能量等級的強電與弱電回路共用同一電纜時,當強電回路的電能突變,也會對弱電回路感應出不能接受的干擾,因而,應當盡量避免這種做法。
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