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中試控股技術研究院魯工為您講解:工控微機型綜合保護測試儀(源頭大廠)
ZSJB-9300三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。
三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-9300S微機繼電保護測試儀
內置高性能工控機,采用嵌入式工業系統WindowsCE.Net,其簡潔的系統內核具有穩定可靠高效的硬件實時性能,集成化、一體化,無需外接電腦即可輕松完成各種復雜的試驗功能。
還可以杜絕電腦病毒侵犯,即使誤操作刪除文件也不會破壞操作系統,保證系統安全。
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。
完成微機保護、繼電保護、勵磁、計量、故障錄波等專業領域內的裝置測試
1、ZSJB-9300S微機繼電保護測試儀(3相工控機型) 裝置采用高性能工控機作為控制微機,直接運行Window操作系統,裝置面板帶有大屏幕液晶顯示器,裝置前面板設有USB口可方便地進行數據存取、數據通信和進行軟件升級等。
2、試驗的全過程及試驗結果均在液晶顯示屏上顯示,全套漢字化操作界面,清晰亮麗,直觀方便。
3、微機繼電保護測試儀測試裝置是保證電力系統安全可靠運行的一種重要測試工具。隨著計算機技術、微電子技術、電力電子技術的飛速發展,中試控股應用新技術成果不斷推出新型高性能繼電保護測試裝置是技術進步的必然趨勢。ZSJB-9300S微機繼電保護測試儀(3相工控機型)參照了原電力部頒發的《微機繼電保護試驗裝置技術條件》的基礎上,并采用現代新數字技術、高精密電子器件、微機系統及新線路、新結構研制而出??瑟毩⑼瓿晌C保護、繼電保護、勵磁、計量、故障錄波等專業領域內的裝置測試,廣泛應用于電力、石化、冶金、鐵路、航空、軍事等行業的電氣試驗現場。
特征
1、標準的4相電壓3相電流輸出 具有4相電壓3相電流輸出,可方便地進行各種組合輸出進行各種類型保護試驗。每相電壓可輸出120V,電流三并可輸出120A,第4相電壓Ux為多功能電壓項,可設為4種3U0或檢同期電壓,或任意某一電壓值的情況輸出。
2、單機操作方便 單機由方便靈活的光電軌跡球鼠標通過大屏幕液晶顯示屏進行操作,中試控股全部中文顯示??赏瓿涩F場大多數試驗檢定工作,可對各種繼電器及微機保護進行檢定,并可模擬各種復雜的瞬時性、永久性、轉換性故障進行整組試驗。開機即可使用,操作方便快捷。 雙操作方式,聯接電腦運行 通過Windows平臺上的全套中文操作軟件,可進行各種大型復雜及自動化程度更高的校驗工作,可方便地測試及掃描各種保護定值,可實時存貯測試數據,顯示矢量圖,繪制故障波形,聯機打印報表等。
3、軟件功能強大 可完成各種自動化程度高的大型復雜校驗工作,如三相差動試驗、廠用電快切、備自投試驗、線路保護檢同期重合閘等,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。
4、開關量接點豐富 10路接點輸入和8對空接點輸出。輸入接點為空接點和0~250V電位接點兼容,可智能自動識別。輸入、輸出接點可根據用戶需要擴展。
5、大屏幕TFT顯示屏 本機采用800×600點陣大屏幕TFT高分辨率真彩液晶顯示屏,全部操作過程均在顯示屏上設定,中試控股操作界面和試驗結果均漢化顯示,顯示直觀清晰。
6、自我保護采用合理設計的散熱結構,并具有可靠完善的多種保護措施及電源軟啟動,和一定的故障自診斷及閉鎖功能。
7、具有獨立專用直流電源輸出 裝置設有一路110V 及 220V專用可調直流電源輸出。
參數
交流電流輸出
相電流輸出 0~40A 輸出精度:<0.1級
三相并聯電流輸出 0~120A
交流電壓輸出
相電壓輸出 0~120V 輸出精度:<0.1級
線電壓輸出 0~240V
(1)采用32位DSP作為保護CPU,數據處理能力強,可靠性高, 16位A/D作為數據采集,保護測量精度高,每個CPU有獨立的A/D,A/D自動校準,不需要零漂及刻度調整。
(2)保護中采用自適應振蕩判據及自適應數據濾波器,增設了適用于弱電源側的保護邏輯。
(3)保護動作事件可連續記錄16次,具體記錄發信、停信、收信及保護各種動作情況,每次可記錄故障前2周和故障后8周采樣數據,報告全漢化輸出,可體現保護動作的測量值與整定值,采樣數據可波形輸出也可采樣值輸出,采用80186芯片作為人機對話(MMI),LCD采用全漢化顯示。
(4)硬件存儲容量大,可存儲多達100次保護事件報告記錄。裝置的任何操作,如裝置上電、修改定值等均有記錄。具有RS-422/485或LonWorks總線網絡。可直接同微機監控或保護管理機相連。
