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高壓技術
便攜式繼保儀
時間:2023-04-20

中試控股技術研究院魯工為您講解:便攜式繼保儀

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。
參考標準:GB/T 7261-2016,DL/T 624-2010

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。
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。

中試控股始于1986年 ? 30多年專業制造 ? 國家電網.南方電網.內蒙電網.入圍合格供應商

智能變電站繼保數?;瘻y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)    030A  

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)    060A

6相并聯電流輸出(有效值)         0180A

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)                                 01000Hz

諧波次數                        120         

?  直流電流輸出

電流輸出   0~±10A / 每相 ,0~±60A / 6   輸出精度   0.5

最大輸出負載電壓                                           20V

?  交流電壓輸出

相電壓輸出(有效值)                                 0120V    輸出精度   0.1

線電壓輸出(有效值)                                 0240V

相電壓 / 線電壓輸出功                                80VA / 100VA

頻率范圍(基波)                                           01000Hz

諧波次數                                                             120

?  直流電壓輸出

相電壓輸出幅值                                                         0~±160V    輸出精度   0.5

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                                             120mA,24V

電位接點接入  0”: +6V; 1”:+11 V  +250 V

8對開關量輸出          DC220 V0.2 A;AC220 V0.5 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。
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。

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。



電力系統發生故障后,工頻電氣量變化的主要特征是:

(1) 電流增大。 短路時故障點與電源之間的電氣設備和輸電線路上的電流將由負荷電流增大至大大超過負荷電流。

(2) 電壓降低。當發生相間短路和接地短路故障時,系統各點的相間電壓或相電壓值下降,且越靠近短路點,電壓越低。

(3) 電流與電壓之間的相位角改變。正常運行時電流與電壓間的相位角是負荷的功率因數角,一般約為20°,三相短路時,電流與電壓之間的相位角是由線路的阻抗角決定的,一般為60°~85°,而在保護反方向三相短路時,電流與電壓之間的相位角則是180°+(60°~85°)。

(4) 測量阻抗發生變化。測量阻抗即測量點(保護安裝處)電壓與電流之比值。正常運行時,測量阻抗為負荷阻抗;金屬性短路時,測量阻抗轉變為線路阻抗,故障后測量阻抗顯著減小,而阻抗角增大。

不對稱短路時,出現相序分量,如兩相及單相接地短路時,出現負序電流和負序電壓分量;單相接地時,出現負序和零序電流和電壓分量。這些分量在正常運行時是不出現的。利用短路故障時電氣量的變化,便可構成各種原理的繼電保護。

    中試控股技術博士為您解答:在繼電保護裝置中廣泛應用微電子器件,但其承受干擾的水平極低、且大多為電磁敏感設備,因而很容易受到干擾的影響和危害,可能會導致保護裝置誤動或拒動等各種異?,F象的出現,從而嚴重影響了電網的安全、穩定運行。高壓變電所一次回路強電磁干擾和二次回路本身的電磁干擾,通過感應、耦合和輻射等途徑,引入到半導體型電子元器件上。當干擾水平超過了裝置邏輯元件和邏輯回路允許的干擾水平時,將引起裝置邏輯回路的不正常工作,甚至直接造成這些元器件的損壞。

1 電磁干擾的來源和途徑

       電力系統的電磁干擾源有外部干擾和內部干擾兩個方面:外部干擾是指那些與系統結構無關,而是由使用條件和外部環境因素所決定的干擾,主要有其它物體和設備輻射的電磁波產生的強電場或強磁場,如雷擊、隔離開關操作、中壓開關柜操作、直流電源的中斷與恢復、步話機輻射及來自電源的工頻干擾等等。內部干擾是指由系統結構、元件布局和生產工藝等所決定的干擾,主要有雜散電感和電容的結合,引起的不同信號感應,長線(對高頻信號而言)傳輸造成電磁波的反射,多點接地造成的電位差干擾,寄生振蕩和尖峰信號引起的干擾等等。但是,不論是外部干擾還是內部干擾,都具有相同的物理特性,故而其消除和抑制的措施基本是相同的。

       在高壓變電所內,有多種渠道將電磁干擾源和受干擾的二次回路和二次設備聯接起來,這些耦合渠道包括:輻射、感應和耦合。而被干擾設備接收的電磁干擾水平,往往源于幾種耦合方式產生的綜合效應。

       輻射:高頻感應加熱設備、高頻焊接等工業設備以及電視發射臺、雷達等大功率電子設備都可以通過電磁波輻射,干擾附近的精密儀器及儀表;架空輸電線輻射出電磁場也會通過供電線路侵入電子設備,造成干擾信號。

       感應:同一電纜內的感應,當同一電纜中某一芯線通過很強的干擾電流時,將在其他芯線感應出很高的干擾電壓,并在終端聯接設備上以共模干擾與差模干擾的形式出現。此外,不同能量等級的強電與弱電回路共用同一電纜時,當強電回路的電能突變,也會對弱電回路感應出不能接受的干擾,因而,應當盡量避免這種做法。

       耦合:在開關場,電磁干擾主要經電感耦合、電容耦合及傳導耦合等途徑引入二次設備。

      電感耦合:電感耦合有兩個渠道。

    1)當隔離開關操作產生的高頻電流或雷電電流通過高壓母線時,在高壓母線周圍產生了磁場,其中的一部分磁通 H2將二次電纜包圍,因此在二次回路中感應出對地的共模干擾電壓傳到繼電保護裝置等二次設備的端子上。如果二次回路來回的兩根芯線在同一根電纜中時,由于相互間間隙極小,中間通過的磁通很小,因而感應產生的差模干擾電壓不大。但如果二次回路的走線不合理,例如同一個回路中的一根導線利用了一根電纜中的一芯,而其回程導線卻利用了另一根電纜的一芯時(例如為了節省纜芯或別的什么原因),由于這兩根芯線間的距離很大,在它們之間將包圍很大的磁通,從而會在同一回路的兩根導線間產生很大的差模干擾電壓,這種設計或施工中的失誤,必須避免。

     2)通過高壓母線的高頻電流,容易通過接在母線上的集中電容注入地網,電容式電壓互感器(CTV)、高頻通道的高壓耦合電容器就是這樣的高頻電流入地通道。2 電磁干擾對繼電保護裝置的影響

 

 

 

 

 

 

 

 

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