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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。
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
理論研究證明,變壓器容量與負載之間的匹配,當變壓器的銅鐵損相等時,運行最經濟。負荷率β=50%~70%。長期以來,人們認為負荷率低于40%不經濟,需要更換容量較小的變壓器來提高產值。常用的節電計算方法是
ΔP=PD0-PX0 (1)
式中 PD0,PX0——原來與更換后的變壓器空載損耗。
這種計算方法雖然簡單但不嚴密,其主要原因是忽略了變壓器的銅損。大容量變壓器有功損耗計算公式:
ΔP D=PD0+βD2XPDK (2)
小容量變壓器的有功損耗計算公式
ΔP X=PX0+βX2XPXK (3)
式中 PD0、PX0——大、小變壓器的空載損耗kW
PDK、PXK——大、小變壓器的短路損耗kW
βD、βX一一大、小變壓器的負荷率與容量之間的關系是
βX/βD =SDE/SXE (4)
式中SDE、SXE分別為大、小變壓器的額定容量
將(4)式代入(3)式
再用(2)減去(5)式得更換變壓器的節能公式
由(6)式名出,(1)式是(6)式的一種βD2 =0時的特殊形式,即沒有考慮銅損。
很顯然,(6)式的第三項永遠是一個負值。證明如下:
ΔP呈負值,其物理意義就是更換的變壓能器不節能。因為ΔP僅與βD有關,對(6)式求βD的導數
因而ΔP有極大值存在。令(ΔP)’=0得βD =0即
ΔP的極大值=PD0—PX0此即為傳統的節能計算公式(l)的形式。
再討論ΔP何時為正值
(8)式就是更換變壓器部時必須遵循的基本原則.遵循這個原則,更換變壓器后才是節能的。附圖是SL7-100/10為例更換各種變壓器時,節能值ΔP與負荷率的變化曲線的示意圖。它是一族以y軸為對稱軸的拋物線的一半。
曲線示意:當更換容量小對100kVA的任何一臺變壓器時,節能ΔP最大值是負荷率βD=0時.ΔP的位隨βD的增大而減小,沒有極小值。凡在(8)式的范圍內變化時永遠為正值。即表示節能。超出此范圍就是費能。下面中試控股詳細介紹如何選擇變壓器容量
本著“小容量,密布點”的原則,配電變壓器應盡量位于負荷中心,供電半徑不超過0.5千米。配電變壓器的負載率在0.5~0.6之間效率最高,此時變壓器的容量稱為經濟容量。如果負載比較穩定,連續生產的情況可按經濟容量選擇變壓器容量。
我們在平時選用配電變壓器時,如果把容量選擇過大,就會形成“大馬拉小車”的現象。這不僅增加了設備投資,而且還會使變壓器長期處于空載狀態,使無功損失增加。如果變壓器容量選擇過小,將會使變壓器長期處與過負荷狀態,易燒毀變壓器。因此,正確選擇變壓器容量是電網降損節能的重要措施之一,在實際應用中,我們可以根據以下的簡便方法來選擇變壓器容量。
對于供電照明、農副業產品加工等綜合用電變壓器容量的選擇,要考慮用電設備的同時功率,可按實際可能出現的最大負荷的1.25倍選用變壓器的容量。
根據農村電網用戶分散、負荷密度小、負荷季節性和間隙性強等特點,可采用調容量變壓器。調容量變壓器是一種可以根據負荷大小進行無負荷調整容量的變壓器,它適宜于負荷季節性變化明顯的地點使用。
對于變電所或用電負荷較大的工礦企業,一般采用母子變壓器供電方式,其中一臺(母變壓器)按最大負荷配置,另一臺(子變壓器)按低負荷狀態選擇,就可以大大提高配電變壓器利用率,降低配電變壓器的空載損耗。針對農村中某些配變一年中除了少量高峰用電負荷外,長時間處于低負荷運行狀態實際情況,對有條件的用戶,也可采用母子變或變壓器并列運行的供電方式。在負荷變化較大時,根據電能損耗最低的原則,投入不同容量的變壓器。
對于僅向排灌等動力負載供電的專用變壓器,一般可按異步電動機銘牌功率的1.2倍選用變壓器的容量。一般電動機的啟動電流是額定電流的4~7倍,變壓器應能承受住這種沖擊,直接啟動的電動機中最大的一臺的容量,一般不應超過變壓器容量的30%左右。應當指出的是:排灌專用變壓器一般不應接入其他負荷,以便在非排灌期及時停運,減少電能損失。下面中試控股詳細介紹變壓器并列運行條件的分析
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