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中試控股技術研究院魯工為您講解:工控微機型綜保裝置測試儀(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。可獨立完成微機保護、繼電保護、勵磁、計量、故障錄波等專業領域內的裝置測試,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。可完成現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
中試控股技術博士為您解答:微機繼電保護指的是以數字式計算機(包括微型機)為基礎而構成的繼電保護.它與傳統的繼電保護相比較具有以下特點:
(1)改善和提高繼電保護的動作特征和性能,動作正確率高。主要表現在能得到常規保護不易獲得的特性;其很強的記憶力能更好地實現故障分量保護;可引進自動控制、新的數學理論和技術如自適應、狀態預測、模糊控制及人工神經網絡等,其運行正確率很高也已在運行實踐中得到證明。抗干擾介損測試儀廣泛適用于電力行業中變壓器、互感器、套管、電容器、避雷器等設備的介損測量。
(2)可以方便地擴充其他輔助功能。如故障錄波、波形分析等,可以方便地附加低頻減載、自動重合閘、故障錄波、故障測距等功能。
(3)工藝結構條件優越。體現在硬件比較通用,制造容易統一標準;裝置體積小,減少了盤位數量;功耗低。
(4)可靠性容易提高。體現在數字元件的特性不易受溫度變化、電源波動、使用年限的影響,不易受元件更換的影響;且自檢和巡檢能力強,可用軟件方法檢測主要元件、部件的工況以及功能軟件本身。
(5)使用靈活方便,人機界面越來越友好。其維護調試也更方便,從而縮短維修時間;同時依據運行經驗,在現場可通過軟件方法改變特性、結構。
(6)可以進行遠方監控。微機保護裝置具有串行通信功能,與變電所微機監控系統的通信聯絡使微機保護具有遠方監控特性。繼電保護裝置投運至今已有三十余年,隨著廠內繼電設備的老化,現有保護已不能滿足我廠的發展需要。更新繼電保護裝置也尤為緊迫。基于此情況,我廠對母差、紅托線微機保護、110kv、220Kv母線電壓互感器進行了改造并取得了良好的效果。
二、提出問題及解決方案:
1. WMZ-41A型母差保護改造 母線保護是保證電網安全穩定運行的重要系統設備,它的安全性、可靠性、靈敏性和快速性對保證整個區域電網的安全具有決定性的意義。在電網中廣泛應用過的母聯電流比相式差動保護、電流相位比較式差動保護、比率制動式差動保護,而就適應母線運行方式、故障類型、過渡電阻等方面而言,無疑是按分相電流差動原理構成的比率制動式母差保護效果好。但是隨著電網微機保護技術的普及和微機型母差保護的不斷完善,以中阻抗比率差動保護為代表的傳統型母差保護的局限性逐漸體現出來。從電流回路、出口選擇的抗飽和能力等多方面,傳統型的母差保護與微機母差保護相比已不可同日而語。下面通過對WMZ-41A微機母差保護在我廠的應用了解,對出現的問題及改進方法做一介紹。WMZ-41A是新型微機母線保護裝置。裝置采用整面板背插式機箱結構,保持WMZ-41成熟的保護原理及算法,吸取WMZ-41多年成功的運行經驗,提高了整體技術性能。由其構成的GZM-W41A系列微機母線保護柜可適用于500kV及以下各種電壓等級、各種接線方式的母線保護。其有如下特點:
(1)WMZ-41A型微機母線保護裝置以32位主CPU為核心,CPU板采用6層印制板,貼裝工藝;模擬量轉換采用高精度16位模數轉換器。
(2)采用帶比率制動特性的完全電流差動判據,利用采樣值算法及突變量算法實現快速母線差動保護,采用同步識別法抗TA飽和措施,有效地消除了TA飽和對差動保護的不利影響。在母線區內故障時,保護迅速出口。而區外故障時,保護可靠不誤動。
(3)自動跟蹤、識別雙母線運行方式,并可適應于母聯帶出線、旁路兼母聯、母線兼旁路等各種特殊運行方式。對系統并列、解列或出線倒閘過程中的各種運行狀態,均能確保母線安全運行。
(4)配置中文打印機,可打印定值報告、采樣報告、自檢報告及故障報告;其中故障報告可記錄近8次故障,有三種打印格式如:簡明故障報告,采樣值故障報告,波形故障報告。
(5)多種可選的通信接口(RS485/RS422/RS232及以太網口)以及GPS對時功能。多層布線印刷電路板工藝,抗干擾能力強(通過IEC 60255-22-4標準規定的Ⅳ級(4kV±10%)快速瞬變干擾試驗和IEC 60255-22-2標準規定的Ⅳ級(空間放電15kV,接觸放電8kV)靜電放電試驗)。 現有WMZ-41A型母差保護中需要對母聯開關加裝I、II母隔離刀閘輔助接點。由于母聯開關隔離刀閘輔助接點已無空接點,而是用合閘位置繼電器、跳閘位置繼電器的空接點代替,在倒母線操作時,運行按常規先取下母聯開關操作保險(這樣是為了防止倒閘操作過程中,母聯開關跳閘)從而使木聯合、跳位繼電器全部返回,造成母差保護頻發“識別錯誤”光字信號。 針對這種現象,繼電保護班與運行人員協商,在倒母線操作中,由運行人員先將母差保護屏上模擬母聯位置的I、II母手動小開關都置于手合位置,在取下母聯開關操作保險。這樣可防止“識別錯誤”信號的頻發,帶刀閘母線操作完后,在將母聯I、II母小開關切至自動位置。 110kV WMZ-41A型微機母線保護投入運行后不久,裝置頻發“電壓突變”信號,“電壓突變”將開放母差保護跳閘的一個條件,這樣,只有差電流超限,差動就會動作出口;以上這種情況,很可能造成母差保護的誤動,為主設備的安全運行造成嚴重隱患。 為了杜絕保護基于此情況的母差保護誤動,經過查看采樣數據,利用兩點乘積法檢查發現,母差保護數據采集系統中的計時芯片,在采集中并不是每一個周波都按20點觸發晶振脈沖,而有時按一個周波24點采樣,多采4個點,造成本周波電壓的采樣值與前一個周波電壓的對應采樣值比較中產生一個ΔU的差值,當這個ΔU累加超過電壓突變門檻值時從而造成“電壓突變”信號頻發,更換計時芯片后,問題得到了解決。
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