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电力技术
6相继电保护测试仪
时间:2022-11-05

中试控股技术研究院鲁工为您讲解:6相继电保护测试仪


ZSJB-9300三相微机继电保护测试仪

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


产品特点
标准4相电压3相电流输出,输出精度 0.1级
单机操作方便
双操作方式,可接电脑运行
新型高保真线性功放
高性能主机
开关量接点丰富
软件功能强大
备自投测试功能
针对主流厂家保护装置的专用测试软件
完善的自我保护功能
具有独立专用直流电源输出
轻小型高集成单机和一体化结构
技术参数
标准模拟量电压电流输出
交流电流输出3路,每路40A / 450VA
交流电压输出4路,每路120V / 80VA
交流输出精度0.1% (主量程范围内)
直流电流输出3路,每路±10A / 200VA
直流电压输出3路,每路±160V / 80VA
直流输出精度0.2% (主量程范围内)
相位0~360°
相位精度<0.2°
输出频率20~300Hz
频率精度<0.001Hz
叠加谐波
2~6次谐波
开关量数量10路开入8路开出

产品特点
12通道同时输出,闭环回采录波监视
内置高性能工控机,10.4”超大屏幕
DSP+FPGA平台
内置便携式录波仪,对现场实时信号录波
录波波形实时显示、分析、存储
全新测试软件
双操作模式
新型高保真线性功放,输出精度高
电流电压输出波形可视化
模块式组合部件结构
EMC性能佳,可靠性强
技术参数
标准模拟量电压电流输出
交流电流输出6路,每路30A / 450VA
交流电压输出6路,每路120V / 70VA
交流输出精度0.1%(主量程范围内)
直流电流输出6路,每路±10A / 200VA
直流电压输出6路,每路±160V / 70VA
直流输出精度0.2%(主量程范围内)
相位0~360°
相位准确度<0.2°
输出频率0~1200Hz
频率准确度<0.001Hz
叠加谐波0~24次谐波
开关量
数量10路开入8路开出
便携录波仪参数
交流电压
测量范围4 x 0~180Vrms
交流电流
测量范围4 x 0~180Vrms
交流电流(霍尔)
测量范围2 x 0~125Arms
交流电流(钳形表)
测量范围4 x 0~100Arms
直流电压(大量程)
测量范围1 x 0~+750V
直流电压(中量程)
测量范围1 x 0~+10V
直流电压(小量程)
测量范围1 x 0~+200mV
直流电流测量范围1 x 0~+200mA

12通道同时输出,闭环回采录波监视
内置高性能工控机,10.4”超大屏幕
新型DSP+FPGA平台
模块式组合部件结构
新型高保真线性功放,输出精度高
备自投及快切装置测试功能
接点丰富,接口完整,内置GPS
具有独立专用直流电源输出
完善的自我保护功能
EMC性能极佳,可靠性超强
技术参数
标准模拟量电压电流输出
交流电流输出6路,每路30A / 450VA
交流电压输出6路,每路120V / 70VA
交流输出精度0.1%(主量程范围内)
直流电流输出6路,每路±10A / 200VA
直流电压输出6路,每路±160V / 80VA
直流输出精度0.2%(主量程范围内)
相位0~360°
相位准确度<0.2°
输出频率0~1200Hz
频率准确度<0.001Hz
叠加谐波0~24次谐波
开关量数量10路开入8路开出




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第一节   界面说明
? 测试项目
?  同期动作值
用于测试同期电压差、频率差、角度差的动作值。其右侧的下拉菜单有“调电压”、“调角度”和“调频率”三个选项。选中其中一项后,再设置界面下端的“变电压(频率、角度)步长”。开始试验后,可按所设置的变化步长手动增减相应的量至同期接点动作,即测出相应的同期动作值。用该功能也可对线路检同期或检无压的重合闸保护进行测试。
上述三个参量中,当要测试某一个时,应该总是预先让其它两个参量满足同期条件,通过改变需测试的参量的值,最终使同期装置完全满足同期要求而动作。
下面以测试同期电压值为例来说明试验的方法:
先设定“调电压”,设待并侧电压V1为90V,不满足同期条件。设待并侧频率F1和相位Φ1满足同期条件(可设与系统侧频率很接近的49.9Hz、相位任意,也可设为频率相等50Hz、相位相等0°),同时设置一定的“变电压步长”。点击“添加”按钮,将所设置的参数添加进测试数据区中。开始试验后,手动按步长增▲(或减▼)键,改变电压至同期装置动作。
试验期间,如果频率不相等,可以观察到“待并侧”和“差值”栏中的角度在不断地变化。如果按下按钮栏里的“同步指示器”按钮,从打开的同步窗口中更能观察到待并侧电压矢量在不断地旋转且长度在变化。如果两侧频率相等,待并侧电压矢量不会旋转,仅长度变化。当同期三个条件:电压、频率和相角均满足要求(待并侧与系统测两电压矢量接近到允许范围时),同期装置将会发出口信号。测试仪记录下动作时的压差、频差和角差。
注意:
手动改变待并侧电压和角度值的方法是按键盘的▲、▼键,手动改变待并侧频率值的方法是按键盘上的?、?键,将鼠标移至按钮栏中会有提示。
软件固定系统侧电压的频率为50Hz,角度为0°,系统侧的电压默认为100V,但允许调整。待并侧电压由测试仪的UA输出,系统侧电压由测试仪的UC。
?  电压闭锁值
试验前先设置待并侧的电压和频率满足装置的同期条件,但电压也有一定差值,频率有一定差值,可以使两侧角差能周期性拉开和摆拢。试验开始后,由于两侧电压的幅值和频率满足同期条件,每当角度摆入动作范围内,同期装置发出合闸命令(从装置的动作指示灯中能观察到)。手动或自动增、减待并侧电压至同期装置闭锁(在动作角差内不再动作)。自动变化时测试仪每次都朝电压差增大的方向改变待并侧电压,使压差逐步增大到同期装置不再动作(动作闭锁),即测得压差闭锁值。
?  频率闭锁值
试验前先设置待并侧与系统侧的电压和频率满足装置的同期条件,但频率有一定差值可以使两侧角差能周期性拉开和摆拢。试验开始后,由于两侧电压的幅值和频率满足同期条件,每到角度摆入动作范围内,同期装置发出合闸命令。手动或自动增、减待并侧频率至同期装置闭锁(在动作角差内不再动作)。自动变化时测试仪每次都朝频率差增大的方向改变待并侧频率,使频差逐步增大到同期装置不再动作(动作闭锁),即测得频差闭锁值。
?  导前角及导前时间
试验前先设待并侧与系统侧的电压相等,频率不满足同期条件。试验开始后,由于频差较大,在角度旋转中,同期装置不发合闸命令。手动或自动增、减待并侧电压的频率。当待并侧频率处于临界允许动作值,且角度摆入动作范围内时,同期装置第一次动作发合闸命令。测试仪将计算并记录下频差刚满足同期条件时的导前角和导前时间。

 

 

 

 

 

 

 

 

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