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高压技术
三相电流、四相电压继电保护试验仪(实力榜)
时间:2023-04-21

中试控股技术研究院鲁工为您讲解:三相电流、四相电压继电保护试验仪(实力榜)

ZSJB-9300三相微机继电保护测试仪

整机模块化设计,进行了大量的优化设计和工艺改进,更加小型化、轻型化,易操作、易维护。
参考标准:GB/T 7261-2016,DL/T 624-2010

三相微机继电保护测试仪该产品用于对发电厂、变电站各种继电保护装置参数的整定和测试,智能化程度高,测试准确。

能模拟12路电流、电压的调幅、移相、分相独立变频、多态故障模拟、叠加谐波,具有失真告警、录波数据回放输出等功能,是确保发电厂、变电站及线路安全运行的重要测试仪器。
测试软件采用Windows界面,功能齐全,界面友好,能完成各种继电保护装置的全面测试,自动生成试验数据库和试验报告,图文并茂,使用方便,是发电厂、供电局、科研院所、相关企业等单位理想的继电保护测试装置。

中试控股始于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
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
◆继电保护测试仪测试软件功能 
配置了功能强大的测试软件,能方便地完成所有测试项目,测试功能包括:
1、继电器:测试电压电流、中间、时间、功率方向、同期、频率、阻抗、过流等各类继电器。
2、差动试验:测试比例制动、谐波制动、直流助磁、速断等原理构成的差动保护。
3、故障模拟:简单故障模拟、多态模拟、系统振荡、故障再现、高级仿真。
4、阻抗特性:测试阻抗圆、四边形、精工电压、精工电流、动作、记忆等阻抗特性。
5、线路保护:距离保护定值校验、零序电流定值校验、工频变化量距离定值校验、整组传动试验、成套微机保护定值校验和时间特性。
6、程控电源:电源发生器、谐波发生器、三角波、方波发生器。
7、自动装置与表计:同期装置、毫秒计、功率表。
66-A/B/C/D的电源发生器和多态模拟程序支持六相电流和六相电压输出,差动保护程序支持六相电流输出,还增加了备自投(六相电压)程序。
64-A/B/C/D的电源发生器、多态模拟和差动保护程序支持六相电流输出。

内置高性能工控机,采用嵌入式工业系统WindowsCE.Net,其简洁的系统内核具有稳定可靠高效的硬件实时性能,集成化、一体化,无需外接电脑即可轻松完成各种复杂的试验功能。

还可以杜绝电脑病毒侵犯,即使误操作删除文件也不会破坏操作系统,保证系统安全。

独创动态跟踪技术,采用高性能DSP、FPGA、24位DA和高精度线性功放技术,输出每周波1600点的高精度波形

能快速准确灵活的控制响应模拟输出电力系统故障模型各种瞬时变化的暂态波形,使模拟量输出全量程、从直流到1kHz都能全面保证瞬时变化特性和高精度,对超高压继电保护测试工作的准确性具有特别重要的意义。



随着电压等级的提高,矛盾更加尖锐起来,主要问题如下:

1、下面中试控股详细介绍工频1min耐压试验的目的有两个:

一是试验变压器绝缘耐受操作过电压的能力;

二是检验变压器绝缘耐受持续所施加的工作电压及工频电压升高的能力。但这两个目的是互相有矛盾的。前者要求电压持续时间较短而电压副值较高,后者则要求电压持续时间较长而电压幅值较低。

2、电网中出现的操作过电压虽因电网的接线、参数和断路器性质等因素的不同而有差异,但一般来说,操作过电压的等值频率明显地高于工频频率,持续时间比1min的时间短得多。对变压器绝缘的试验研究发现,操作过电压和工频1min的电压以及冲击电压作用下,变压器绝缘结构的放电特性、放电路径是不一样的。若不考虑变压器的具体绝缘部位和结构的不同,以及变压器绕组在三种性质电压作用下实际电压分布的不同,笼统地,一成不变地取操作冲击系数为一定值,或取操作波击穿电压与冲击击穿电压之比为0.83等,都是不合适的。研究性试验表明,如果给变压器绕组某些部位以恰当的配置(调整油纸的密度),则可以提高其绝缘击穿电压的操作冲击系数。因此,笼统地取操作冲击系数为一定数(如1.35)来折算共频1min的耐压值也是不合理的。用工频耐压来代替操作波耐压是不真实的,等价性上是存在问题的。在运行中也发生过一些冲击和工频耐压合格的变压器,在操作过电压下,因放电引起事故的例子。

3、随着超高压的出现,绝缘水平相对降低,在工频或倍频耐压试验中,由于局部放电,绝缘可能发生不可逆局部损坏的问题。这种局部损坏可能在试验时发现不了,而在以后长期工作电压作用逐渐发展,导致击穿。这样,试验本身可能会产生绝缘缺陷。而在操作波试验时,变压器内绝缘发生的局部放电,并不会引起“残留性损伤”。

 

       综上所述,为保证超高压变压器安全运行,要按变压器在运行中实际受到的各种电压选定相应的试验标准,也就是用冲击耐压试验校验耐受大气过电压的能力,用操作波耐压试验校验耐受操作电压的能力,用工频耐压试验校验耐受长时间工作电压和工频电压升高的能力。对降低了绝缘水平的220KV及以下电压等级的变压器,特别是油间隙有明显减小的变压器,也有必要进行操作波耐压试验。方法一:中试控股详细介绍工频交流耐压试验

 

 

 

 

 

 

 

 

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