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中试控股技术研究院鲁工为您讲解:电力综保测试仪
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。
中试控股技术博士为您解答:使用继电器应注意的特殊问题及分析
1.关于密封继电器与非密封继电器
部分工程技术人员认为非密封产品动作直观,失效分析方便,而全密封产品动作过程看不见摸不透,主观认定非密封产品比全密封产品更可靠,这种凭直觉认定的观念是十分错误的。
2.继电器触点的并联和串联
继电器触头并联的使用不能提高其负载电流,因为继电器多组触点的动作绝对是不同时动作的,即先接通的1组触点首先切换提高后的负载,而并联的另外触点还没动作,很容易使触点损坏而不接触或熔焊导致不能断开,触点并联对“断”失误可以降低失效率,但对“粘”失误则相反,由于触点对“断”失误为主要失效模式,故并联对提高可靠性应予肯定,可使用于关键部位。
3.继电器触点的正确连接
(1)在电力自动化控制操作中,尽量多用动合触点,少用动断触点,也就是在继电器触点连接时,应尽量多采用动合触点的连接方式.少用动断触点,因为动合触点的继电器比动断触点的继电器在动作时的触点回跳次数少,触点抖动对电路能引起不良影响,缩短触点的寿命。
(2)继电器触点的正负极性应该可靠连接.对于有正负极性连接的继电器,正极必须连接到正Q1~辅助开关SB1一近控按钮 K1一电磁铁电源上,负极必须连接到负电源上,标明正负极性,否则下一级设计可能连接失误.造成继电器不动作或失效。
4.继电器的选择
在三相交流电动机中,由于线路故障缺相,电动机缺相运转,造成电动机烧坏的事故,因此为解决此类事故的发生,大多设计人员选用了具有缺相保护的热继电器,但热继电器的合理选用必须按如下要求选用:
(1)对于长期稳定运行的电动机,取热继电器整定电流的0.9~1.05倍或中间值等于电机额定电流,使用时将热继电器整定电流调整到电机额定电流值;
(2)通常情况下,热继电器的额定电流应大于电动机的额定电流,然后根据该额定电流来选择热继电器的型号,当电动机的启动电流为其额定电流的6倍或启动时间超过5s时,热元件的整定电流调整到电动机的额定电流;当电动机的启动时间长,拖动冲击性负载或不允许停车时,热元件的整定电流调整到电动机的额定电流的1.1~1.5倍;
(3)由于线路发生故障或其他原因造成热继电器跳开,这时就要采用复位手段进行复位,通常热继电器设置有自复位和手动复位2种规格,正常使用时建议设置到手动复位,以确保发生故障后经处理,热继电器可复位。
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