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中试控股技术研究院鲁工为您讲解:电力综保仪(电科院)
ZSJB-9600六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。
六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。
智能变电站继保数模化测试系统,符合以下主要标准: DL/T 860 系列标准《变电站通信网络和系统》; DL/T 624-2010《继电保护微机型试验装置技术条件》; GBT 7261-2008 《继电保护和安全自动装置基本试验方法》;
IEC 60255-24:2001:《电气继电器第24部分:电力系统暂态数据交换的通用格式》;智能变电站继保数模化测试系统测试仪采用工程化的管理方案对试验进行管理,1个工程可以仅包含1个试验项目,也可以包含整个变电站的测试项目;
工程管理采用保护设备、保护类型、试验点的三层模式对试验进行管理,结构非常清晰;支持模拟量的输出,且可以同时进行模拟量的输出及GOOSE报文的收发;
提供了多种方式配置SV、GOOSE报文,包括手动设置、网络侦测、导入SCL文件;光数字报文的收发光口配置十分灵活,同1个光口可以发送多个SV、GOOSE报文,同1个SV、GOOSE报文可以通过多个光口发送。
产品特点 智能测试模块 支持智能测试模板编辑,测试过程中可任意添加测试项目,并保存为可重复使用的测试工程文件,提高后期定检、消缺阶段的测试效率。
自动测试 具备就地化保护及数字式保护自动测试功能,可一键完成单个保护装置所有的测试项目。
数字量/模拟量输出 可对数字化变电站的合并单元、保护、测控装置、智能终端进行测试,也可对模拟的保护、发变组等装置进行测试。相变压器等;
额定参数
? 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
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
在继电保护的整定计算中,一般都要考虑电力系统的大与小运行方式。大运行方式是指在被保护对象末端短路时,系统的等值阻抗小,通过保护装置的短路电流为大的运行方式。
小的运行方式是指在上述同样的短路情况下,系统等值阻抗大,通过保护装置的短路电流为小的运行方式。
近后备保护的优点是能可*地起到后备作用,动作迅速,在结构复杂的电网中能够实现选择性的后备作用。
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。
参考标准:GB/T 7261-2016,DL/T 624-2010
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。
中试控股技术博士为您解答:何谓近后备保护?近后备保护的优点是什么?
近后备保护就是在同一电气元件上装设A、B两套保护,当保护A拒绝动作时,由保护B动作于跳闸。当断路器拒绝动作时,保护动作后带一定时限作用于该母线上所连接的各路电源的断路器跳闸。
第一、需要明确继电保护工作的目标和重点
继电保护装置面广量大,继电保护工作千头万绪,但其总目标应是不断提高保护装置的动作正确率,非凡要减少220kV及以上系统由于继电保护引起的事故,避免发生由于继电保护原因和110kV及以下电网事故引起的电网稳定破坏和大面积停电事故、主设备损坏事故,这就需要用到微机继电保护测试仪进行定期检测了。
第二、继电保护工作的规程和反事故措施
电网继电保护及安全自动装置反事故措施是在总结经验教训的基础上形成的,他是提高装置动作正确率的重要技术措施,必须贯彻执行。按照部颁“要点”的原则和精神,结合电网的实际情况制定实施细则,并明确实施进程的轻重缓急,结合具体情况执行。规定1995年及以后投产的工程必须按反事故措施(简称反措)要求施工,不执行反措的工程不予施工,这样收到了良好的效果。
第三、继电保护装置的基建工程治理
在部颁“电力系统继电保护及安全自动装置质量监督治理规定”中,强调投入运行的继电保护装置和继电器必须是经过正式鉴定,且经过试运行考验的性能优良的设备。二次施工图必须向运行部门交底,运行部门在工程验收时可行使安全否决权,在工程启动投运时应严格把关,消除继电保护不正确动作的隐患。只有基建、设计、制造、运行部门共同协作,才能做到基建工程一次、二次设备保质保量同步投产,不问题,为电网安全运行打下良好的基础。
