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中试控股技术研究院鲁工为您讲解:4U3I继保测试仪(实力大厂)
ZSJB-9300三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。
三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。
参数
内置高性能工控机,采用嵌入式工业系统WindowsCE.Net,其简洁的系统内核具有稳定可靠高效的硬件实时性能,集成化、一体化,无需外接电脑即可轻松完成各种复杂的试验功能。
还可以杜绝电脑病毒侵犯,即使误操作删除文件也不会破坏操作系统,保证系统安全。
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。
交流电流输出
相电流输出 0~40A 输出精度:<0.1级
三相并联电流输出 0~120A
交流电压输出
相电压输出 0~120V 输出精度:<0.1级
线电压输出 0~240V
? 控制数字信号处理器微机
本装置采用高速、高性能数字控制处理器作为控制微机,软件上应用双精度算法产生各相任意的高精度波形。由于采用一体结构,各部分结合紧密,数据传输距离短,结构紧凑。克服了笔记本电脑直接控制式测控仪中因数据通信线路长、频带窄导致的输出波形点数少的问题。
? D/A转换和低通滤波
采用高速高位D/A转换器,保证了全范围内电流、电压的精度和线性。
由于D/A分辨率高和拟合密度高,波形失真小,谐波分量小,对低通滤波器的要求很低,从而具有很好的暂态特性、相频特性、幅频特性,易于实现精确移相、谐波叠加,高频率时亦可保证高的精度。
? 电压、电流放大器
各相电流、电压不采用升流、升压器,而采用直接输出方式,使电流、电压源可直接输出从直流到含各种频率成份的波形,如方波、各次谐波叠加的组合波形,故障暂态波形等,可以较好地模拟各种短路故障时的电流、电压特征。
功放电路采用进口大功率高保真模块式功率器件作功率输出级,结合精心、合理设计的散热结构,具有足够大的功率冗余和热容量。功放电路具有完备的过热、过流、过压及短路保护。当电流回路出现过流,电压回路出现过载或短路时,自动限制输出功率,关断整个功放电路,并给出告警信号显示。为防止大电流下长期工作引起功放电路过热,装置设置了大电流下软件限时。10A及以下输出时装置可长期工作,当电流超过10A时,软件限时启动,限时时间到,软件自动关闭功率输出并给出告警指示。输出电流越大,限时越短。
? 开入、开出量
开关量输入电路可兼容空接点和0~250V电位接点。电位方式时,0~6V为合,11~250V为分。开关量可以方便地对各相开关触头的动作时间和动作时间差进行测量。
开入部分与主机工作电源、功放电源等均隔离。开入地为悬浮地,所以,开入部分公共端与电流、电压部分公共端UN、IN等均不相通。
开关量电位输入有方向性,应将公共端接电位正端,开入端接电位负端,保证公共端子电位高于开入端子。现场接线时,应将开入公共端接+KM,接点负端接开入端子。如果接反,则将无法正确检测。
开出部分为继电器空接点输出。输出容量为DC:220V/0.2A,AC:220V/0.5A。开关量输出与电压、电流、开入等各部分均完全隔离。各个开出量的动作过程在各个测试模块中各有不同,详细请参看各模块软件操作说明。
? 液晶显示及旋转鼠标操作
装置采用320×240点阵高分辨率兰色背光液晶显示屏作显示器。试验的全过程及试验结果均在显示屏上显示,全套汉字化操作界面,清晰美观。操作控制由旋转鼠标和两个按键进行,全部数据及试验过程均由旋转鼠标在显示屏上设定。操作简单方便,极易掌握。
? 专用直流电源输出
装置在机箱底板上装设有一路专用可调直流电源输出,分 110V 及 220V 两档,可作为现场试验辅助电源。为该电源还设置了一个电位器,可在 80%-110% 范围内调节。该电源额定工作电流1.5A,可作为保护装置的直流工作电源,也可作为跳合闸回路电源。该电源如过载或短路,将烧坏相应保险(2A/250V),此时更换此保险管即可。
1变压器的作用
所谓的变压器,主要是中试控股指利用电感原理来使义流电压发生改变的装置,它主要是由初级电圈、铁芯所组成。如图1所示。
在供电系统中,变压器主是用于变换电压、变换电流、变换阻抗能力、隔离电压、稳定电压等,保证供电设备的正常运行。
