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中试控股技术研究院鲁工为您讲解:电力综保仪
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。
1.继电保护技术在电力系统中的显着特点
微机保护充分利用了计算机技术上的两个显着优势: 高速的运算能力和完备的存贮记忆能力,以及采用大规模集成电路和成熟的数据采集,A/D 模数变换、数字滤波和抗干扰措施等技术,使其在速动性、可靠性方面均优于以往传统的常规保护,而显示了强大生命力。
与传统的继电保护相比,微机保护有许多优点,其主要特点如下:
(1)改善和提高继电保护的动作特征和性能,正确动作率高。主要表现在能得到常规保护不易获得的特性; 其很强的记忆力能更好地实现故障分量保护; 可引进自动控制、新的数学理论和技术,如自适应、状态预测、模糊控制及人工神经网络等,其运行正确率很高,已在运行实践中得到证明。
(2)可以方便地扩充其他辅助功能。如故障录波、波形分析等,可以方便地附加低频减载、自动重合闸、故障录波、故障测距等功能。
(3)工艺结构条件优越。体现在硬件比较通用,制造容易统一标准; 装置体积小,减少了屏位数量;功耗低。
(4)可靠性容易提高。体现在数字元件的特性不易受温度变化、电源波动、使用年限的影响,不易受元件更换的影响; 且自检和巡检能力强,可用软件方法检测主要元件、部件的工况以及功能软件本身。
(5)使用灵活方便,人机界面越来越友好。其维护调试也更方便,从而缩短维修时间; 同时依据运行经验,在现场可通过软件方法改变特性、结构。
(6)可以进行远方监控。微机保护装置具有串行通信功能,与变电所微机监控系统的通信联络使微机保护具有远方监控特性。
2.电力系统中继电保护装置缺陷处理
电力系统继电保护装置在长期运行过程中可能会出现一些危及电网安全稳定运行的缺陷。常见的缺陷种类及原因分析归纳如下:
2.1直流接地缺陷
接地支路的接地点查找基本原则是先室外后室内,先电缆后装置,先老化设备后新设备。此外,在查找直流接地时,断开直流电源可能会对保护装置和二次回路有影响,要注意做好安全措施,必要时可瞬间打开跳闸压板。
2.1信号回路缺陷
信号回路缺陷通常比较直观,主要发生在指示灯、光子牌、光耦等设备上。这些设备由于长期带电或经常冲击带电而损坏,处理办法即更换新元件。
2.3控制回路缺陷
控制回路缺陷主要发生在断路器的操作回路,其二次接线涉及的元件和地点较多,主要由控制把手、指示灯、操作箱、断路器机构的跳合闸线圈、辅助接点及相关闭锁回路组成。控制回路缺陷一般发生在设备停送电、保护动作、自投装置或重合闸动作时。其主要原因如下:
(1)操作回路原理设计或接线存在问题,在设备传动时未曾发现;
(2)把手操作失灵,指示灯坏;
(3)闭锁回路接点异常;
(4)断路器主触头与二次辅助接点不配合;
(5)断路器操作机构存在问题;
(6)自投装置或重合闸相关回路存在问题;
(7)人为误操作造成保护误动或拒动。
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