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电力技术
手提式继保测试仪
时间:2022-11-04

中试控股技术研究院鲁工为您讲解:手提式继保测试仪


ZSJB-9300三相微机继电保护测试仪

继电保护是为保证并联运行电力系统的稳定性、可靠性,能自动迅速而准确地将故障设备从电力系统切除,保证非故障设备的继续运行,并防止故障设备继续遭破坏的一种综合多功能保护装置,保障主设备的安全,如:发电机、变压器、母线、电抗器、电容器等。继电保护有过电流保护、低电压保护、过电压保护、功率方向保护、距离保护、差动保护、高频(载波)等,根据试验要求规定,继电保护的试验可根据运行的情况采取临时检修和定期检修。继电保护测试仪现阶段市场上以微机型继电保护测试仪为主。
微机继电保护测试仪分为三相微机继电保护测试仪和六相微机继电保护测试仪,二次回路中常见的测试项目有继电保护、互感器、高压开关、真空开关、电容等,针对这些设备进行继电保护测试、互感器变比、比差角差测试、高压开关接触电阻及动特性测试等。三相及六相继电保护测试仪广泛的适用在电力、铁路、冶金、石油、化工、水利等行业。

始于1986年 ▪ 30多年专业制造 ▪ 国家电网.南方电网.内蒙电网.入围合格供应商


一、ZSJB-9300三相微机继电保护测试仪特点
1、标准的4相电压3相电流输出  具有4相电压3相电流输出,可方便地进行各种组合输出进行各种类型保护试验。每相电压可输出120V,电流三并可输出120A,第4相电压Ux为多功能电压项,可设为4种3U0或检同期电压,或任意某一电压值的情况输出。
2、单机操作方便  单机由方便灵活的光电轨迹球鼠标通过大屏幕液晶显示屏进行操作,全部中文显示。可完成现场大多数试验检定工作,可对各种继电器及微机保护进行检定,并可模拟各种复杂的瞬时性、永久性、转换性故障进行整组试验。开机即可使用,操作方便快捷。
3、双操作方式,联接电脑运行  中试控股通过Windows平台上的全套中文操作软件,可进行各种大型复杂及自动化程度更高的校验工作,可方便地测试及扫描各种保护定值,可实时存贮测试数据,显示矢量图,绘制故障波形,联机打印报表等。
4、软件功能强大  可完成各种自动化程度高的大型复杂校验工作,如三相差动试验、厂用电快切、备自投试验、线路保护检同期重合闸等,能方便地测试及扫描各种保护定值,进行故障回放,实时存储测试数据,显示矢量图,联机打印报告等。 
5、开关量接点丰富  10路接点输入和8对空接点输出。输入接点为空接点和0~250V电位接点兼容,可智能自动识别。输入、输出接点可根据用户需要扩展。
6、大屏幕TFT显示屏  本机采用800×600点阵大屏幕TFT高分辨率真彩液晶显示屏,中试控股全部操作过程均在显示屏上设定,操作界面和试验结果均汉化显示,显示直观清晰。
7、自我保护  采用合理设计的散热结构,并具有可靠完善的多种保护措施及电源软启动,和一定的故障自诊断及闭锁功能。
8、具有独立专用直流电源输出  装置设有一路110V 及 220V专用可调直流电源输出。
二、ZSJB-9300三相微机继电保护测试仪参数
  交流电流输出
输出精度  ≤0.5A   ±2mA
          >0.5A   0.2%
相电流输出(有效值)     0~40A  
三并电流输出(有效值)   0~120A
相电流长时间允许工作值(有效值) 10A
相电流最大输出功率               420VA
三并电流最大输出时最大输出功率   900VA
三并电流最大输出时允许工作时间   10s
频率范围(基波)   20~1000Hz
谐波次数           1~20 次
  直流电流输出
输出精度   0.2级
电流输出   0~±10A / 每相,0~20A /两相叠加
最大输出负载电压   20V
  交流电压输出
输出精度   0.2级
相电压输出(有效值)    0~120V
线电压输出(有效值)    0~240V
相电压/线电压输出功率    80VA / 100VA
频率范围(基波) 20~1000Hz
谐波次数         1~20次
  直流电压输出
中试控股输出精度   0.2级
相电压输出幅值   0~±160V
线电压输出幅值   0~320V
相电压/线电压输出功率   70VA / 140VA
  开关量及时间测量
开关量输入 10路 空接点:   1~20mA,24V
电位接点接入:“0”:0~ +6V; “1”:+11 V~ +250V
开关量输出 8对 DC:220V/0.2A;AC:220V/0.5A
时间测量 测量范围0.1ms ~ 9999s    测量精度0.1mS
外形尺寸 400×300×180mm³
单机重量 18kg
供电电源 AC 220V±10%,50/60Hz
环境温度 -10℃ ~ +50℃

