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中试控股技术研究院鲁工为您讲解:多功能继保测试仪
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。
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。
Z:短路阻抗定值幅值。
φ:短路阻抗定值角度。
R:短路阻抗定值电阻。
X:短路阻抗定值电抗。
Kr、Kx:用于计算零序补偿系数,如果定值所给的参数形式与此不同,可按如下公式进行转换:
Kr = ( R0 / R1 - 1 ) / 3
Kx = ( X0 / X1 - 1 ) / 3
如果定值单中不是给出电阻和电抗的值,而是正序和零序阻抗,以及正序和零序灵敏角,则应将它们转换成电阻和电抗,再代入上述公式进行计算。对某些保护以Ko、Φ方式计算的,如果Φ(Z1)=Φ(Z0),即PS1=PS0,则Ko为一实数,此时需设置Kr=Kx=Ko 。
Ux为第四路电压通道,共有9种模式:
0 不输出电压。
+3Uo 三相交流电压的矢量和。
-3Uo 三相交流电压矢量和的反相输出。
+√3×3Uo √3倍的三相交流电压的矢量和。
-√3×3Uo √3倍的三相交流电压矢量和的反相输出。
Ua 输出A相电压。
Ub 输出B相电压。
Uc 输出C相电压。
自定义 输出自定义的电压和角度。
额定频率:在额定状态时工作的频率,一般为50Hz。
额定电压:在额定状态时输出的电压值,一般为57.740V。
负荷电流:与故障后的短路电流相比,负荷电流很小,一般为0A。
故障前时间:每次子试验项目测试前,测试仪均输出一段时间的故障前状态(即空载状态),以保证保护接点可靠复归,且重合闸准备完毕。故,该时 间的设置一般大于保护的复归时间(含重合闸充电时间),通常取20~25 秒左右。
跳闸延时:模拟断路器的跳闸动作时间,测试仪根据开入量的连接,一旦接受到保护的跳闸信号,经过“跳闸延时”后,方进入跳闸后的电压电流状态。
合闸延时:模拟断路器的合闸动作时间,测试仪根据开入量的连接,一旦接受到保护的合闸信号,经过“合闸延时”后,方进入合闸后的电压电流状态。
防抖动时间:当保护装置的动作接点闭合或打开时间小于该时间,则接点动作不被确认。
PT安装位置:PT安装在“母线侧”时,测试仪接到跳闸信号后仍然给出三相额定电压。PT安装在“线路侧”时,测试仪接到跳闸信号后输出电压为零。一般地,220KV 以下的保护,PT 位于母线侧。
故障性质:选择“瞬时性”故障时,测试仪在整个试验过程中只输出一次故障量,当测试仪接收到保护的动作信号,或者达到所设置的“故障持续时间”后,停止输出故障量,而转为输出正常的电压、电流,之后即便接收到其它开入量信号,测试仪仍然维持正常量输出不变。选择“永久性”故障时,测试仪按以下顺序输出:开始试验(输出正常量)―→输出界面上所设置的第一次故障量―→接收到保护跳闸动作信号(输出正常量)―→接收到重合闸动作信号(再次输出界面上所设置的故障量)―→再次接收到保护跳闸动作信号(再次输出正常量,并不再改变,等待停止试验)。如果需要对保护的后加速功能进行试验,一般应选择永久性故障。
跳闸方式:用于定义开入量A、B、C三端子是作为“跳A”、 “跳B”、 “跳C”端子还是“三跳”端子。若设为“分相跳闸”时,则单相故障时可以模拟只跳开故障相。即这种情况下,“跳A”、“跳B”、“跳C”哪几个信号到,模拟哪几相跳开。若设为“三相跳闸”时,则不管哪个开入量收到信号,三相均同时跳开。
微机继电保护测试仪的公用试验参数设置比较简单,电力工作者在工作中,应当先熟读产品说明书,严格按照说明书来进行试验,这样才能达到试验精度和效果哦!
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