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电力技术
六相继保测试仪
时间:2022-11-05

中试控股技术研究院鲁工为您讲解:六相继保测试仪


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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比例制动

本页设置比例制动特性搜索的范围和理论特性曲线参数。
?  搜索范围
制动电流的始值、终值、步长决定搜索线的位置,一般要求大于保护速动电流相对应的差流值如果不知道的话可以设置为测试仪的最大输出电流值,已保证能够尽可能全面的把整个曲线搜索出来。
差动电流的始值、终值决定搜索线的长度,一般要求始值略小于差动电流门槛值,终值略大于差动速断值。差动电流步长仅在单向逼近时起作用,在双向逼近方式不起作用。差动电流步长的设置根据保护的要求精度来设置,如果要求精度高我们就把步长设置小些。
设置好搜索范围后,选“添加序列”或“添加”将搜索线数据填入测试数据列表中。选“开始试验”即可进行测试。选“删除”或“全部输出”可以删除所选择的单条或全部搜索线。


?  特性曲线定义
设置各个拐点的制动电流及各段折线的斜率(比例制动系数),结合前页的差动电流值和差动速断电流值,即可画出理论制动特性曲线。各个拐点的定值根据保护的整定值来设置,如果保护定值没有给出拐点值的话,可以参考保护说明书上的保护的动作图形来设置,如果有多段曲线的话,应该设置有多个拐点,我们可以在拐点2前面的框里面大勾,就可以设置第2个拐点了,这样就可以描绘出3段曲线时的理论曲线,目前程序最多只能设置3个拐点,也就是最多只能绘制4段曲线。
? 谐波制动
本页设置谐波制动特性搜索的范围和理论特性曲线参数。
?  搜索范围
差动电流的始值、终值、步长决定搜索线的位置。Ixb / Id的始值、终值决定搜索线的长度,一般要求始值大于谐波制动系数整定值。Ixb / Id步长仅在单向逼近时起作用,在双向逼近方式不起作用。设置搜索线参数时,一般应使搜索线均匀分布在上下两条水平线之间,并且每条搜索线都要覆盖动作区和非动作区。设置好搜索范围后,选“添加序列”或“添加”将搜索线数据填入测试数据列表中。选“开始试验”即可进行测试。选“删除”或“全部输出”可以删除搜索线。
?  特性曲线定义
设置好谐波制动系数,结合前页的差动电流值和差动速断电流值,即可画出理论谐波制动特性曲线。
 
