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中試控股技術研究院魯工為您講解:三相綜保儀
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。
六相微機繼電保護測試儀 用途
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。
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;
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。
? 電壓、電流接線
做備自投試驗,最麻煩的可能就是接線,因為不同的系統主接線類型、不同的備用方式,甚至不同的事故原因,都可能會造成接線的不同。下面就針對各種可能的情況,詳細介紹試驗的接線方法,以供參考。
為方便掌握試驗接線方法,現介紹一種通用的交流量接線方法。無任哪種系統主接線類型,哪種備用方式,哪種事故原因,均可按以下方式接入各個交流量:
? 電流接入
接入電流量對備自投裝置有如下作用:
1、 投前要判斷被跳開的一側變壓器支路無電流,才能合備用開關;
2、 暗備用方式下,備用開關合閘后,因所帶負荷超出在運行的變壓器允許的最大負載,要求甩負荷。一般通過判斷自投后的電流是否超過整定的過流動作值來確定變壓器是否超載。
1、 用開關合閘于故障母線,導致自投后電流非常大,以模擬后加速動作情況。
電流接線較簡單,一般按軟件界面提示,將測試儀的IA、IB分別接保護的兩路進線或主變支路電流輸入端,如右圖所示:
? 電壓接入
不同備自投裝置要求每段母線或每條進線接入的電壓可能不同,有的要求只接入一個、兩個相或線電壓,有的則要求接入三相電壓。對不同的要求我們可以采用不同的接線方法來滿足。
每段母線或每條進線要求接入一個或兩個相或線電壓: 這種情況可以簡單地用測試儀的一個或兩個電壓輸出通道直接接入即可。
每段母線或每條進線要求接入三相電壓: 這種情況可以采用兩種接法:
a) 將測試儀兩個電壓通道接入備自投三相電壓。接線方法如右圖。
設測試儀輸出的電壓:UA=100V,0° UB=100V,60°
則:UAB=100V,-60°
由于測試儀輸出的電壓UA、UB分別加在備自投的UA、UC上,則備自投側:
UAB=UA=100V,0°
UBC=-UB=100V,-120°
UCA=-UAB=100V,120°
為正序電壓。
b) 將測試儀三個電壓通道分別接入備自投三相電壓。接線采用一一對應接線,接線方法如右圖。
此時應將軟件的“試驗參數”頁中各電壓設為:
UA=57.7V,0° UB=57.7V,-120° UC=57.7V,120°
第1種接線比較節約電壓通道數。
? 試驗舉例1:接線類型1、暗備用、線路I失電
? 初始條件:
備自投需接入量:兩條高壓進線各需接入一個線電壓,兩段低壓母線各需接入三相線電壓,兩臺主變各需接入一個低側電流;各開關位置信號,正邏輯。
備自投輸出量:各開關跳閘、合閘信號。
? 試驗接線:
采用ZSJB-9600測試儀,具體接線及試驗參數設置方法如下圖:
? 試驗過程:
開始試驗時,測試儀先輸出正常運行態:各電壓輸出有壓電壓,各電流輸出有流電流; 131、100均閉合(開出2、5均閉合),DL231斷開(開出4打開)。
等待事故前延時(或手動觸發)后,自動進入事故狀態,進線1、#1主變和I段母線失壓(UA、UB、UC均為無壓電壓),#1主變無流(IA為無流電流)。檢測到狀態變化后備自投動作過程應為:
確定進線2有壓后延時時間t1跳DL131開關――確定DL131開關確實跳開,且#1主變無流無流后,延時時間t2合DL231開關――此時1母電壓恢復(UA、UB恢復為有壓電壓),#2主變電流為自投后電流。
自投成功后,如果需要進一步模擬供電恢復時,則按工具欄的“供電恢復”按鈕,進線1將恢復供電(UC為有壓電壓)。備自投裝置可能的動作過程是:
延時時間t3跳131開關――延時時間t4合DL231開關――此時1母恢復為有壓電壓,#2主變電流恢復為有流電流。
1. 圖中+KM為備自投裝置的220V直流+KM或+XM,現場試驗時可從保護屏柜的控制電源取,也可以從測試儀后面板的獨立直流電源接線,只需將獨立直流調至220V即可直接使用。
2. 現場試驗,常通過選擇“線路I失電”、線路II失電”來代替模擬“I母線失電”、“I母線失電”,此時UC、Uc可不接線,其它接線同本例。
3. 如果不做“供電恢復”試驗,圖中有些接線(DL11合閘、DL131合閘、DL100跳閘)可以不接。
4. “DL11偷跳”、“DL131偷跳”的接線方法與本例相同。
5. 線路2側的各種試驗接線與同等條件下(指接線類型和備用方式均相同)線路1側的試驗接線相似。
