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中試控股技術研究院魯工為您講解:綜保裝置綜保試驗儀
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。
六相微機繼電保護測試儀 用途
六相微機繼電保護測試儀一體化設計測試儀,六相微機繼電保護測試儀內置工控機和嵌入式WinXP操作系統,測試儀人機對話、顯示及所有操作通過嵌入機一體化即可完成,不必外接PC機,廣泛應用于發電廠、變電站、保護、電氣化鐵路、電力培訓院校。
◆六相微機繼電保護測試儀產品功能
?電流電壓測試:提供手動調節、自動遞變、任意控制多種調節方式;提供向量圖、相分量、相間量、序分量多種呈現方式,自動轉換運算;
?狀態序列測試:支持短路計算,提供多種狀態切換方式組合;
?定值校驗測試:支持零序、負序、過流/速斷、距離、工頻變化量等分段定值連續測試;
?差動保護測試:可對變壓器、母差、發電機、發變組的啟動/速斷電流、比例制動曲線(斜率、拐點)、諧波制動系數進行定值驗證或可視化動態圖形掃描;
?諧波疊加測試:可疊加直流分量、2~20次諧波,支持諧波手動調節和自動遞變輸出測試;
?低周減載測試:可對動作值/時間、df/dt滑差閉鎖值、dv/dt滑差閉鎖值、低電壓/電流閉鎖值進行測試;
?同期試驗測試:可對動作值/時間、導前角/時間、調壓/調頻脈寬、電氣零點等進行測試;
?系統振蕩測試:可模擬旋轉/搖擺振蕩,可模擬加/減速失步,可模擬疊加故障進行測試;
?整組聯動測試:可對保護出口、重合、加速出口時間進行測試,可設置故障轉換及轉換時刻;
?阻抗特性測試:可對各類保護廠家的阻抗邊界進行可視化動態圖型掃描,包括圓特性、四邊形特性、平行四邊形特性等;
?時間特性測試:可對i-t、v-t、f-t、v*/f*-t等一般反時限、非常反時限、超反時限可視化動態圖形掃描;
?故障回放測試:支持對Comtrade格式錄波文件進行自定義回放測試;
?鐵路牽引變差動保護測試:可對電氣化鐵路牽引變壓器的的啟動/速斷電流、比例制動曲線(斜率、拐點)、諧波制動系數進行定值驗證或可視化動態圖形掃描,支持Y/△-11變壓器、Y/V接線阻抗匹配平衡變壓器、Y/A接線阻抗匹配平衡變壓器、SCOTT接線變壓器、單相V/V變壓器、 三相V/V變壓器、單相變壓器等;
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。
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。
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。
1.1 線路中勵磁涌流對繼電保護裝置的影響
勵磁涌流是由于變壓器空載投運時,鐵芯中的磁通不能突變,出現非周期分量磁通,使變壓器鐵芯飽和,勵磁電流急劇增大而產生的。變壓器勵磁涌流值,二次負荷測試儀提供電流互感器和電壓互感器的二次負荷測量。電壓互感器在實際運行中,二次所接的測量儀器以及二次電纜間及其與地線間電容組成時總導納。可以達到變壓器額定電流的6~8倍,并且跟變壓器的容量大小有關,變壓器容量越小,勵磁涌流倍數越大。勵磁涌流存在很大的非周期分量,并以一定時間系數衰減,衰減的時間常數同樣與變壓器容量大小有關,容量越大,時間常數越大,涌流存在時間越長。10 kV線路裝有大量的配電變壓器,在線路投入時,這些配電變壓器是掛在線路上,在合閘瞬間,各變壓器所產生的勵磁涌流在線路上相互迭加、來回反射,產生了一個復雜的電磁暫態過程,在系統阻抗較小時,會出現較大的涌流,時間常數也較大。二段式電流保護中的電流速斷保護,由于要兼顧靈敏度,動作電流值往往取得較小,特別在長線路或系統阻抗大時更明顯。勵磁涌流值可能會大于裝置整定值,使保護誤動。這種情況在線路變壓器個數少、容量小以及系統阻抗大時并不突出,因此容易被忽視,但當線路變壓器個數及容量增大后,就可能出現。
1.2 防止涌流引起誤動的方法
