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中試控股技術研究院魯工為您講解:三相綜保調試儀
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。
六相微機繼電保護測試儀 用途
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。
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。
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;
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。
該測試模塊專門用于測試備自投裝置。軟件預設了兩種典型的接線類型,預設了十余種可能的事故原因,能模擬各種條件下的備自投測試。軟件界面以直觀的實時接線圖顯示試驗前后主接線圖的各種狀態及變化。測試儀能根據所接收到保護的動作信號,智能、實時地輸出各線路電壓電流和各母線電壓,并且自動控制測試儀開出量的閉合與斷開,以適應備自投裝置對開關位置狀態的判斷。
? 界面直觀地顯示各種系統主接線圖,圖上各開關狀態、電壓電流狀態均實時顯示和變化
? 各開關的描述方式和初始狀態、各電壓電流的描述方式和初始狀態均可自由方便地設定
? 各開關的跳合閘接點均可自由方便地設定其連接方式
? 可方便地設置各進線和母線在有壓和無壓時的電壓、有流和無流時的電流
? 可智能識別系統初態及備自投每次動作后的狀態,彩色顯示系統主接線圖和電壓電流變化。
? 預設了兩種典型的主接線類型,并設計了明備用和暗備用兩種備用方式
? 可以模擬多達十余種事故原因,能模擬各種條件下的備自投測試
? 記錄備自投各次動作后的事故原因、動作內容和動作時間
? 可測試進線恢復供電時的備自投動作行為
? 可預設備自投或開關設備拒動或動作不正確情況進行測試
? 具備備自投測試所需的多達10路開入量和8路開出量
第一節 界面說明
? 試驗參數
? 接線類型與備用方式
“接線類型1”和“接線類型2”是目前變電站常用的兩種典型接線。軟件預設了這兩種接線在明備用或暗備用下的正常運行狀態,測試時應將接線類型和備用方式配合起來設置,如右圖所示:
從彩圖中可觀察到開關的分、合閘狀態(紅色為開關合閘態,綠色為開關分閘態);母線有、無電壓或線路有、無電流(紅色為有壓、有流,灰白色為無壓、無流);變壓器帶電、失電狀態(黃色為帶電、灰白色為失電)。
? 開入量和開出量的定義和修改
開關旁邊的“T”和“H”,是指示備自投裝置發出的該開關的跳閘和合閘信號應接至測試儀的哪個開入量。測試儀共有A、B、C、R、E、a、b、c、r、e等共計10路開入。
開關旁邊的“W”是指示該開關的位置狀態信號由測試儀的哪個開出接點發出,應接入備自投的開關位置信號輸入端。測試儀有1、2、3、4、5、6、7、8 共8對開出。
界面上各開關的跳閘T、合閘H接點接入測試儀哪路開入量的對應關系均做了初始定義,如DL11的跳閘T默認接入開入A、合閘H接入開入a,但這些接入關系均可以修改,方法是在DL11及附近位置點擊鼠標右鍵,在彈出的對話框中修改。同樣,界面上各開關的位置信號W各由哪路開出輸出的對應關系也都做了初始定義,如DL11的位置信號W默認由開出1輸出,但這些接入關系也可以修改,方法相同。
開關位置信號可設置為“正邏輯”或“負邏輯”輸出:
正邏輯: 開關位置W為合閘態,相應的開出量閉合;
負邏輯: 開關位置W為合閘態,相應的開出量打開。
? 輸出主變閉鎖信號和手跳閉鎖信號
如果事故原因是“主變故障”,有些情況下是不允許備自投動作的。若備自投誤合上備用開關,則很可能造成事故。這種情況下軟件可模擬輸出主變閉鎖備自投信號,接入備自投裝置相應的閉鎖信號輸入端,閉鎖備自投功能。
當事故原因選擇 “xx#變壓器故障”時,界面上“輸出主變閉鎖信號”選擇項將開放,勾選則在進入事故狀態時向備自投輸出閉鎖信號。該閉鎖信號是由測試儀的開出量輸出的。界面上初始定義開出6和7分別作為I#、II#主變的閉鎖信號輸出。當然也可以自定義修改,方法與上文類似。
在正常倒閘操作中跳開某些開關,導致某些母線或元件失壓,從而滿足備自投的動作條件。如果不閉鎖備自投,將造成備自投誤動作而造成事故。這種情況下軟件可模擬輸出手跳閉鎖備自投信號,接入備自投裝置相應的閉鎖信號輸入端,閉鎖備自投功能。
當事故原因選擇“xx開關手跳”,界面上“輸出手跳閉鎖信號”選擇項將開放,勾選則在進入事故狀態時向備自投輸出閉鎖信號。界面上初始定義開出8作為手跳閉鎖信號輸出。當然也可以自定義修改,方法與上文類似。
修改“T”、“H”、“W”以及“閉鎖”的方法均是:在非試驗狀態下,用鼠標右鍵點擊圖中“T”、“H”、“W”或“閉鎖”框,在彈出的對話框中設置斷路器名稱、位置信號W、跳閘T、合閘H,以及由哪個開出量輸出主變或手跳閉鎖信號,設置斷路器初始狀態等各個參數。如右圖所示:
修改圖中電壓、電流參數和變壓器編號的方法同上。
? 描述進線、母線和支路的電壓和電流
系統主接線的各條進線、各段母線上是否有電壓,由測試儀哪些電壓輸出;各支路是否有電流,由測試儀哪路電流輸出。界面上已根據不同的接線類型和備用方式預設了描述的電壓、電流通道以及在正常運行狀態的初始電壓、電流值。這些預設的通道可能與實際情況不相符合,在試驗前可能需要重新定義各個電壓和電流通道。修改定義的方法與修改“T”、“H”、“W”的方法類似,請參考上文。
試驗前,先根據實際情況在軟件界面的圖形上設置好正常運行的主接線圖,各個初始電壓和電流應與實際情況一致。然后定義好各個開關的跳、合閘接點與測試儀的開入量的對應關系。接線時,測試儀的各個開入開出接點必須按照圖中所示的一一對應接線,否則試驗不能成功。
? 事故原因與測試過程
在“事故原因”下拉菜單中,軟件預設了共計12種事故原因,如右圖所示。
點擊“開始試驗”按鈕后,測試儀先輸出主接線的正常運行狀態數據,按圖中所設置的參數輸出各相電壓、電流,根據各開關的位置狀態輸出各開出接點。此時備自投裝置應識別為“正常運行狀態”而不動作。經過一定的“故障前延時”或按下“開始故障”按鈕后,測試儀按所選擇的事故類型輸出相應的故障電壓電流量和開關量。備自投裝置識別到故障后將發出相應的跳、合閘命令。測試儀在收到備自投發來的跳、合閘信號后,變換圖中開關狀態,并智能地識別新的主接線狀態而改變電壓電流的輸出和開關位置接點輸出。并繼續等待備自投下一步動作。
若事故原因為某線路失電,還能模擬事故后電源自動上電恢復過程。當備自投裝置自投成功后,點擊界面上工具欄的“供電恢復”按鈕,原先因故障而失壓的那條線路的電壓將恢復有電。備自投識別到進線電壓恢復后,將按“供電恢復”程序再次做出相應的反應。
開關偷跳與開關手跳在概念上有所區別,也就是導致事故的原因不同。開關偷跳,一般認為由開關設備自身故障或保護誤動作造成,這時需要開放備自投;開關手跳,一般以人工主動操作造成,如變電站檢修時進行的倒閘操作,工作前一般要退出或閉鎖備自投裝置。
主變故障時,由于是內部故障,其它保護(比如變壓器差動保護)將高、低壓兩側的開關跳開,導致主變和低壓側母線失壓。在接線類型1(低壓橋母聯),不應發出閉鎖備自投信號,備自投可以正確發出合母聯開關的命令,但在接線類型2(高壓橋母聯),則要閉鎖備自投,否則備自投檢測到母線失壓誤合母聯開關,將會導致主變帶電的事故。
? 進入事故狀態的控制方式
時間控制 當選擇此控制方式時,“故障前時間”將開放,可設置一定的故障前時間。試驗時先在正常運行狀態經過此時間后,自動進入事故狀態。該時間一般應大于備自投裝置的充電時間。
手動控制 當選擇此控制方式時,開始試驗時先輸出正常運行狀態,點擊“開始故障”按鈕后,即進入事故狀態。當模擬進線失電事故時,按鈕欄的“供電恢復”按鈕也呈激活狀態,由試驗人員手動控制何時進線供電恢復。
開入r控制 當選擇此控制方式時,只有開入r變位才有正常運行狀態進入事故狀態。當需要由外部的設備發出接點信號來啟動事故時,可在開入r接入相應的控制信號。
? 試驗結果
“試驗結果”區記錄如下信息:當前模擬的是哪種事故原因;備自投的每步動作過程及主接線的狀態變化;每步的動作時間。
在“試驗結果”列表中,當“動作內容”欄需要顯示的文字超出了單格顯示的范圍時,表格中會出現省略號。此時請將光標移至該表格的文字上,那些被隱藏的文字將會顯示出來。如右圖所示。
? 狀態參數
? 有壓電壓電流、無壓電壓電流
狀態參數頁面用于輸入在有壓、有流或無壓、無流時各電壓和電流幅值和相位,即各狀態時測試儀應輸出的電壓、電流值。
因試驗的接線不同,或測試儀輸出電壓路數的不同,各電壓的幅值和相位可能需設置得不同。比如,用測試儀的三相電壓UA、UB、UC分別輸出給I母線的三相電壓,則應將設置如下:
UA:57.7V 0°,UB: 57.7V -120°,UC:57.7V 120°
如右圖所示:
若僅用測試儀的兩相電壓UA、UB分別輸出給I母線三相電壓,且要求加在I母線的三個線電壓幅值均為100V,正序相位,則可按如下方法設置電壓參數(加給II母線的兩相電壓設置方法同此):
UA:100V 0°,UB:100V -60°
如右圖所示:
并且在接線時,一般將測試儀UA、UB分別接備自投I母線的UA、UC相,I母線的UB接測試儀UN。具體接線請參考下文舉例。
? 自投后電流
在暗備用情況下,考慮到母聯開關自投后,可能出現一臺變壓器由原來只帶一段母線負荷變為帶兩段母線負荷的情況,表現在自投后變壓器的電流增加。自投后電流參數就是為此目的而設置的。
通過設置較大的自投后電流,能用來測試自投后備自投過負荷跳閘,或合閘于故障母線,后加速動作跳閘的情況。
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