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电力技术
Windows XP六相继电保护测试仪
时间:2022-11-05

中试控股技术研究院鲁工为您讲解:Windows XP六相继电保护测试仪


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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零序补偿系数

提供了KL、Kr/Kx、Z0/Z1共三种表达方式。详细说明请参照“交流试验”章节的说明。在进行接地距离测试时,必须正确设置零序补偿系数。
? 距离保护
只有选择了“距离保护”测试项目时,该页面才处于激活状态,允许设置相应参数。如右图所示:
?  相间短路阻抗和接地距离阻抗
1、可以打“√”选择需要进行哪几段保护试验。
2、直接将保护整定值输入阻抗数据框中。定值可以选择按Z-Φ方式还是按R-X方式输入。
3、设置的每段试验电流必须大于保护的启动电流。并且相间距离试验中,其阻抗与电流的乘积约为20-40V内较好,不能超过57V;接地距离试验中,其阻抗与电流的乘积约为20-30V内较好,不能超过57V。一般还应遵守阻抗(或电抗)越小,电流越大的原则,才能保证测试更准确。
4、设置的各段“试验时间”必须大于该段的整定动作时间。例如:假设I段整定动作时间为0s,II段为0.5s,III段为1.0s。考虑到保护本身跳闸有一定的固定延时,可以设I、II、III段的试验时间分别为0.2s、0.7s、1.2s,如上图所示。这样,测试的理想结果将是:0.95倍时,本段动作,1.05倍时,本段不动,下一段时间不够也动作不了。也可以将上述三段的时间均设置得大于第三段动作时间。这样,测试的理想结果将是:0.95倍时,本段动作,1.05倍时,本段不动,下一段动作。
5、将各段整定动作时间输入“整定时间”框内,该时间参量只起参考作用,不影响试验结果。
6、在“方向”栏中,用鼠标单击,可在“正向”与“反向”之间切换,这样能方便测试一些方向性的距离保护。
7、最后再选择需要测试的故障类型。其中单相接地故障用于接地距离阻抗校验,两相短路和三相短路用于相间距离阻抗校验。如过要做接地距离试验还需正确输入零序补偿系数。
?  试验阻抗倍数
根据保护校验的一般要求,软件提供了0.8倍、0.95倍、1.05倍和1.2倍等四种默认的校验倍数,其数值可以修改。如果保护在0.95倍或1.05倍下动作不正确,此时可改选0.8倍或1.2倍,也可以自定义倍数进行测试。
? 零序保护
只有选择了“零序保护”测试项目时,该页面才处于激活状态,允许设置相应参数。如右图所示。零序保护的试验参数设置与距离保护的试验参数设置基本相同,设置时参考上文的说明。
?  短路计算方法
电压恒定方式
在这种方式下直接设置故障相电压。在试验时,无论故障电流多大,测试仪输出的故障相电压维持不变。“故障相电压角”指故障时故障电压与故障电流夹角。
阻抗恒定方式
在这种方式下,在试验时,由故障电流和故障阻抗计算故障相电压。
? 工频变化量阻抗元件定值校验
该测试项目用于测试工频变化量阻抗继电器的动作行为,可对某些线路保护的工频变化量距离保护的定值进行校验,如右图所示。
本模块允许同时校验两段定值,并且一次性模拟所有故障类型。试验时,只需要勾选需要测试的项目,然后按定值单将各种定值参数依次进行设置即可。
M的值默认情况下有0.9和1.1两种设置,一般地,M=0.9时,保护应可靠不动作,M=1.1时,保护应可靠动作。设置M=1.2时,可以测出保护的动作时间。
“短路电流”参数应设置得大一些,建议10~20A,因为短路电流太小,根据上述公式计算出来的电压可能为负值。试验时,“距离保护”压板应投入。
试验参数设置与距离保护的设置基本相同,请参考其说明。
? 矢量图
试验期间点击“矢量图”按钮,从打开的矢量图窗口中能观察到电压、电流矢量的幅值和相位的实时矢量图。如右图。


第二节   试验指导
正确接线
分相跳闸时,保护的跳A、跳B、跳C和重合闸信号分别接到测试仪的开入端子A、B、C、R;三跳时,跳闸信号接入开入A、B、C任何端子,重合闸接入R端子。
投退压板
做哪个项目试验,请投入与该项目有关的保护压板。
选择测试项目,并设置各项目试验参数。一般触发方式按默认的“时间控制”方式。
开始试验后软件自动回到第一页,按列表中的试验数据顺序逐次进行试验,如右图所示。
如果同时测试接地距离和零序保护,试验期间,做接地距离保护测试时,软件会提示“请退出零序保护压板,投入距离保护压板”,做零序保护测试时,软件会提示“请退出距离保护压板,投入零序保护压板”。 
试验结束后,按软件提示保存试验报告。
0.95倍和1.05倍是默认的两个测试边界点。0.95倍时,距离保护本段应可靠动作,零序保护本段应可靠不动作;1.05倍时,距离保护本段应可靠不动作,零序保护应可靠动作。另外,0.8倍和1.2倍是在用0.95倍和1.05倍测试不满足上述动作要求时,降低保护动作要求,对保护整定值的“容忍性”测试,如果仍不能正确动作,请检查保护原因并与保护厂家联系解决。
测试期间如发现本应II段或III段保护动作的,而测试仪记录下的动作时间为I段动作时间,请检查重合闸后加速是否误动作了,若是,请先退出重合闸后加速压板或控制字再进行测试。
测试时,如果保护的跳闸A、B、C分别接至测试仪的开入A、B、C,而试验期间总会偶尔听见测试仪发出长鸣报警声,而实际上测试仪未能记录下保护的动作时间。这时,请检查此种情况下的故障相总与哪一相有关。例如,AC相间故障时出现过,BC相间故障时也出现过,则可初步判定,测试仪未能接收到保护跳闸C传来的开关变位信号,请检查保护侧跳闸C是否接触良好。也可将保护跳闸A、B、C三根信号线短接,一起接到测试仪的开入A中。

 

 

 

 

 

 

 

 

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