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中試控股技術研究院魯工為您講解:三相電流、四相電壓綜保測試儀(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。
繼電保護是為保證并聯運行電力系統的穩定性、可靠性,能自動迅速而準確地將故障設備從電力系統切除,保證非故障設備的繼續運行,并防止故障設備繼續遭破壞的一種綜合多功能保護裝置,保障主設備的安全,如:發電機、變壓器、母線、電抗器、電容器等。繼電保護有過電流保護、低電壓保護、過電壓保護、功率方向保護、距離保護、差動保護、高頻(載波)等,根據試驗要求規定,繼電保護的試驗可根據運行的情況采取臨時檢修和定期檢修。繼電保護測試儀現階段市場上以微機型繼電保護測試儀為主。
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。
微機繼電保護測試儀分為三相微機繼電保護測試儀和六相微機繼電保護測試儀,二次回路中常見的測試項目有繼電保護、互感器、高壓開關、真空開關、電容等,針對這些設備進行繼電保護測試、互感器變比、比差角差測試、高壓開關接觸電阻及動特性測試等。三相及六相繼電保護測試儀廣泛的適用在電力、鐵路、冶金、石油、化工、水利等行業。
1、主要特點
? 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。
? 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,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。
? 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。
? 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。
? 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,操作界面和試驗結果均漢化顯示,顯示直觀清晰。
? 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。
? 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。
2、額定參數
? 交流電流輸出
輸出精度 ≤0.5A ±2mA
>0.5A 0.2%
相電流輸出(有效值) 0~40A
三并電流輸出(有效值) 0~120A
相電流長時間允許工作值(有效值) 10A
相電流最大輸出功率 420VA
三并電流最大輸出時最大輸出功率 900VA
三并電流最大輸出時允許工作時間 10s
頻率范圍(基波) 20~1000Hz
諧波次數 1~20 次
? 直流電流輸出
輸出精度 0.5級
電流輸出 0~±10A / 每相,0~20A /兩相疊加
最大輸出負載電壓 20V
? 交流電壓輸出
輸出精度 0.2級
相電壓輸出(有效值) 0~120V
線電壓輸出(有效值) 0~240V
相電壓/線電壓輸出功率 80VA / 100VA
頻率范圍(基波) 20~1000Hz
諧波次數 1~20次
? 直流電壓輸出
輸出精度 0.5級
相電壓輸出幅值 0~±160V
線電壓輸出幅值 0~320V
相電壓/線電壓輸出功率 70VA / 140VA
? 開關量及時間測量
開關量輸入 10路 空接點: 1~20mA,24V
電位接點接入:“0”:0~ +6V; “1”:+11 V~ +250V
開關量輸出 8對 DC:220V/0.2A;AC:220V/0.5A
時間測量 測量范圍0.1ms ~ 9999s 測量精度0.1mS
外形尺寸 400×300×180mm3
單機重量 18kg
供電電源 AC 220V±10%,50/60Hz
環境溫度 -10℃ ~ +50℃
技術參數
標準模擬量電壓電流輸出
交流電流輸出6路,每路30A / 450VA
交流電壓輸出6路,每路120V / 70VA
交流輸出精度0.1%(主量程范圍內)
直流電流輸出6路,每路±10A / 200VA
直流電壓輸出6路,每路±160V / 70VA
直流輸出精度0.2%(主量程范圍內)
相位0~360°
相位準確度<0.2°
輸出頻率0~1200Hz
頻率準確度<0.001Hz
疊加諧波0~24次諧波
開關量
數量10路開入8路開出
便攜錄波儀參數
交流電壓
測量范圍4 x 0~180Vrms
交流電流
測量范圍4 x 0~180Vrms
交流電流(霍爾)
測量范圍2 x 0~125Arms
交流電流(鉗形表)
測量范圍4 x 0~100Arms
直流電壓(大量程)
測量范圍1 x 0~+750V
直流電壓(中量程)
測量范圍1 x 0~+10V
直流電壓(小量程)
測量范圍1 x 0~+200mV
直流電流測量范圍1 x 0~+200mA
下面中試控股詳細介紹使變壓器油介損超標的有關原因
介質損耗是指變壓器油在交變電場作用下,引起的極化損失和電導損失的總和。介質損耗因數能反映變壓器絕緣特性的好壞,反映變壓器油在電場、氧化和高溫等作用下的老化程度,反映油中極性雜質和帶電膠體等污染的程度。在變壓器長期使用過程中,通過介質損耗因數試驗,可反映變壓器油的運行狀況。
引起介損超標原因分析
(1)中試控股詳細介紹變壓器結構的影響。從變壓器制造結構上分析,目前有的變壓器制造廠家從變壓器減少滲漏油角度考慮取消了凈油器(熱虹吸器),對變壓器油介質損耗因數的增大有一定的影響。如果變壓器上裝有凈油器有利于絕緣油質量的穩定,可以在變壓器運行過程中“吸出”絕緣內部水分,改善絕緣的電氣性能,從而減緩了絕緣中水分的增加。
(2)微生物污染的影響。微生物細菌感染主要是在安裝和大修中細菌類生物浸入所造成的。由于污染所致,在油中含有水、空氣、炭化物、有機物、各種礦物質及微量元素,因而構成了菌類生物生長、代謝和繁殖的基礎條件。由于微生物都含有豐富的蛋白質其本身就有膠體性質,因此微生物對油的污染實際是一種微生物膠體的污染,而微生物膠體都帶有電荷,使油的電導增大,所以電導損耗也增大。變壓器油處在全密封、缺氧和無光的器身中,油中存在的微生物厭氧和厭光。對放置較長時間后進行介損測試,特別是在無色透明玻璃瓶中放置的其介損值會變小。變壓器在不同時期內所帶負載不同、運行油溫不同,微生物在不同溫度下繁殖速度也不同,油溫在 50~C~70~C范圍內運行,繁殖速度最快,所以介損相對增加較快。故溫度對油中微生物的生長及油的性能影響很大,一般冬季的介質損耗因數比較穩定。
(3)金屬離子的影響。變壓器本體銅金屬構件的磨損或腐蝕 (如油泵軸或葉輪磨損、裸露的銅引線腐蝕)、繞組銅導線嚴重過熱或燒損等都會使銅離子溶入到油ff1,使變壓器油中銅離子濃度增高,導致介損的升高。
(4)含水量的影響。變壓器等電器設備的制造過程中絕緣材料雖經干燥處理,但其深層仍殘留水分,如果在運輸和安裝過程中保護措施不當,會使絕緣材料再度受潮,運行中呼吸系統進潮氣,并通過油面滲入油內。另外,固體絕緣材料和變壓器在運行過程中,由于變壓器油氧化熱裂解而生成水分,絕緣油在運行溫度下并有溶解氧存在時,其氧化作用會加快,產生有機酸和水,這都將導致油中水分超標。對于純凈的油來說,當油中含水量較低 (如 30mg/L-40mg/L)時,對油的介質損耗的影響不大,但當油中含水量大于60mg/L時,其介質損耗因數急劇增加。
(5)雜質的影響。變壓器在安裝過程中油品或固體絕緣材料中存在著塵埃等雜質,運行一段時間后,膠體雜質漸漸析出。膠體粒子直徑很小(一般為 10-gin~10 m),擴散慢,但有一定的活動能量。粒子可自動聚結,由小變大,為粗分散系,處于非平衡的不穩定狀態,當超出膠體范圍時,因重力作用而沉積。油中存在溶膠后,沉淀物超過0.02%時,便可能引起電導超過介質正常電導的幾倍或幾十倍,從而導致介損值增大。
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