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中試控股技術研究院魯工為您講解:綜保裝置綜合保護測試儀(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。
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
1、 安全性問題:由于電網繼電保護綜合自動化系統的功能強大,并且可以控制運行設備,與電網的安全穩定運行息息相關,因此在設計之初,就必須對系統的安全性問題給予足夠重視。可以說,安全性解決的好壞,將是微機繼電保護綜合自動化系統能否運用的關鍵。初步設想,調度端服務器必須采用雙機熱備用方式保證硬件安 全;通過遠方修改保護定值時,客戶機必須通過加密的數字簽名核實調度端傳送定值的可信度,并通過校驗碼及數據回送保證定值的可靠性。并且,當客戶機向保護 傳送定值時,必須不能影響保護的正常性能。在這方面,還需要做大量的工作。
2、規約問題,需要將全網所有微機保護、故障錄波器和現場智能采集設備聯系到了一起,如果能夠解決好信息的組織及傳輸規約,將對系統實施起到事半功倍的作用。因此,希望參照國外標準,盡快建立國內繼電保護信息組織規約。
結束語
通過以上分析,我們可以看到隨著微機繼電保護在化工企業的廣泛應用,變電站綜合自動化系統的實現,將給化工企業的繼電保護工作帶來一次質的飛躍,它將能大大 加強繼電保護的效能和可靠性,對保證企業供電系統安全穩定運行具有重大的意義。希望今后科研、運行、設計人員加強對綜合利用微機繼電保護裝置和相關智能設 備信息的研究,進一步提高微機繼電保戶綜合利用的科學性、合理性和快捷性。
磁性元件的設計是開關電源的重要部分,因為平面變壓器在提高開關電源的特性方面有著很大的優勢,因此近年來得到了廣泛的應用。對于一個理想的變壓器來說,初級線圈所產生的磁通都穿過次級線圈,即沒有漏磁通。而對普通變壓器來說,初級線圈所產生的磁通并非都穿過次級線圈,于是就產生了漏感,電磁耦合的緊密要求也無法滿足。下面中試控股詳細介紹
而平面變壓器只有一匝網狀次級繞組,這一匝繞組也不同于傳統的漆包線,而是一片銅皮,貼繞在多個同樣大小的沖壓鐵氧體磁芯表面上。所以,平面變壓器的輸出電壓取決于磁芯的個數,而且平面變壓器的輸出電流可以通過并聯進行擴充,以滿足設計的要求。因此,平面變壓器的特點就顯而易見了:平面繞組的緊密耦合使得漏感大大地減小;平面變壓器特殊的結構使得它的高度非常的低,這使變換器做在一個板上的設想得到實現。但是,平面結構存在很高的容性效應等問題,大大限制了它的大規模使用,不過,這些缺點在某些應用中,也有可能轉換為一種優點。另外,平面的磁芯結構增大了散熱面積,有利于變壓器散熱。
在平面型變壓器里,其“繞組”是做在印制電路板上的扁平傳導導線或是直接用銅泊。扁平的幾何形狀降低了開關頻率較高時趨膚效應的損耗,也就是渦流損耗。因此,能最有效地利用銅導體的表面導電性能,效率要比傳統變壓器高得多。圖1給出了一個平面變壓器的剖面圖,并且利用兩層繞組間距離的不同,而獲得在不同間隙下的漏感和交流阻抗值。
如前所述,平面變壓器的優點主要集中在較低的漏感值和交流阻抗。繞組問的間隙越大意味著漏感越大,也就產生更高的能量損失。平面變壓器利用銅箔與電路板間的緊密結合,使得在相鄰的匝數層間的間隙非常的小,因此能量損耗也就很小了。
然而,容性效應在平面變壓器中是非常重要的,在印制電路板上緊密繞制的導線使得容性效應非常的明顯。而且絕緣材料的選取對容性值也有著非常大的影響,絕緣材料的介電常數越高,變壓器的容性值越高。而容性效應會引起EMI,因為從初級到次級的繞組中只有容性回路的繞組傳播這種干擾。為了驗證,筆者做了一個試驗,在銅導線的間隙增加O.2mm的情況下,而電容值就減少了20%。因此,如果需要一個比較低的電容值,則必須在漏感和電容值之間做出一個折中的選擇。下面中試控股詳細介紹配電變壓器燒毀的原因及預防措施
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