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电力技术
继电保护测试仪(交流电流电压的直流分量测量)
时间:2022-11-04

中试控股技术研究院鲁工为您讲解:继电保护测试仪(交流电流电压的直流分量测量)


ZSJB-9600六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


ZSJB-9600六相微机继电保护测试仪特点
1、输出多达6相电压6相电流,可任意组合实现常规4相电压3相电流型、6相电压型、6相电流型,以及12相型输出模式。
2、高性能的嵌入式工业控制计算机和10.4〞大屏幕高分辨力彩色TFT液晶显示屏,可以提供丰富直观的信息,包括设备当前的工作状态、下一步工作提示及各种帮助信息等;
3、输出端采用高保真、高可靠性模块式线性功放,而非开关型功放,中试控股性能卓越。不会对试验现场产生高、中频干扰,而且保证了从大电流到微小电流全程都波形平滑精度优良。
4、输出部分采用DSP控制,运算速度快,实时数字信号处理能力强,传输频带宽,控制高分辨率D/A转换。输出波形精度高,失真小线性好。采用了大量先进技术和精密元器件材料,并进行了专业化的结构设计,因而装置体积小、重量轻、功能全、携带方便,开机即可工作,流动试验非常方便。
5、可完成各种自动化程度高的大型复杂校验工作,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。
6、设有一路独立110V 及 220V专用可调直流电源输出,方便现场检验使用。
7、新一代ZSJB-9600六相微机继电保护测试仪设有10路开入和8路开出,方便做备自投试验。输入接点为空接点和0~250V电位接点兼容,可智能自动识别。
8、提供各种自动测试软件模块和GPS同步触发试验(选配)等。
9、可以完成各种复杂的校验工作,能方便地测试及扫描各种保护定值,进行故障回放。可以实时存储测试数据,显示矢量图,打印报表等;
10、散热结构设计合理,硬件保护措施可靠完善,具有电源软启动功能,软件对故障进行自诊断以及输出闭锁等功能。
ZSJB-9600六相微机继电保护测试仪参数
  交流电流输出
6相电流输出时每相输出(有效值)    0~30A   
输出精度   ≤0.5A   ±2mA
           >0.5A   0.1%
3相电流输出时每相输出(有效值)    0~60A 
6相并联电流输出(有效值)         0~180A
相电流长时间允许工作值(有效值)   10A
相电流最大输出功率    400VA
6相并联电流最大输出时允许工作时间   10s
频率范围(基波)    0~1000Hz 
谐波次数    1~20 次
  直流电流输出
电流输出   0~±10A / 每相 ,0~±60A / 6并   输出精度   0.5级
最大输出负载电压    20V
  交流电压输出
相电压输出(有效值)    0~120V    输出精度   0.1级
线电压输出(有效值)    0~240V
相电压 / 线电压输出功    80VA / 100VA
频率范围(基波)    0~1000Hz
谐波次数    1~20次
  直流电压输出
相电压输出幅值    0~±160V    输出精度   0.5级
线电压输出幅值    0~±320V
相电压/ 线电压输出功率    70VA / 140VA
  开关量
中试控股10路开关量输入
空接点      1~20mA,24V
电位接点接入  “0”:0 ~ +6V; “1”:+11 V ~ +250 V
8对开关量输出          DC:220 V/0.2 A;AC:220 V/0.5 A
  时间测量范围
0.1ms ~ 9999s ,    测量精度 <0.1mS
  体积重量
480×360×200mm³ ,19kg 








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中试控股技术博士为您解答:继电保护装置的新要求

一:精简性    
       随着继电保护技术的发展和电力系统对保护装置要求的提高,继电保护装置功能和结构越来越复杂。从预想来说,自然保护性能会不断提高,但结构过分复杂会给装置调试、维护带来很大困难,反而使实际性能下降。
       需要指出的是,在计算机保护装置中,保护功能是由软件设计取得的,功能增加不需要增加硬件设备,但是如果功能过于复杂,顾此失彼,且整定困难,实际应用上不能取得很好的效果。    
       所以,随着保护技术、电子技术和计算机技术的不断发展,继电保护装置的功能和结构应该注意精简性,有些需要依靠精确计算才能整定的功能,引入时要慎重。
 
二:自适应性
       继电保护装置服务于电力系统的安全运行,有些保护在原理上使保护的动作特性与电力系统运行方式或故障状态有关。设计人员希望当系统运行方式或故障状态改变时,保护的动作特性向改善保护装置工作特性方向转变,即自适应性。
       实际上保护装置自适应性很早就已经被利用了,例如,反时限电流保护就具有一定的自适应性,线路反时限电流保护能自适应故障点位置改善和保护装置动作选性,电机的反时限保护能自适应被保护电机允许发热情况等。
       随着电力系统的发展,保护装置的构成变得愈加复杂,而且运行特性受电力系统运行方式的变化影响加大,因此,精简性、自适应性也将会成为继电保护工作者不得不考虑的问题。


   1.概述
   随着电力系统的不断扩大和发展,大容量、高参数机组在电网中的不断投运,电力系统的稳定和发电设备安全运行对继电保护及自动装置的要求越来越高,它不但要求继电保护装置具有良好的可靠性,同时也要求继电保护装置具有较好的稳定性。然而,继电保护及二次回路系统中存在的隐性故障对电网和电力设备的影响不容忽视;中试控股技术博士为您解答:当电网系统或发电设备发生故障时,隐形故障很容易造成系统重大事故或使事故扩大,加剧对设备的损坏和破坏电网系统的稳定运行;而电气设备中隐性故障的存在又是不可避免的。继电保护在发电厂和电力系统中起着十分重要的作用,一些扰动开始时只是一些独立偶然的事件,当继电保护及二次回路中的隐形故障导致保护装置的误动、拒动时,极有可能扩大事故,使系统的稳定遭到严重破坏。

 

 

 

 

 

 

 

 

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