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中試控股技術研究院魯工為您講解:綜保裝置繼保試驗儀(中試大廠)
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。
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。
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測量方法如下。
(1)電流、電壓表法。又稱電壓降法,其原理是在被測電阻中通以直流電流,測量該電阻上的電壓降,根據歐姆定律即可算出被測電阻值。由于電流表和電壓表的內阻對測量結果會產生影響,所以它們被接入測量電路的方式應慎重考慮。
(2)平衡電橋法。它是一種采用電橋平衡的原理來測量直流電阻的方法,常用的平衡電橋有單臂和雙臂電橋兩種。測量變壓器的直流電阻時,應在變壓器停電并拆去高壓引線后進行。對大型大容量電力變壓器,因rl串聯電路的充電時間常數τ很大,使得每次測量需很長時間來等候電流、電壓表指示穩定,因而工作效率很低,常采用特殊儀器(如恒流電源)來代替試中的電源,這樣可大大縮短測試時間。
測量變壓器線圈直流電阻的標準是:對于1600kva以上變壓器,各相繞組電阻相互間的差別不應大于三相平均值的2%,無中性點引出線的繞組,線間差別不應大于三相平均值的1%,對于1600kva及以下的變壓器,相間差別一般不大于三相平均值的4%,線間差別一般不大于三相平均值的2%,與以前相同部位測得值比較,其變化不應大于2%。
變壓器直流電阻測量結果判斷標準
對于1600kVA及以上的變壓器來講,各相繞組電阻間的差別應該小于等于2%,無中性點引出時的繞組,線間差別應
該小于等于三相平均值的1%。中試控股上述判斷結果應該換算到同一溫度下進行比較,同時也應該校正引線的影響。由公式
R2=R1×(T+t2)/(T+t1),可以將不同溫度下的電阻值換算到相同溫度下電阻值。其公式中,R1和R2分別為溫度在t1和t2時的電阻值。T為計算常數,當導線為鋁線時,T取值為225,當導線為銅線時,T取值235。
測量變壓器的直流電阻可以發現試驗中存在很多問題,主要問題及日常防護措施有以下幾種。
(1)不同引線的電阻不一樣引起的變壓器直流電阻不平衡率超標。
主要原因:
變壓器的每個繞組不一樣,其中的引線長度也不同,每個不一樣的繞組都有不同的直流電阻值,這樣就會給電阻的不平衡率造成影響,引起電阻不平衡率超標。
防護措施:
(a)要將中性點的引線焊接在適當的地方。將銅排或者鋁排連接在三相末端,三相電阻之間的平衡點需要用儀器來尋找,將中性引線焊接在這個位置上。
(b)在中間相套上最大電阻值的線圈,用以減少中間相引線短所造成的影響。
(2)連接有空隙導致的變壓器直流電阻不平衡率超標。
主要原因:根據實踐可以得知,引線與套管導桿之間或者與分接開關沒有緊密聯系在一起也會影響電阻值的變化,造成超標。
防護措施:
(1)在變壓器日常運行過程中,采用氣相色譜儀綜合分析結果,對于出現不合格的部位進行及時處理。
(2)將安裝與檢修的質量進行提高,嚴格檢查各連接部位是否連接妥當。
(3)導線規格不同也會影響直流電阻的不平衡率超標。
主要原因:
研究事實表明,一些導線的銅、鋁含量不能達到國家要求標準,導致一些變壓器的直流電阻的電阻值偏差較大。即使所有導線符合規定,但是對于不同尺寸的導線的橫切面也會對電阻值的偏差有影響。
防護措施:
(1)將入庫線材的質量進行嚴格檢驗,避免劣質導線入庫,減少直流電阻的不平衡率。
(2)將標稱截面改成導線的最小界面,然后進行電阻值測量,與標稱截面所測量出的電阻值進行對比,將偏差范圍縮小到一半,這樣可以很好地降低電阻值不平衡率。
(4)繞組不結實導致的電阻的不平衡率超標。
主要原因:一個變壓器的繞組不結實或者出現斷股情況,會對變壓器的電流造成直接影響,直接作用于直流電阻,會影響直流電阻的不平衡率。
防護措施:
(1)通過氣相色譜儀進行全面綜合測量判斷結果。
(2)遇到變壓器短路時,要對變壓器的直流電阻進行測量,及時檢修出現的繞組不結實或者斷股情況。
6.測量變壓器的直流電阻數值不穩定的故障查找及處理措施
故障原因1:儀器及測量引線存在問題。
處理措施:
(1)在測量變壓器的電阻值之前,要保證測量引線完好無損,同時需要處理好接頭的氧化層。
(2)將雙臂電橋打開,中試控股觀察電池工作是否正常,對于比較陳舊的雙臂電橋,可以更換新的測量儀器來替換。
故障原因2:在過渡程中,穩定時間太長。
處理措施:
(1)縮短穩定時間可以采用新型的電阻測試儀器。
(2)可以采取在充電時用高壓充電,在測量時用低壓進行測量的方法。
變壓器直流電阻試驗是一項十分重要的試驗項目,試驗過程中得出的數據結果可以直接判斷一個變壓器的質量好壞。
然而影響變壓器的直流電阻測量值的因素有很多,要求我們一步步探索挖掘深層原因,以達到更精確的測量數據。
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