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高壓技術
微機三相繼保儀(源頭大廠)
時間:2023-04-20

中試控股技術研究院魯工為您講解:微機三相繼保儀(源頭大廠)

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。
參考標準:GB/T 7261-2016,DL/T 624-2010

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。
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

繼電保護是為保證并聯運行電力系統的穩定性、可靠性,能自動迅速而準確地將故障設備從電力系統切除,保證非故障設備的繼續運行,并防止故障設備繼續遭破壞的一種綜合多功能保護裝置,保障主設備的安全,如:發電機、變壓器、母線、電抗器、電容器等。繼電保護有過電流保護、低電壓保護、過電壓保護、功率方向保護、距離保護、差動保護、高頻(載波)等,根據試驗要求規定,繼電保護的試驗可根據運行的情況采取臨時檢修和定期檢修。繼電保護測試儀現階段市場上以微機型繼電保護測試儀為主。
微機繼電保護測試儀分為三相微機繼電保護測試儀和六相微機繼電保護測試儀,二次回路中常見的測試項目有繼電保護、互感器、高壓開關、真空開關、電容等,針對這些設備進行繼電保護測試、互感器變比、比差角差測試、高壓開關接觸電阻及動特性測試等。三相及六相繼電保護測試儀廣泛的適用在電力、鐵路、冶金、石油、化工、水利等行業。
1、主要特點
? 標準的4相電壓3相電流輸出  具有4相電壓3相電流輸出,可方便地進行各種組合輸出進行各種類型保護試驗。每相電壓可輸出120V,電流三并可輸出120A,第4相電壓Ux為多功能電壓項,可設為4種3U0或檢同期電壓,或任意某一電壓值的情況輸出。
? 單機操作方便  單機由方便靈活的光電軌跡球鼠標通過大屏幕液晶顯示屏進行操作,全部中文顯示。可完成現場大多數試驗檢定工作,可對各種繼電器及微機保護進行檢定,并可模擬各種復雜的瞬時性、永久性、轉換性故障進行整組試驗。開機即可使用,操作方便快捷。
? 雙操作方式,聯接電腦運行  通過Windows平臺上的全套中文操作軟件,可進行各種大型復雜及自動化程度更高的校驗工作,可方便地測試及掃描各種保護定值,可實時存貯測試數據,顯示矢量圖,繪制故障波形,聯機打印報表等。
? 軟件功能強大  可完成各種自動化程度高的大型復雜校驗工作,如三相差動試驗、廠用電快切、備自投試驗、線路保護檢同期重合閘等,能方便地測試及掃描各種保護定值,進行故障回放,實時存儲測試數據,顯示矢量圖,聯機打印報告等。 
? 開關量接點豐富  10路接點輸入和8對空接點輸出。輸入接點為空接點和0~250V電位接點兼容,可智能自動識別。輸入、輸出接點可根據用戶需要擴展。
? 大屏幕TFT顯示屏  本機采用800×600點陣大屏幕TFT高分辨率真彩液晶顯示屏,全部操作過程均在顯示屏上設定,操作界面和試驗結果均漢化顯示,顯示直觀清晰。
? 自我保護  采用合理設計的散熱結構,并具有可靠完善的多種保護措施及電源軟啟動,和一定的故障自診斷及閉鎖功能。
? 具有獨立專用直流電源輸出  裝置設有一路110V 及 220V專用可調直流電源輸出。
2、額定參數
?  交流電流輸出
輸出精度  ≤0.5A   ±2mA
          >0.5A   0.2%
相電流輸出(有效值)     0~40A  
三并電流輸出(有效值)   0~120A
相電流長時間允許工作值(有效值) 10A
相電流最大輸出功率               420VA
三并電流最大輸出時最大輸出功率   900VA
三并電流最大輸出時允許工作時間   10s
頻率范圍(基波)   20~1000Hz
諧波次數           1~20 次
?  直流電流輸出
輸出精度   0.5級
電流輸出   0~±10A / 每相,0~20A /兩相疊加
最大輸出負載電壓   20V
?  交流電壓輸出
輸出精度   0.2級
相電壓輸出(有效值)    0~120V
線電壓輸出(有效值)    0~240V
相電壓/線電壓輸出功率    80VA / 100VA
頻率范圍(基波) 20~1000Hz
諧波次數         1~20次
?  直流電壓輸出
輸出精度   0.5級
相電壓輸出幅值   0~±160V
線電壓輸出幅值   0~320V
相電壓/線電壓輸出功率   70VA / 140VA
?  開關量及時間測量
開關量輸入 10路 空接點:   1~20mA,24V
電位接點接入:“0”:0~ +6V; “1”:+11 V~ +250V
開關量輸出 8對 DC:220V/0.2A;AC:220V/0.5A
時間測量 測量范圍0.1ms ~ 9999s    測量精度0.1mS
外形尺寸 400×300×180mm3
單機重量 18kg
供電電源 AC 220V±10%,50/60Hz
環境溫度 -10℃ ~ +50℃
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