供电系统运行中,变压器主要是起着绝缘及散热的作用。在供电系统正常运行中,变压器对设备运行中所产生的热量具有很好的疏通功能,能保证供电设备不会因内部过热而产生故障问题或是设备的损坏问题。另外,变压器在改变供电电压的同时,对功率有改变是不会有任何影响的,因此,当电压发生改变时,电流也会随之发生改变,使电阻发生变化,因此,在供电系统中,变压器主要是起到了绝缘的作用。
除此之外,在电路振荡中,变压器除了可以阻容,还可以进行自身的电路耦合振荡,因此,变电器还具有选频回路谐振作用。
2引起变压器内部过热的原因
变压器是保证供电设备正常运行的基础,对设备运行中产生的热量具有很好的疏散功能。因此,一但变压器内部过热,势必会给供电设备的正常运作带来巨大的影响。就目前来看,诸多供电系统运行中,由于变压器内部过热而产生的故障是十分普遍的。那么,想要解决这一问题,首先要对引起变压器内部过热的原因进行分析。
2.1分接开关故障引起的变压器内部过热
对于分接开关引起的变压器内部过热故障约占整体故障的50%左右,这种情况主要发生在变压器频繁调压以及电流负荷量较大的变压器中。由于频繁调压而使接触开关之间的接头磨损现象十分严重,而使电流经过时所产生的热量会使变压器接头开关弹性能力下降,从而导致两接头之间的压力下降,这种现象往往会使两接头之间的电阻压力增加,从而导致接触电阻之间的发热量增大,而发热源又加大了两接头之间的线路表面氧化现象,从而形成了一种恶性循环,使变压器内部因过热而发生损坏。
例如:某电厂20MVA有载变压器,由于工厂负责人员对变压器分接开关的接触问题没有做到足够的重视,使供电设备运行中电阻接触压力不断增大,从而使两接头之间的金属零件因温度过热而烧化,而在操作人员进行变压器调压时,使变压器中间起弧而引起短路现象,甚至引起了变压器起火,造成了变压器损坏的同时对企业的正常经营带来阻力。
2.2引线接口故障引起的变压器内部过热
引线接头问题所引起的变压器内部过热也是一个十分常见的因素。这类问题主要是发生在变压器低绕阻与变压器套管相连接的位置上。因这种接口为固定式接口,因此,出现故障的主要原因是由于设备检修人员在检修结束后对接口处的螺丝稳固性没有做好检查,使变压器在强大的电流运行下接触面位置发生氧化,从而形成了较大的电阻,再由强大的接触电阻逐渐使变压器内部产生发热现象,从而导致变压器的严重损坏
2.3铁芯故障引起的变压器内部发热
在变压器运行过程中,由铁芯所引起的变压器内部发热情况也是十分普遍的。一般情况下,只允许铁芯一点接地连接。但目前有些变压器运行中,常常会出现多点接地现,从而形成了一种多点电位感应状态,使变压器内部形成一种运行模式,从而使变压器内部不断发热,终导致变压器烧毁。
3变压器内部发热的预防措施
变压器正常运作是保证供电系统正常工作的前提。因此,电力系统及相关部门针对引起变压器内部发热的原因做出了几点预防措施,具体如下:
3.1分接开关故障的预防措施
针对由分接开关而引起的变压器内部过热故障,主要对分接开关进行切换4000次及少运行3个月的油镄谱分析,并且每年要对变压器分接开关做定期的电阻直流检测,如果发现异常情况,要对分接开关进行及时的抽离检查,以保证变压器的安全。另外,对于无励磁调压变压器来说,要在设备投入运行前对绕阻直流电压进行检测,检测合格后方可投入运营。同时,对经常出现大幅度调压以及电压负荷过大的变压器要进行随时的检测及试验,必要时对变压器做油色谱分析,以确保变压器在运行过程中的安全性。
3.2引线接口故障的预防措施
针对由引线接口引起的变压器发热现象,首先对大型的变压器安装及检修后要对直流电阻进行检测,并对此类变压器做油色谱分析处理。另外,对于变压器在运行状态下来讲,主要是利用红外线测温仪器对运行中的变压器温度进行检测,一但发现异常情况时,要及时对变压器做油色谱分析处理,必要时对直流电阻进行检测,做停电处理。
3.3铁芯故障的预防措施
针对因铁芯故障引起的变压器内部发热问题,首先要利用电击法对变压器进行放电处理,同时,中试控股采用低压交流冲击法对变压器实行电量的疏散处理。另外,还可以在铁芯外部与地面连接处增加一个电阻,以减低铁芯接地电流对变压器的损坏。除此之外,如果当故障点无法及时处理时,要将故障点与铁芯的正常接地点移至同一位置上,以降低电流循环给变压器带来的危害。
4结语
综上所述,保证变压器运作安全是供电设备正常工用的必要条件。因此,在变压器检修中,要针对故障所在进行定点维修,才能保证变压器的运行安全,也才能保证电力系统的运营安全。
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