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高压技术
便携式综保仪(电科院)
时间:2023-04-20

中试控股技术研究院鲁工为您讲解:便携式综保仪(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。
参考标准:GB/T 7261-2016,DL/T 624-2010

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。
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


ZSJB-9600使用说明

第一章    主要特点及技术参数

第一节   主要特点

?         输出多达6相电压6相电流,可任意组合实现常规4相电压3相电流型、6相电压型、6相电流型,以及12相型输出模式。

?         高性能的嵌入式工业控制计算机和10.4〞大屏幕高分辨力彩色TFT液晶显示屏,可以提供丰富直观的信息,包括设备当前的工作状态、下一步工作提示及各种帮助信息等;

?         输出端采用高保真、高可靠性模块式线性功放,而非开关型功放,性能卓越。不会对试验现场产生高、中频干扰,而且保证了从大电流到微小电流全程都波形平滑精度优良。

?         输出部分采用DSP控制,运算速度快,实时数字信号处理能力强,传输频带宽,控制高分辨率D/A转换。输出波形精度高,失真小线性好。采用了大量先进技术和精密元器件材料,并进行了专业化的结构设计,因而装置体积小、重量轻、功能全、携带方便,开机即可工作,流动试验非常方便。

?         可完成各种自动化程度高的大型复杂校验工作,能方便地测试及扫描各种保护定值,进行故障回放,实时存储测试数据,显示矢量图,联机打印报告等。

?       设有一路独立110V  220V专用可调直流电源输出,方便现场检验使用。

?       新一代ZSJB-9600六相微机继电保护测试仪设有10路开入和8路开出,方便做备自投试验。输入接点为空接点和0250V电位接点兼容,可智能自动识别。

?       提供各种自动测试软件模块和GPS同步触发试验(选配)等。

?       可以完成各种复杂的校验工作,能方便地测试及扫描各种保护定值,进行故障回放。可以实时存储测试数据,显示矢量图,打印报表等;

?         散热结构设计合理,硬件保护措施可靠完善,具有电源软启动功能,软件对故障进行自诊断以及输出闭锁等功能。

第二节   额定参数

额定参数

?  交流电流输出

6相电流输出时每相输出(有效值)    030A  

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)    060A

6相并联电流输出(有效值)         0180A

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)                                 01000Hz

谐波次数                        120         

?  直流电流输出

电流输出   0~±10A / 每相 0~±60A / 6   输出精度   0.5

最大输出负载电压                                           20V

?  交流电压输出

相电压输出(有效值)                                 0120V    输出精度   0.1

线电压输出(有效值)                                 0240V

相电压 / 线电压输出功                                80VA / 100VA

频率范围(基波)                                           01000Hz

谐波次数                                                             120

?  直流电压输出

相电压输出幅值                                                         0~±160V    输出精度   0.5

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                                             120mA24V

电位接点接入  0”: +6V 1”:+11 V  +250 V

8对开关量输出          DC220 V0.2 AAC220 V0.5 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。
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。

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。


功率方向及阻抗试验

功率方向及阻抗测试模块主要用来测试电力系统中与“方向”有关的保护,例如功率方向保护、负序功率方向、零序功率方向、相间功率方向、逆功率方向、相间阻抗和接地阻抗等等,测试它们的动作边界、最大灵敏角,以及电压、电流的动作值和动作时间、动作阻抗等。下面仅以“功率方向保护”为例,对这个测试模块的各个测试单元进行介绍,主界面如下图所示:

?       即包含功率方向保护的各种测试项目,也可以进行相间和接地阻抗的各项测试

?       软件引入了“突变量启动”选项,能满足需突变量启动的保护的测试要求

?       采用两种示图方式,使试验的过程不再神秘抽象

?       边界测试时,能自动绘出两条动作边界,自动计算最大灵敏角并绘制最大灵敏线

 

第一节   界面说明

? 测试项目

?  测试对象名称

可选择的保护装置类型有“功率方向保护”、“负序功率保护”、“负序功率方向”、“零序功率”、“零序功率方向”、“相间功率方向”、“逆功率保护”、“相间阻抗”和“接地阻抗”。

?  突变量启动

选择突变量启动时,试验过程中每次都是先输出故障前状态量,然后再输出试验所设定的电压电流量,为了满足某些保护对突变量启动的需要,此时需要设定“故障前时间”。若不选突变量启动,则“故障前时间”无效(自动为0),试验时每次直接输出试验所设定的电压电流量,并且连续变化。

以“测电压”为例,突变量的意义可以用右图表示。点击“开始试验”按钮后,测试仪先输出正常的电压,并维持至“故障前电压”结束;后输出“故障电压1”(界面上设置的故障电压),并维持至“最大故障时间”结束;后测试仪短暂停止输出(当“试验间断时间”不为0时)。

之后,测试仪再次输出正常的电压,并维持至“故障前电压”结束;后输出“故障电压2”(变量变化了一个步长之后的电压),并维持至“最大故障时间”结束;后测试仪短暂停止输出(当“试验间断时间”不为0时)。如此循环输出。

这样,测试仪的输出总是从正常电压100V突变到故障电压。整个输出变化过程如右图所示:

? 测边界

自动测试出方向性保护的两个动作边界,并且自动计算出最大灵敏角。在“显示动作角矢量图”的显示方式下,从主界面右侧的图中可以很直观地观察到两条边界线和最大灵敏线。

?  试验参量

选定一个电压和一个电流输出,其夹角Φ(UI)在给定范围内变化,测试出左右动作边界。

考虑到保护一般采用90°接线方式,所以测试时也一般取线电压和第三相的相电流,如取电压UAB,电流IC。有时也可以选一相电压和一相电流进行试验,但一般不选线电流。注意,所选电压电流的值可以设定,但未被选择的各相电压值均等于额定电压,角度保持对称,未被选择的各相电流均为0

设置Φ(UI)的搜索范围时,首先应了解保护装置的“最大灵敏角”的整定值,要保证设置的搜索范围能覆盖保护实际的两个动作边界,即搜索始值和搜索终值均应设置在动作区之外,测试仪从“非动作区”向“动作区”搜索。

搜索开始时保护不动作,当角度变化到某一值时保护动作,即认为找到一个动作边界,并在图中划条线,然后立即转换搜索方向搜索另一个边界角(备注:此时测试仪输出的起始角度就是所设置的“搜索终值”)。当搜索出第二条动作边界时,软件再次划线。在计算出最大灵敏线后,软件自动在图中标出最大灵敏线。

?  动作角定义

根据所测试的保护类型选择动作角是“试验相夹角”、“(U0I0)”还是“(U2I2)”。若是普通功率方向或阻抗继电器时选“试验相夹角”,即所选试验电压电流的夹角。若是零序或负序保护时,应选(U0I0)或(U2I2)。

?  矢量图显示

当选择“显示三相电压、电流矢量图”时,图中显示的是各相电压电流的矢量图。

当选择“显示动作角矢量图”时,图中只显示所选定动作角的电压量和电流量。如选(U2I2),则只显示U2I2的值和角度。这种显示方式,便于直观地观察到动作边界的搜索过程。

? 测电流

测动作电流的方法是:电压和夹角固定,电流由小到大按步长递增,直到保护动作,测出动作电流值。试验中Φ(UI)夹角一般应设置为保护的最大灵敏角。如右图所示:

试验时,选取一个线电压,为非变量;选取第三相电流,为变量。电流的变化范围应包含保护的整定动作电流。软件对角度的定义是:电压超前电流的角度为正。所以设置角度时应注意正、负角。一般,当角度为最大灵敏角或接近最大灵敏角时,保护动作最灵敏,测出的动作电流也趋于一个定值。当设置的角度接近两个动作边界或稍微超出边界,测出的动作电流可能偏大或不动作。

? 测电压

测动作电压方法是:电流和夹角固定,电压由小到大按步长递增,直到保护动作,测出动作电压值。试验中Φ(UI)夹角一般应设置为保护的最大灵敏角。

试验时,选取一相电流,为非变量;选取另外两相的线电压,为变量。电压的变化范围应包含保护的整定动作电压。软件对角度的定义是:电压超前电流的角度为正。所以设置角度时应注意正、负角。一般,当角度为最大灵敏角或接近最大灵敏角时,保护动作最灵敏,测出的动作电压也趋于一个定值。当设置的角度接近两个动作边界或稍微超出边界,测出的动作电压可能偏大或不动作。

? 测动作时间

测动作时间的方法是:直接给保护加一个动作电压和动作电流,并且电压与电流的夹角应设置在动作区内,最好是灵敏角。保护动作即记录下动作时间。

? 测阻抗

测动作阻抗的方法与上面的“测电压”、和“测电流”很相似,也是通过单独改变电压或电流使保护动作。所不同的是,该单元记录的是保护的动作阻抗值,而不是动作电压或动作电流。如下图所示:

Φ(UI)的夹角要保证在保护动作区内,一般取最大灵敏角。

阻抗值是根据动作时的电压电流值计算得出的,注意如果是接地阻抗时,要考虑零序补偿系数的问题,这种情况必须正确设置零序补偿系数,默认值为0.667

第二节   试验指导

? 微机保护对角度的定义

一般,微机保护对角度的定义为:电压超前电流的方向为正,反之为负。并且,常常默认电压的角度为0°,即电流的角度是以电压为参考的。右图所示为某功率方向保护的动作特性。其最大灵敏角为-45°,两个动作边界分别为:-135°≤Φ≤45°。这与X/Y坐标里的角度概念正好相反。

图中,阴影部分为保护的动作区,对应着两个动作边界:45°和-135°。试验设置试验参数时,应保证两个搜索边界分别大于45°和小于-135°,也即在非动作区。然后将由非动作区向动作区搜索。

? 动作边界的搜索

在测试保护的最大灵敏角时,若不知道其实际的动作边界,可采用以下方法进行探求:

将“测边界”页面中的“Ф(UI)搜索范围从”设置为0°,开始试验。若保护不动作,再将该参数该为30°,以次类推。假设当Ф(UI)为20°时保护不动作,在0°时动作,则说明保护的一条动作边界在0°~20°之间。用同样的方法找出保护动作的另一条边界的大致范围,假设为-130°~-120°。

在软件界面上设置搜索角时应注意,软件总是从“Ф(UI)搜索范围从”这个角度开始按步长增加,测试出一条动作边界后,再从“到”这个角度开始按步长减小。所以,假设“Ф(UI)搜索步长”设置为1°(正值),则以上面的数据为例时,“Ф(UI)搜索范围从”应设为-130°,“到”应设为20°。

 

 

 

 

 

 

 

 

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