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中試控股技術研究院魯工為您講解:電力綜保測試儀
ZSJB-9600六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。
六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。
智能變電站繼保數模化測試系統,符合以下主要標準: DL/T 860 系列標準《變電站通信網絡和系統》; DL/T 624-2010《繼電保護微機型試驗裝置技術條件》; GBT 7261-2008 《繼電保護和安全自動裝置基本試驗方法》;
IEC 60255-24:2001:《電氣繼電器第24部分:電力系統暫態數據交換的通用格式》;智能變電站繼保數模化測試系統測試儀采用工程化的管理方案對試驗進行管理,1個工程可以僅包含1個試驗項目,也可以包含整個變電站的測試項目;
工程管理采用保護設備、保護類型、試驗點的三層模式對試驗進行管理,結構非常清晰;支持模擬量的輸出,且可以同時進行模擬量的輸出及GOOSE報文的收發;
提供了多種方式配置SV、GOOSE報文,包括手動設置、網絡偵測、導入SCL文件;光數字報文的收發光口配置十分靈活,同1個光口可以發送多個SV、GOOSE報文,同1個SV、GOOSE報文可以通過多個光口發送。
產品特點 智能測試模塊 支持智能測試模板編輯,測試過程中可任意添加測試項目,并保存為可重復使用的測試工程文件,提高后期定檢、消缺階段的測試效率。
自動測試 具備就地化保護及數字式保護自動測試功能,可一鍵完成單個保護裝置所有的測試項目。
數字量/模擬量輸出 可對數字化變電站的合并單元、保護、測控裝置、智能終端進行測試,也可對模擬的保護、發變組等裝置進行測試。相變壓器等;
額定參數
? 交流電流輸出
6相電流輸出時每相輸出(有效值) 0~30A
輸出精度 ≤0.5A ±2mA
>0.5A 0.1%
3相電流輸出時每相輸出(有效值) 0~60A
6相并聯電流輸出(有效值) 0~180A
相電流長時間允許工作值(有效值) 10A
相電流最大輸出功率 400VA
6相并聯電流最大輸出時允許工作時間 10s
頻率范圍(基波) 0~1000Hz
諧波次數 1~20 次
? 直流電流輸出
電流輸出 0~±10A / 每相 ,0~±60A / 6并 輸出精度 0.5級
最大輸出負載電壓 20V
? 交流電壓輸出
相電壓輸出(有效值) 0~120V 輸出精度 0.1級
線電壓輸出(有效值) 0~240V
相電壓 / 線電壓輸出功 80VA / 100VA
頻率范圍(基波) 0~1000Hz
諧波次數 1~20次
? 直流電壓輸出
相電壓輸出幅值 0~±160V 輸出精度 0.5級
線電壓輸出幅值 0~±320V
相電壓/ 線電壓輸出功率 70VA / 140VA
? 開關量
10路開關量輸入
空接點 1~20mA,24V
電位接點接入 “0”:0 ~ +6V; “1”:+11 V ~ +250 V
8對開關量輸出 DC:220 V/0.2 A;AC:220 V/0.5 A
? 時間測量范圍
0.1ms ~ 9999s , 測量精度 <0.1mS
? 體積重量
480×360×200mm3 ,19kg
在繼電保護的整定計算中,一般都要考慮電力系統的大與小運行方式。大運行方式是指在被保護對象末端短路時,系統的等值阻抗小,通過保護裝置的短路電流為大的運行方式。
小的運行方式是指在上述同樣的短路情況下,系統等值阻抗大,通過保護裝置的短路電流為小的運行方式。
近后備保護的優點是能可*地起到后備作用,動作迅速,在結構復雜的電網中能夠實現選擇性的后備作用。
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。
中試控股技術博士為您解答:何謂近后備保護?近后備保護的優點是什么?
近后備保護就是在同一電氣元件上裝設A、B兩套保護,當保護A拒絕動作時,由保護B動作于跳閘。當斷路器拒絕動作時,保護動作后帶一定時限作用于該母線上所連接的各路電源的斷路器跳閘。
中試控股技術博士為您解答:使用繼電器應注意的特殊問題及分析
1.關于密封繼電器與非密封繼電器
部分工程技術人員認為非密封產品動作直觀,失效分析方便,而全密封產品動作過程看不見摸不透,主觀認定非密封產品比全密封產品更可靠,這種憑直覺認定的觀念是十分錯誤的。
2.繼電器觸點的并聯和串聯
繼電器觸頭并聯的使用不能提高其負載電流,因為繼電器多組觸點的動作絕對是不同時動作的,即先接通的1組觸點首先切換提高后的負載,而并聯的另外觸點還沒動作,很容易使觸點損壞而不接觸或熔焊導致不能斷開,觸點并聯對“斷”失誤可以降低失效率,但對“粘”失誤則相反,由于觸點對“斷”失誤為主要失效模式,故并聯對提高可靠性應予肯定,可使用于關鍵部位。
3.繼電器觸點的正確連接
(1)在電力自動化控制操作中,盡量多用動合觸點,少用動斷觸點,也就是在繼電器觸點連接時,應盡量多采用動合觸點的連接方式.少用動斷觸點,因為動合觸點的繼電器比動斷觸點的繼電器在動作時的觸點回跳次數少,觸點抖動對電路能引起不良影響,縮短觸點的壽命。
(2)繼電器觸點的正負極性應該可靠連接.對于有正負極性連接的繼電器,正極必須連接到正Q1~輔助開關SB1一近控按鈕 K1一電磁鐵電源上,負極必須連接到負電源上,標明正負極性,否則下一級設計可能連接失誤.造成繼電器不動作或失效。
4.繼電器的選擇
在三相交流電動機中,由于線路故障缺相,電動機缺相運轉,造成電動機燒壞的事故,因此為解決此類事故的發生,大多設計人員選用了具有缺相保護的熱繼電器,但熱繼電器的合理選用必須按如下要求選用:
(1)對于長期穩定運行的電動機,取熱繼電器整定電流的0.9~1.05倍或中間值等于電機額定電流,使用時將熱繼電器整定電流調整到電機額定電流值;
(2)通常情況下,熱繼電器的額定電流應大于電動機的額定電流,然后根據該額定電流來選擇熱繼電器的型號,當電動機的啟動電流為其額定電流的6倍或啟動時間超過5s時,熱元件的整定電流調整到電動機的額定電流;當電動機的啟動時間長,拖動沖擊性負載或不允許停車時,熱元件的整定電流調整到電動機的額定電流的1.1~1.5倍;
(3)由于線路發生故障或其他原因造成熱繼電器跳開,這時就要采用復位手段進行復位,通常熱繼電器設置有自復位和手動復位2種規格,正常使用時建議設置到手動復位,以確保發生故障后經處理,熱繼電器可復位。
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