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。


中試控股技術博士為您解答: 定值問題。①整定計算誤差②人為整定錯誤③裝置定值漂移,a元器件老化及損壞b溫度與濕度c定值漂移

中試控股技術博士為您解答:電源問題。①逆變穩壓電源問題,a紋波系數過高b輸出功率或穩定性差②直流熔絲配置問題③帶直流電源操作插件。

TA飽和問題。繼電保護測量對二次系統運行起關鍵作用,線路工頻參數測試儀集成異頻測試電源、測量儀表、數學模型于一體,消除強干擾的影響,保證儀器設備的安全,能極其方便快速、準確地測量輸電線路的工頻參數。系統短路電流在中低壓系統中急劇飽和時,繼電保護裝置因為電流互感器已經應用到繼電保護裝置當中,現場的因饋線保護因電流互感器飽和難以啟動,這時就會很容易發生事故。而常用的數字式繼電器采用微型計算機控制,其主要工作電源僅有5V左右,數據采集電平范圍也僅有10V左右,電流互感器飽和對數字式繼電器的危害將更大。

插件絕緣問題。微機保護裝置集成度高,布線緊密,長期運行后由于靜電作用,會使得插件接線焊點周圍聚集靜電塵埃,在外界條件允許時兩焊點之間出現導電通道,從而引起裝置故障或者事故。

高頻收發信機問題。在220kV線路保護運行中屬于收發信機問題。各廠家生產的收發信機質量不一,在使用前應嚴格審核,應注意校核繼電保護通信設備(光纖、微波、載波)傳輸信號性和冗余度,防止因通信設備問題而引起高頻保護收發信機不工作。高頻保護不工作的原因包括:收發信機元件損壞,收發信機起動發信信號產生缺口,高頻通道受強干擾誤發信,收發信機內連線錯誤,收發信機閉鎖,作用區外故障時誤

 中試控股技術博士為您解答:繼電保護技術發展趨勢向計算機化,網絡化,智能化,保護、控制、測量和數據通信一體化發展。隨著計算機技術的飛速發展及計算機在電力系統繼電保護領域中的普遍應用,新的控制原理和方法被不斷應用于計算機繼電保護中,以期取得更好的效果,從而使微機繼電保護的研究向更高的層次發展,出現了一些引人注目的新趨勢。

自適應控制技術在繼電保護中的應用

自適應繼電保護的概念始于20世紀80年代,它可定義為能根據電力系統運行方式和故障狀態的變化而實時改變保護性能、特性或定值的新型繼電保護。自適應繼電保護的基本思想是使保護能盡可能地適應電力系統的各種變化,進一步改善保護的性能。這種新型保護原理的出現引起了人們的極大關注和興趣。自適應繼電保護具有改善系統的響應、增強可靠性和提高經濟效益等優點,在輸電線路的距離保護、變壓器保護、發電機保護、自動重合閘等領域內有著廣泛的應用前景。針對電力系統頻率變化的影響、單相接地短路時過渡電阻的影響、電力系統振蕩的影響以及故障發展問題,提出了自適應對策,從理論和實踐兩方面探討了實現自適應式微機距離保護的可行性。

 

 

 

 

 

 

 

 

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