勵磁涌流有一明顯的特征,就是它含有大量的二次諧波,在主變壓器主保護中就利用這個特性,來防止勵磁涌流引起保護誤動作,但如果用在10 kV線路保護,必須對保護裝置進行改造,會大大增加裝置的復雜性,因此實用性很差。勵磁涌流的另一特征就是它的大小隨時間而衰減,一開始涌流很大,一段時間后涌流衰減為零,流過保護裝置的電流為線路負荷電流,利用涌流這個特點,在電流速斷保護加入一短時間延時,就可以防止勵磁涌流引起的誤動作,這種方法優點是不用改造保護裝置(或只作簡單改造),雖然會增加故障時間,但對于像10 kV這種對系統穩定運行影響較小之處還是適用。為了保證可靠地躲過勵磁涌流,保護裝置中加速回路同樣要加入延時。通過幾年的摸索,在10 kV線路電流速斷保護及加速回路中加入了0.15~0.2 s的時限,就近幾年運行來看,運行安全,并能很好的避免由于線路中勵磁涌流造成保護裝置誤動作。
中試控股技術博士為您解答:TA飽和問題
2.1 TA飽和對保護的影響
10 kV線路出口處短路電流一般都較小,特別是農網中的變電所,往往遠離電源,系統阻抗較大。對于同一線路,出口處短路電流大小會隨著系統規模及運行方式不同而不同。隨著系統規模的不斷擴大,10 kV系統短路電流會隨著變大,可以達到TA一次額定電流的幾百倍,系統中原有一些能正常運行的變比小的TA就可能飽和;另一方面,短路故障是一個暫態過程,短路電流中含大量非周期分量,又進一步加速TA飽和。在10 kV線路短路時,由于TA飽和,感應到二次側的電流會很小或接近于零,使保護裝置拒動,故障 由母聯斷路器或主變壓器后備保護切除,不但延長了故障時間,會使故障范圍擴大,影響供電可靠性,而且嚴重威脅運行設備的安全。
2.2 避免TA飽和的方法
TA飽和,其實就是TA鐵芯中磁通飽和,而磁通密度與感應電勢成正比,因此,如果TA二次負載阻抗大,在同樣電流情況下,二次回路感應電勢就大,或在同樣的負載阻抗下,二次電流越大,感應電勢就越大,這兩種情況都會使鐵芯中磁通密度大,磁通密度大到一定值時,TA就飽和。TA嚴重飽和時,一次電流全部變成勵磁電流,二次側感應電流為零,流過電流繼電器的電流為零,保護裝置就會拒動。避免TA飽和主要從兩個方面入手,一是在選擇TA時,變比不能選得太小,要考慮線路短路時TA飽和問題,一般10 kV線路保護TA變比大于300/5。另一方面要盡量減少TA二次負載阻抗,盡量避免保護和計量共用TA,縮短TA二次電纜長度及加大二次電纜截面;對于綜合自動化變電所,10 kV線路盡可能選用保護、測控合一的產品,并在控制屏上就地安裝,這樣能有效減小二次回路阻抗,防止TA飽和。
中試控股技術博士為您解答:所用變壓器保護
3.1 所用變壓器保護存在的問題
所用變壓器是一比較特殊的設備,容量較小但可靠性要求非常高,而且安裝位置也很特殊,一般就接在10 kV母線上,其高壓側短路電流等于系統短路電流,可達十幾千安,低壓側出口短路電流也較大。一直對所用變壓器保護的可靠性重視不足,這將對所用變壓器直至整個10 kV系統的安全運行造成很大的威脅。傳統的所用變壓器保護使用熔斷器保護,其安全可靠性還是比較高,但隨著系統短路容量的增大,以及綜合自動化的要求提高,這種方式已逐漸滿足不了要求。現在新建或改造的變電所,特別是綜合自動化所,大多配置所用變壓器開關柜,保護配置也跟10 kV線路相似,而往往忽視了保護用的TA飽和問題。由于所用變壓器容量小,一次額定電流很小,保護計量共用TA,為確保計量的準確性,設計時TA很小,有的地方甚至選擇10/5。這樣一來,當所用變壓器故障時,TA將嚴重飽和,感應到二次回路電流幾乎為零,使所用變壓器保護裝置拒動。如果是高壓側故障,短路電流足以使母聯保護或主變壓器后備保護動作而斷開故障,如果是低壓側故障,短路電流可能達不到母聯保護或主變壓器后備保護的啟動值,使得故障無法及時切除,終燒毀所用變壓器,嚴重影響變壓器的安全運行。
3.2 解決辦法
解決所用變壓器保護拒動問題,應從合理配置保護入手,其TA的選擇要考慮所用變壓器故障時飽和問題,同時,計量用的TA一定要跟保護用的TA分開,保護用的TA裝在高壓側,以保證對所用變壓器的保護,計量用TA裝在所用變壓器的低壓側,以提高計量精度。在定值整定方面,電流速斷保護可按所用變壓器低壓出口短路進行整定,過負荷保護按所用變壓器容量整定。
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