(5)具有完善、靈活的后臺分析軟件,便于事故后分析,機箱結構采用6U結構。CPU采用先進的表面貼裝技術;裝置強弱電回路、開入開出回路合理布局。提高了裝置的抗干擾能力。RCS-931B型保護本裝置為由微機實現的數字式超高壓線路成套快速保護裝置,可用作220kV及以上電壓等級輸電線路的主保護及后備保護。由三段式相間和接地距離及四個延時段零序方向過流構成全套后備保護,RCS-931D 以RCS-931A 為基礎,僅將零序Ⅲ段方向過流保護改為零序反時限方向過流保護。RCS-931A/B/D 保護有分相出口,配有自動重合閘功能, 對單或雙母線接線的開關實現單相重合、三相重合和綜合重合閘。RCS-931XS 適用于串聯電容補償的輸電系統。具有設有分相電流差動和零序電流差動繼電器全線速跳功能。通道自動監測,通信誤碼率在線顯示,通道故障自動閉鎖差動保護。紅托線ZTZ-12 S分相操作箱中按照繼電保護二十五相反措要求配置了兩組跳閘回路,因紅托線斷路器仍為單跳閘線圈,新疆電力設計院在圖紙中也按單跳回路設計的。所以在這次改造過程中,希望完善雙跳閘回路,等斷路器更換后實現開關的雙跳功能。在保護換型過程中 ,我們依據反措要求,通過獨立分配電源的方法,將WXH-802和RES-931B保護分別由兩組獨立的直流電源保險供電,并按下圖將兩組電源保險分別接入兩套操作回路和兩套保護裝置中,利用許繼ZFS-12S分相操作箱中兩套獨立的操作回路實現保護雙跳功能,之間完全沒有電聯系。從而防止寄生回路造成兩套保護之間的電氣干擾。在紅托線投運后,在一次倒母線操作過程中,由于紅托線隔離開關未斷開,造成Ⅰ、Ⅱ母二次電壓由紅托線電壓切換回路互聯,在運行倒閘操作中220KVⅡ母TV受到沖擊,220KVⅡ母電壓互感器B相空氣開關跳閘,造成紅托線電壓切換箱ZYQ12S中兩塊電路板燒壞。經檢查發現,兩塊燒壞的電路板中,均為電壓切換回路中的N相回路。由于紅廠母線電壓互感器 B相為保安接地,當Ⅰ母TV中B相空氣小開關斷開后,UBI電壓恢復到57.7V,UNⅠ=0,而Ⅱ母TV正常,則UBⅡ=0V,UNⅡ=57.7V。由于隔離刀閘輔助接點原因,造成1YQJ、2YQJ均閉合(造成互聯),致使UNⅠ、UNⅡ之間有電勢差,而UNⅠ、UNⅡ之間回路中為死連接方式未經空氣小開關,導致電壓切換箱燒損。 針對以上情況將燒損電壓切換箱更換,并經試驗正常,投入運行。并計劃分別停運220KV箱Ⅰ、Ⅱ母PT,將其N相加裝空氣小開關。如將B相空氣小開關去除改為死連接。則不能預防TV二次反充電,同時如果TV二次繞組中性點擊穿保險擊穿后,勢必造成B相短路,也會對TV一次繞組帶來嚴重影響。同時在TV的UNⅠ、UNⅡ回路上分別加裝一個空氣小開關,可有效防止電壓切換箱再次燒壞。改造后電壓切換回路:在RCS-931B型保護調試過程中發現,斷路器在分閘狀態下,模擬各種短路故障時,保護均加速出口。如做距離保護I段,保護加速,報告顯示阻抗I段、阻抗II、III段出口,做零序保護I段,保護加速出口。并且在做接地距離保護時,保護動作報告中顯示沒有故障測距。以上問題在<>和<>中均未明確說明。 在經過多次反復實踐發現,在RCS-931B型保護調試模擬故障過程中,因線路在停運狀態,斷路器已跳開,控制開關KK也在斷開位置。此時加入故障量,保護盤手合于線路近距離故障點上,故保護加速跳閘,因此在微機保護試驗臺進行故障模擬時,應先將線路斷路器置于合閘位,即合后KK在接通狀態,或將分相操作箱中合位繼電器(HWJ)拔出,這樣做試驗就不會出現保護加速的問題了。對于模擬接地故障距離保護沒有測距的問題,我們經過反復試驗發現:我們試驗所用的微機保護試驗臺在加故障量時原為我們手動切斷故障量的輸出,這對于以毫秒計算的微機保護來講誤差太大,所以將保護跳閘出口回路的空接點(如:跳A、跳B、跳C)分別引入微機保護試驗臺的開關量輸入接口,在模擬接地故障時,通過保護跳閘時輸出空接點來切斷試驗臺輸出故障量,這樣在做接地保護時就能正確動作,并在報告中顯示準確的測距了。
3.110kV、220KV母線電壓互感器改造 原有的110kV、220kV電壓互感B相接地點均在就地開關箱中,不符合繼電保護二十五項反措要求,電壓互感器的二次繞組也為保護和測量共用,并且共用一個擊穿保險。不論保護還是儀表,那個回路沖擊電壓互感器的二次繞組,都會造成二次繞組空氣小開關跳開或擊穿保險擊穿,造成保護失壓,同時關口表測量損失。 為解決這一問題,在更換新的大容量電磁式電壓互感中,加有兩組獨立的二次繞組,將保護和測量回路分開,互不影響,可有效防止關口表失壓,同時將兩組繞組分別經不同的擊穿保險接地,既防止了TV過壓,又防止了兩繞組之間產生干擾。 在執行反措方面:將電壓互感器就地開關箱的B相接地點拆除,并用四平方截面電纜(可有效防止傳輸壓降)分別引至主控制室,經小母線用2×4平方銅導線引至主控電纜夾層接地銅牌,保證接地點等電位(有效防止懸浮地電位的產生)。將開關場至控制室TV電纜更換為4平方電纜,減小了線損,提高了電壓質量。電壓互感器的測量等級也由原來的0.5級提高到0.2級,提高了測量精度。
結束語
以上在技術改造中出現的問題,經過思考解決,經過現場運行中得到了驗證。對我廠電力系統的安全運行起到了促進作用。因水平有限、時間倉促,中間的錯誤與不足懇請各位專家批評指教。
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