第四、继电保护装置的配置和选型
合理配置电网保护,选用质量可靠、性能优良、技术先进的保护装置是保证继电保护正确动作的前提条件。继电保护装置选型原则是根据1996年3月深圳全国电网运行工作会议精神,依靠技术进步提高继电保护运行水平,选用质量可靠、性能优良、技术先进的保护装置,并十分重视保护装置硬件、软件的规范化。通过对制造部门的调研,结合具体情况,新建工程项目原则上采用微机保护,并提出具体的配置方案。
第五、继电保护装置的更新改造
电网中不符合“四统一”技术要求的老、旧保护是继电保护不正确动作和电网事故的隐患,必须更新改造。更新改造费用可采用在基建工程配套中列项与固定资产改造专门列项相结合的方法来解决。更新对象主要是220kV电子管高频保护、整流型保护、晶体管(“A”、“B”、“C”)型保护、220kV母线及有稳定要求的110kV母线的相位比较式母差保护、发电机变压器元件保护、重要厂站的光线式录波器。并应推广使用高精度时间继电器、集成电路电流、电压继电器、不接地系统小电流选线装置和直流电源选线装置等。
第六、消除继电保护装置的隐患缺陷
根据电网结构的变化,必须及时做好继电保护整定计算工作,及时调整系统保护定值,以适应不断变化的电网。电网调度所及省内各发电厂、供电局(电业局)、电力公司都编写了继电保护整定规程和运行说明,多年来没有发生误整定事故。对继电保护设备的缺陷和异常情况应及时处理,保证运行设备始终处于正常状态。对于在运行中发现的带有普遍性的缺陷和隐患,制定反措并执行。
第七、加强对继电保护工作的安全检查
继电保护是安全大检查的重点,针对电网运行的特点,夏季安全大检查的重点是查系统继电保护整定原则是否符合部颁整定规程。冬季安全大检查的重点是查防雪灾、防雾闪、防火灾。非凡要强调电网的主要联络线高频保护和母线差动保护的投运率。在重大政治活动期间做好事故预想,确保安全用电。
第八、提高继电保护专业人员的素质
造就一支具有高度责任感、敬业精神、较高技术水平的继电保护专业队伍,这是现代化大电网运行治理的需要。在技术培训方面应采用“缺什么补什么,学以致用,立足于现场培训”的原则,因地制宜开办多样化的培训班。
第九、建立继电保护技术监督体系和实行现代化治理
根据继电保护专业的特点,健全和完善保护装置运行治理的规章制度是十分必要的。继电保护设备台账、运行维护、事故分析、定期校验、缺陷处理、反措执行情况等档案应逐步采用计算机治理。为使继电保护工作纳入规范化、正常化、科学化轨道,建立、健全继电保护技术监督体系是十分必要的。
第十、实行奖惩制度
跟踪检查、严格考核、实行奖惩,能促进继电保护工作的开展。供电公司及相关单位在治理中加强对继电保护工作的奖惩力度,设立了年度继电保护专业劳动竞赛奖等多项奖,在年度继电保护专业会议上公布获奖单位并进行奖励。同时各单位也制定本单位的奖励办法并进行奖励,从而增强继电保护人员的荣誉感和责任心。
①可以集主,后备保护功能于一身,运行性良好;
②具有自检功能,提高了装置安全工况可知性;
③具有远方通信功能,可满足自动化发展的要求;
④其生产,调试方便,规范,提高了装置革新了传统保护装备的面貌,促进了我国继电保护技术进步,它的出现很快受到运行,设计,制造各方面的欢迎和重视。
中试控股技术博士为您解答:微机保护技术成功应用于220KV线路距离保护后,很快就推广到各电压等级的电网,并应用于母线保护,发电机,变压器保护,故障录波装置,变电所综合自动化系统以及电网安全自动装置。微机型保护在应用中注重改进,继承了传统模拟式保护原理,技术和长期积累的运行经验,在装置本体和运行现场加强了抗干扰措施,CPU由起初的1个发展到多个,位数由8位升到32位,并继而采用2个高速数字信号处理芯片CSP组成的电路,使其运行能力,速度满足并计算的要求,并大大提高了抗干扰能力。因此,微机型保护以不可阻挡之势迅速得到推广应用,同时也推动了国家微机保护产业的发展。 1991年底全国26个电网,省局使用微机保护,投运321台套;至2002年,在全国220KV及以上系统总计3.6万台继电保护装置中,微机型保护以达到约2万台,占总数的56%。其中220KV及以上线路保护总计约1.6万台,微机型保护约占90%左右;故障录波装置中微机化达到99.5%。
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