6. 位置信號輸出邏輯選擇與裝置本身有關,如果裝置的位置信號接點在輸入220V或110V正電位時,判斷相應開關為合閘狀態,則試驗時應選擇“正邏輯”,若判斷為分閘狀態,則選擇“負邏輯”。
? 試驗舉例2:接線類型2、明備用、DL21開關偷跳
? 初始條件:
備自投需接入量:兩段低壓母線各需接入三相線電壓,兩臺主變各需接入一個低側電流;各開關位置信號,負邏輯(注意:下面的各開出量均與上例反邏輯)。
備自投輸出量:各開關跳閘、合閘信號。
? 試驗接線:
采用ZSJB-9600測試儀,具體接線及參數設置方法見下列圖示:
? 試驗過程:
開始試驗時,測試儀先輸出正常運行態:各電壓輸出有壓電壓,各電流輸出有流電流;DL11閉合(開出3打開),DL11斷開(開出1閉合)。注意,這里DL30的開入開出量均可不接線,即認為實際上這就是一段母線,而沒有分段開關,這樣也更符合現場實際。
等待事故前延時(或手動觸發)后,自動進入事故狀態,DL21斷開(這里由測試儀自動跳開此開關,并通過開出3“告知”備自投,DL21確實跳開,模擬因其它原因導致DL21偷跳。),從而導致I、II段母線同時失壓(UA、UB、UC、UX均為無壓電壓),#1、#2主變均無流(IA、IB為無流電流)。檢測到狀態變化后備自投動作過程應為:
延時時間t1合DL11開關――此時I、II母電壓恢復,#1、#2主變電流為自投后電流。
1.圖中+KM為備自投裝置的220V直流+KM或+XM,現場試驗時可從保護屏柜的控制電源取,也可以從測試儀后面板的獨立直流電源接線,只需將獨立直流調至220V即可直接使用。
2.接線類型2是較簡單的一種系統主接線方式,只能模擬進線失電、母線失電,和變壓器一側,比如高壓側開關的跳閘故障,而不能模擬另一側開關跳閘和主變故障。若需要模擬后兩類故障,請選擇“接線類型1”。
3.模擬“DL21手跳”故障,當需要檢查手跳閉鎖信號時,可將備自投裝置的閉鎖信號輸入端子接測試儀的開出8,其它接線與“DL21偷跳”相同。
4.同等條件下(指接線類型和備用方式均相同),DL11的各種試驗與DL21的試驗相似,只是對應地接線路1側的各開關即可。
? 試驗舉例3:接線類型2、暗備用、II#主變故障并閉鎖備自投
? 初始條件:
備自投需接入量:兩段低壓母線各需接入三相線電壓,兩臺主變各需接入一個低側電流;各開關位置信號,正邏輯。
備自投輸出量:各開關跳閘、合閘信號。
? 試驗接線:
采用ZSJB-9600測試儀,具體接線及參數設置方法見下列圖示:
? 試驗過程:
開始試驗時,測試儀先輸出正常運行態:各電壓輸出有壓電壓,各電流輸出有流電流;DL11、21、131、231均閉合(開出1、2、3、4均閉合),DL30斷開(開出5打開)。正常運行期間,備自投處于非閉鎖狀態,所以此時開出7打開。一進入故障態,開出7即閉合,以給備自投加上正電位,使其閉鎖。
等待事故前延時(或手動觸發)后,自動進入事故狀態,DL21斷開(這里由測試儀自動跳開這兩個開關,模擬主變故障時,由其它保護,比如變壓器差動保護跳開變壓器的高、低側開關,并且通過開出3告知備自投,這個開關確實已跳開),從而導致I段母線失壓(UC、UX均為無電壓), II#主變無流(IB為無流電流)。檢測到狀態變化后備自投動作過程應為:
裝置不動作!
這是由于裝置的“主變閉鎖信號輸入”端子經過開出7被加上了220V正電源,處于閉鎖狀態,所以裝置不發備自投合閘信號。此時II母仍處于失壓狀態,DL21、30也均維持斷開狀態,試驗結束。
為確認造成備自投不合閘的原因的確是因“主變閉鎖”引起的,可將軟件界面上的“輸出主變閉鎖信號”取消選擇,重復上述試驗,此時,備自投動作過程應為:
延時時間t1合DL30——II母線電壓恢復(UC、UX恢復為有壓電壓),II#主變支路電流恢復(IB恢復為有流電流),試驗結束。
1. 圖中+KM為備自投裝置的220V直流+KM或+XM,現場試驗時可從保護屏柜的控制電源取,也可以從測試儀后面板的獨立直流電源接線,只需將獨立直流調至220V即可直接使用。
2. 若系統主接線為“接線類型1”,主變故障時一般不需要閉鎖備自投
3. 可按上例相似的接線方法重新接線,檢查I#主變故障時的閉鎖情況,此時是通過測試開出6輸出閉鎖信號。
備自投試驗接線并非千篇一律,比如,有的備自投較簡單,沒有進線電壓端子,則試驗時進線電壓不接;有的備自投裝置不需要判斷開關位置,則測試儀相應的開出量也不需接線。
和重合閘裝置一樣,開始故障前,往往應使備自投裝置完成充電,否則會出現備自投不動作。備自投不動作時,還應檢查:
1、 經測試儀開出接點接入的裝置開關位置接線端子電位是否正確;
2、 跳閘側線路是否無電流;
3、 裝置的閉鎖接點是否誤接入正電源。
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