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中試控股技術研究院魯工為您講解:工控微機型繼保試驗儀(實力榜)
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。
產品特點
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。
12通道同時輸出,閉環回采錄波監視
內置高性能工控機,10.4”超大屏幕
DSP+FPGA平臺
內置便攜式錄波儀,對現場實時信號錄波
錄波波形實時顯示、分析、存儲
全新測試軟件
雙操作模式
新型高保真線性功放,輸出精度高
電流電壓輸出波形可視化
模塊式組合部件結構
EMC性能佳,可靠性強
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
◆繼電保護測試儀測試軟件功能
配置了功能強大的測試軟件,能方便地完成所有測試項目,測試功能包括:
1、繼電器:測試電壓電流、中間、時間、功率方向、同期、頻率、阻抗、過流等各類繼電器。
2、差動試驗:測試比例制動、諧波制動、直流助磁、速斷等原理構成的差動保護。
3、故障模擬:簡單故障模擬、多態模擬、系統振蕩、故障再現、高級仿真。
4、阻抗特性:測試阻抗圓、四邊形、精工電壓、精工電流、動作、記憶等阻抗特性。
5、線路保護:距離保護定值校驗、零序電流定值校驗、工頻變化量距離定值校驗、整組傳動試驗、成套微機保護定值校驗和時間特性。
6、程控電源:電源發生器、諧波發生器、三角波、方波發生器。
7、自動裝置與表計:同期裝置、毫秒計、功率表。
66-A/B/C/D的電源發生器和多態模擬程序支持六相電流和六相電壓輸出,差動保護程序支持六相電流輸出,還增加了備自投(六相電壓)程序。
64-A/B/C/D的電源發生器、多態模擬和差動保護程序支持六相電流輸出。
從測試結果 A 相偶數分接的直流電阻大于同相相鄰分接的直流電阻,懷疑是分接開關接觫不良造成,后來檢查發現 A 相雙數動觸頭至切換開關之間的一條公共引線的連接螺栓松動。其故障點的接觫電阻達到2400 M Q ,緊固后重新鍘量,繞組直流電阻正常。開關接觸不良是造成直流電阻偏差的重要因數之一,中試控股為防止分接開關故障,在分接開關換檔時,必須來回轉動分接開關手柄10數次,以消除表面的氧化膜和油污,使其接觸良好。從測試結果 A 相偶數分接的直流電阻大于同相相鄰分接的直流電阻,懷疑是分接開關接觫不良造成,后來檢查發現 A 相雙數動觸頭至切換開關之間的一條公共引線的連接螺栓松動。其故障點的接觫電阻達到2400 M Q ,緊固后重新鍘量,繞組直流電阻正常。開關接觸不良是造成直流電阻偏差的重要因數之一,為防止分接開關故障,在分接開關換檔時,必須來回轉動分接開關手柄10數次,以消除表面的氧化膜和油污,使其接觸良好。出使用位置上的線圈電阻。由于變壓器制造質量、運行單位維修水平、試驗人員使用的儀器精度及
測量接線方式的不同,測出的三相電阻值也不相同,通常引入如下誤差公式進行判別
規范要求,1600 KVA 以上的變壓器,各相線圈的直流電阻值相互間的差別不應大于三相平均值的2%,1600 KVA 以下的變壓器,各相線圈的直流電阻值相互間的差別不應大于三相平均值的4%,線間差別不應大于三相平均值的2%;本次測量值與上次測量值相比較,其變化也不應大于上次測量值的2%。
3.2.有關換算
在進行比較分析時,一定要在相同溫度下進行,如果溫度不同,則要按下式換算至
20℃時的電阻值。
為了確定缺陷所在的相別,對于無中性點引出的三相變壓器,中試控股還需將測得的線間電阻換算成每相電阻。設三相變壓器的可測線間電阻為Rab、Rbc、Rac,每相電阻為Ra、Rb、Rc,當變壓器線圈為Y型聯接時,相電阻為
Ra=(Rab+Rac-Rbc)/2
Rb=(Rab+Rac-Rbc)/2
Rc=(Rab+Rac-Rbc)/2
如果三相平衡,相電阻等于0.5倍線電阻;當變壓器線圈為▲型聯接,且a連y、b連z、c連×時,
Ra=(Rab-Rp)-RabRbc/(Rac-Rp)
Rb=(Rab-Rp)-RabRbc/(Rac-Rp)
Rc=(Rab-Rp)-RabRbc/(Rac-Rp)
當變壓器線圈為▲型聯接,且a連z、b連×、c連y時,
Ra=(Rab-Rp)-RacRbc/(Rab-Rp)
Rb=(Rbc-Rp)-RabRac/(Rbc-Rp)
Rc=(Rac-Rp)-RabRbc/(Rac-Rp)
式中Rp=(Rac+Rbc+Rca)/2,如果三相平衡,相電阻等于1.5倍線電阻。
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