第二节   试验指导
? 三路电流差动的接线方法
表1:Y 侧相位补偿,I1、I2 与保护侧接线
(分相差动试验)
变压器接线方式 A 相差动 B 相差动 C 相差动
注意:
微机差动保护是相对比较复杂的一个保护,所以调试起来也难免会遇到些问题,一般对试验结果影响较大的有以下几点:
1、平衡系数的设置,平衡系数设置不对可能会使测试出来的曲线与整定的曲线偏差较大。
2、制动公式的选择,制动公式选择不对会使测试出来的曲线以及计算出来的制动系数都会和保护的整定值有很大的偏差,甚至完全不对。
3、用三相电流做试验时,若补偿电流未加进去,试验时往往是第一个动作点动作正确,而其后的动作点都是加上电流就动作。这是因为未加补偿电流,虽然我们要做的试验相没满足差动动作条件,但是补偿相的差流会超过差动整定值,所以保护很快出口。
? 几种常用的微机差动保护的参数设置说明
?  差动模块可用3路电流进行试验。当用3路电流试验时,每相电流最大输出到40A。
●  3路电流差动时,按说明书“差动保护”章节中的接线图进行接线
?  大部分保护的参数定值直接给出电流值,比如,差动门槛值:2A,单位为:A。但也有部分保护给出的各项定值不是电流值,而只是一个系数。比如,差动门槛值:0.3,没有单位。实际上,这是以“标么值”的形式给出保护定值。将标么值转换为实际的电流,一般可按以下方法:实际的电流值=标么值×高压侧额定电流。
●  额定电流的计算方法
Ie1=Sn/(1.732﹡U1n﹡CT1)    Ie2=Sn/(1.732﹡U2n﹡CT2)
注释:
Ie1、Ie2——变压器I、II侧二次额定电流
Sn——变压器最大额定容量
U1n、U2n——变压器I、II侧一次额定电压
CT1、CT2——变压器I、II侧CT变比值
备注:
有的保护自身有计算功能,可能会发现:其计算出的Ie1、Ie2未考虑上述公式里的1.732。比如,计算Ie1时,直接按公式:Ie1=Sn/(1.732﹡U1n﹡CT1)。这是因为其在计算差动、制动电流时,在平衡系数中考虑了1.732的关系。
以变压器Y/Y/△-11接线为例,各侧平衡系数(以K1、K2、K3表示)的计算方法如下:
K1=1/1.732=0.577
K2=U2n﹡CT2/(1.732﹡U1n﹡CT1)
K2=U3n﹡CT3/(U1n﹡CT1)
如果将高压侧平衡系数设置为1,其它侧统一归算至高压侧时,计算公式如下:
K1=1
K2=U2n﹡CT2/(U1n﹡CT1)
K2=1.732﹡U3n﹡CT3/(U1n﹡CT1)
以电流的方式来计算平衡系数的方法一般是:
K1=1
K2=Ie1/Ie2
K2= Ie1/Ie3
注释:
K1、K2、K3——变压器I、II、III侧平衡系数
Ie1、Ie2、Ie3——变压器I、II、III侧二次额定电流
U1n、U2n、U3n——变压器I、II、III侧一次额定电压
CT1、CT2、CT3——变压器I、II、III侧CT变比值
备注:
差动保护的平衡系数不一而同,有的保护的计算方法可能与上述不同,试验时请参考相应的说明书。比如,南瑞的RCS-978保护,其计算平衡系数的方法如下:
Kph=Kb*I2n-min/ I2n,其中Kb=min(I2n-max/I2n-min,4)
式中I2n为变压器计算侧二次额定电流,I2n-min为变压器各侧二次额定电流值中的最小值,I2n-max为变压器各侧二次额定电流值中的最大值。
? 北京四方:CST-141B,-200B系列(高压侧相位调整)
比率制动公式:
双绕组,Y/△-11:Id=|I1+I2|,Ir=|I1-I2|/2
平衡系数:K1=1,K2=Kpl
三绕组,Y/Y/△-11:Id=|I1+I2+I3|,Ir=Max{|I1|、|I2|、|I3|}
平衡系数:K1=1,K2=Kpm,K3=Kpl
注释:
I1、I2、I3——实际均为矢量形式,这里以标量形式书写,且本身均考虑了平衡系数,以下同。
Kpm、Kpl——分别为中、低压侧差动平衡系数定值


? 国电南自:PST-641(双绕变,Y/△-11,高压侧相位调整)
比率制动公式:
Id=|I1+I2|,Ir=|I1-I2|/2
平衡系数:
K1=1.732,K2=Ie1/Ie2
注释:
Ie1、Ie2——高、低压侧的二次额定电流整定值
? 国电南自:PST-621/622(三绕变,Y/Y/△-11-12,高压侧相位调整)
比率制动公式:
Id=|I1+I2+I3|,Ir=Max{|I1|、|I2|、|I3|}
平衡系数:
K1=1.732,K2=1.732﹡U2n﹡CT2/(U1n﹡CT1),
K3= U3n﹡CT3/(U1n﹡CT1)
? 国电南自:PST-1200(三绕变,Y/Y/△-11-12,高压侧相位调整)
比率制动公式:
Id=|I1+I2+I3|,Ir=Max{|I1|、|I2|、|I3|}
平衡系数:
K1=1,K2=U2n﹡CT2/(U1n﹡CT1),
K3= U3n﹡CT3/(U1n﹡CT1)
? 深圳南瑞ISA系列(三绕变,Y/Y/△-11-12,高压侧相位调整)
比率制动公式:
Id=|I1+I2+I3|,Ir=||Id|—|I1|—|I2|—|I3||
平衡系数:
K1=1.732,K2=1.732﹡d35,K3=d36
? 南瑞RCS-9671(双绕变,Y/△-11,高压侧相位调整)
比率制动公式:
Id=|I1+I2|,Ir=|I1—I2|/2
平衡系数:
K1=1,K2=U2n﹡CT2/(U1n﹡CT1)
? 南瑞RCS-978,985系列(双绕变,Y/△-11,低压侧相位调整,高压侧零序修正)
比率制动公式:
Id=|I1+I2|,Ir=Max{|I1|、|I2|}
平衡系数:
K1=1,K2=Ie1/Ie2=U2n﹡CT2/(U1n﹡CT1)

 

 

 

 

 

 

 

 

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