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中试控股技术博士为您解答:继电保护装置在电力系统中发挥着重要作用,其正常工作与否将对电力系统的运行造成重大影响,如何提高继电保护装置的可靠性也就成为人们日益关注的重要课题。因此,有必要对电力系统“状态检修”进行梳理和分析,以期对今后的工作有所助益。线路工频参数测试仪集成异频测试电源、测量仪表、数学模型于一体,消除强干扰的影响,保证仪器设备的安全,能极其方便快速、准确地测量输电线路的工频参数。
    一、状态检修概述
    状态检修,也叫预知性维修,顾名思义就是根据设备运行状态的好坏来确定是否对设备进行检修。状态检修是根据设备的状态而进行的预防性作业。状态检修首先由美国杜邦提出,以设备当前的工作状况为检修依据,通过状态监测手段,诊断设备健康状况,确定设备是否需要检修或检修时机。状态检修的目标是减少设备停运时间,提高设备可靠性和可用系数,延长设备寿命,降低运行检修费用,改善设备运行性能,提高经济效益。
    中试控股技术博士为您解答:继电保护装置是指当电力系统中的电力元件(如发电机、线路等)或电力系统本身发生了故障或危及其安全运行的事件时,需要向运行值班人员及时发出警告信号,或者直接向所控制的开关发出跳闸命令,以终止这些事件发展的一种自动化措施和设备。电力设备安全是电力系统的一个永恒主题,在电网发展日益庞大,用户对电力可靠性的要求越来越高。对传统的继电保护装置来说,它不提供自检或状态监视的功能,因此需要严格执行定期检修,以发现保护装置潜在的缺陷或故障,减少误动或拒动的几率。在其元器件已选定的条件下,可靠性的提高在很大程度上依赖于检修周期的确定。如果不管设备的状态如何,只要到期就修,不仅加重了现场的劳动强度,而且对设备的健康、供电的可靠性和人身的安全未必有好处。状态检修是建立在设备状态有效监测基础上,根据监测和分析诊断的结果安排检修时间和项目,主要包含设备状态监测、设备诊断、检修决策三个环节。状态监测是状态检修的基础,状态监测是设备诊断的依据,检修决策就是结合在线监测与诊断的情况,综合设备和系统的技术应用要求确定具体的检修计划或策略。因此,实行状态检修将成为保护继电设备的一种必然的选择。
   二、继电保护装置的“状态”识别
   1、重视设备初始状态的全面了解
   设备的初始状态如何,对其今后的安全运行有着决定性的影响。设备良好的初始状态是减少设备检修维护工作量的关键,也是状态检修工作的关键环节。要注意做好设备原始记录、设备台帐、图纸、技术资料及有关设备的运行、检修、试验数据资料的加工整理工作。因此,实现状态检修首先要做好设备的基础管理工作。继电保护设备状态检修实施的重要基础就是在设备状态特征量的采集上不能有盲区。状态检修不是单纯的检修环节的工作,而是设备整个生命周期中各个环节都必须予以关注的全过程的管理。需要特别关注的有两个方面的工作,一方面是保证设备在初始时是处于健康的状态,不应在投入运行前具有先天性的不足。状态检修作为一种设备检修的决策技术,其工作的目标是确定检修的恰当时机。另一方面,在设备运行之前,对设备就应有比较清晰的了解,掌握尽可能多的‘指纹’信息。包括设备的铭牌数据、型式试验及特殊试验数据、出厂试验数据、各部件的出厂试验数据及交接试验数据和施工记录等信息。
   2、注重设备运行状态数据的统计分析
   要实行状态检修, 必须要有能描述设备状态的准确数据。也就是说, 要有大量的有效信息用于分析与决策。设备部件在载荷和环境条件下产生的磨损、腐蚀、应力、蠕变、疲劳和老化等原因,失效造成设备损坏而停止运行。这些损坏是逐渐发展的,一般是有一定规律的,在不同状态下,有的是物理量的变化,有的是化学量的变化,有的是电气参数的变化,另外,还有设备的运转时间、启停次数、负荷的变化、越限数据与时间、环境条件等。因此要加强对继电保护装置历史运行状态的数据分析。现代数据综合管理的概念是数据库和分析系统的有机结合。状态检修数据管理的基础是一系列的数据库, 包括运行记录、设计数据、检修历史记录、设备状态监测与诊断数据、机组性能分析数据等。正确完整的技术数据是状态检修的基础。对继电设备的状态监测将有助于对设备的运行情况、缺陷故障情况、历次检修试验记录等实现有效的管理和信息共享,并为设备运行状况的分析提供了可靠的信息基础,将有助于合理地制定设备的检修策略,提高保护装置的可用率,对保证系统和设备的安全是十分重要的。
   3、应用新的技术对设备进行监测和试验
   开展状态检修工作,大量地采用新技术是必然的。在目前在线监测技术还不够成熟得足以满足状态检修需要的情况下,只有在线数据与离线数据相结合,进行多因素地综合分析评价,才有可能得到更准确、可信的结论。某供电局对所有的500kV及220kV主变共26台,都安装了加拿大YPROTEC公司生产的HYDRAN201R智能型在线式变压器早期故障监测装置,建立了大连电网大容量主变的早期故障监测系统,效果很好。此外,还可以充分利用成熟的离线监测装置和技术,如红外热成像技术、变压器绕组变形测试等,对设备进行测试,以便分析设备的状态,保证设备和系统的安全。

 

 

 

 

 

 

 

 

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