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中試控股技術研究院魯工為您講解:三相電流、四相電壓繼電保護試驗儀(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。
1、下面中試控股詳細介紹工頻1min耐壓試驗的目的有兩個:
一是試驗變壓器絕緣耐受操作過電壓的能力;
二是檢驗變壓器絕緣耐受持續所施加的工作電壓及工頻電壓升高的能力。但這兩個目的是互相有矛盾的。前者要求電壓持續時間較短而電壓副值較高,后者則要求電壓持續時間較長而電壓幅值較低。
2、電網中出現的操作過電壓雖因電網的接線、參數和斷路器性質等因素的不同而有差異,但一般來說,操作過電壓的等值頻率明顯地高于工頻頻率,持續時間比1min的時間短得多。對變壓器絕緣的試驗研究發現,操作過電壓和工頻1min的電壓以及沖擊電壓作用下,變壓器絕緣結構的放電特性、放電路徑是不一樣的。若不考慮變壓器的具體絕緣部位和結構的不同,以及變壓器繞組在三種性質電壓作用下實際電壓分布的不同,籠統地,一成不變地取操作沖擊系數為一定值,或取操作波擊穿電壓與沖擊擊穿電壓之比為0.83等,都是不合適的。研究性試驗表明,如果給變壓器繞組某些部位以恰當的配置(調整油紙的密度),則可以提高其絕緣擊穿電壓的操作沖擊系數。因此,籠統地取操作沖擊系數為一定數(如1.35)來折算共頻1min的耐壓值也是不合理的。用工頻耐壓來代替操作波耐壓是不真實的,等價性上是存在問題的。在運行中也發生過一些沖擊和工頻耐壓合格的變壓器,在操作過電壓下,因放電引起事故的例子。
3、隨著超高壓的出現,絕緣水平相對降低,在工頻或倍頻耐壓試驗中,由于局部放電,絕緣可能發生不可逆局部損壞的問題。這種局部損壞可能在試驗時發現不了,而在以后長期工作電壓作用逐漸發展,導致擊穿。這樣,試驗本身可能會產生絕緣缺陷。而在操作波試驗時,變壓器內絕緣發生的局部放電,并不會引起“殘留性損傷”。
綜上所述,為保證超高壓變壓器安全運行,要按變壓器在運行中實際受到的各種電壓選定相應的試驗標準,也就是用沖擊耐壓試驗校驗耐受大氣過電壓的能力,用操作波耐壓試驗校驗耐受操作電壓的能力,用工頻耐壓試驗校驗耐受長時間工作電壓和工頻電壓升高的能力。對降低了絕緣水平的220KV及以下電壓等級的變壓器,特別是油間隙有明顯減小的變壓器,也有必要進行操作波耐壓試驗。方法一:中試控股詳細介紹工頻交流耐壓試驗
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