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六相继保试验仪在电力系统中的组成及故障处理


六相继保试验仪在电力系统中的组成及故障处理第1章 特点与技术参数

第1节 主要特点

1、满足现场所有试验要求。

具有标准的六相电流,六相电压同时输出,电流30A/相,电压125V/相。六相电流并联可达180A。既可对传统的各种继电器及保护装置进行试验,也可对现代各种微机?;そ懈髦质匝?,特别是对变压器差动保护和备自投装置,试验更加方便和上乘。

2、各种技术指标完全达到电力部颁发的DL/T624-1997《继电保护微机型试验装置技术条件》的标准。

3、单机独立运行,内置高性能工控机,主频300--600MHz,内存128M,2—4GCF卡,软件在 Windows XP操作系统下运行。

4、国内同行业首先采用进口拉丝不锈钢面板,不锈钢键盘,同时采用触摸式鼠标,克服了轨迹球鼠标操作不灵活、容易损坏的缺点,并选用8.4寸,分辨率为800×600的TFT真彩显示屏,使得单机整体操作方便自如,经久耐用。

六相继保试验仪在电力系统中的组成及故障处理5、主控板采用DSP+FPGA结构,16位DAC输出,对基波可产生每周2000点的高密度正弦波,大大改善了波形的质量,提高了测试仪的精度。

6、功放采用高保真线性功放,既保证了小电流的精度,又保证了大电流的稳定。

7、采用USB接口直接和PC机通讯,无须任何转接线,方便使用。

8、可连接笔记本电脑运行。笔记本电脑与工控机使用同一套软件,无须重新学习操作方法。

9、具备GPS同步试验功能。装置可内置GPS同步卡(选配)通过RS232口与PC机相连,实现两台测试仪异地进行同步对调试验。

10、配有独立专用直流辅助电压源输出,输出电压分别为110V(1A),220V(0.6A)。以提供给需要直流工作电源的继电器或保护装置使用。

六相继保试验仪在电力系统中的组成及故障处理11、具有软件自较准功能,避免了要打开机箱通过调整电位器来校准精度,从而大大提高了精度的稳定性。

第2节  技术参数

技术参数

1、交流电流源:

幅值范围:  6×(0-30A)/相  精度:0.5%

相电流长期允许工作值: 10A

功  率: 300VA/相

频率范围: 0--1000Hz;  精度:0.001Hz

谐波次数: 2--20次;    相位: 0--360°; 精度:0.1°

2、直流电流源:

幅值:20A/相;  功率:300VA/相;  精度:0.5%

六相继保试验仪在电力系统中的组成及故障处理3、交流电压源:

幅值范围 :6 ×(0--125V);   精度:0.5%

线电压范围: 0--250V

相电压/线电压输出功率 :70VA/100VA

频率范围:0--1000Hz;   精度:0.001Hz

谐波次数: 2--20次

六相继保试验仪在电力系统中的组成及故障处理4、直流电压源:

相电压输出幅值:0--±150V;   精度:0.5%

线电压输出幅值:0--±300V;   

相电压/线电压输出功率:90VA/180VA

5、开关量端子:

开关量输入端子:8对

空 接 点: 1--20mA,24V 装置内部有源

电位翻转:0--6VDC为低电平  15--250VDC为高电平

开关量输出端子:4对,空接点,遮断容量:110V/2A,220V/1A。

6、时间测量范围:范围  1ms~9999s; 测量精度  10ms

7、体积重量:体积 470 (mm)×405 (mm)×185 (mm);   约20Kg

8、电   源:AC220V±10%;   50Hz  10A

在电力系统中的组成及故障处理

继电?;さ淖槌杉耙螅杭痰绫;さ幕疽笥Φ甭阊≡裥浴⑺俣?、灵敏性和可靠性的要求。选择性指保护装置动作时,仅将故障器件从电力系统中当独切除,使停电的范围尽量地缩小,保证系统中无故障的部分正常运行;速动性是指保护装置应尽快切除短路故障,它的目的就是提高系统的稳定性,从而减轻故障设备和线路的损坏程度,缩小受故障所影响范围,提高自动重合闸和备用设备自动投入的效果。灵敏性是指对于保护的范围内,发生故障或不正常运行状态的反应能力。可靠性是指继电保护装置(微机继电保护测试仪、手持光数字测试仪、手持光数字分析仪等)在?;し段诜⑸魇钡目煽砍潭取?/span>

继电保护一般由输入部分、测量部分、逻辑判断部分和输出执行部分组成。现场信号输入部分一般是要进行必要的前置处理,如隔离、电平转换、低通滤波等,使继电器能有效地检查各现场物理量。测量信号要转换为逻辑信号,根据测量部分各输出量的大小、性质、逻辑状态、输出顺序等信息,按照一定的逻辑关系组合运算zui后确定执行动作,由输出执行部分完成zui终任务。

继电保护常见的故障分析:开关?;ど璞傅难≡癫坏?。开关?;ど璞傅难≡袷欠浅V匾囊幌罟ぷ?,现在的多数配电都在高负荷密集的地区建立起开关站,也就是采用变电所开关站配电变压器的供电输电的模式。在未实现继电?;ぷ远目卣灸?,我们应当更多地采用负荷开关或与其组合的继电器设备系统作为开关保护的设备。

电流互感饱和故障。电流互感器的饱和对电力系统继电?;さ挠跋焓欠浅V?。随着配电系统设备终端负荷的不断增容,如果发生短路,则短路电流会很大。如果是系统在靠近终端设备区的位置发生短路时,电流可能会达到或者接近电流互感器单次额定电流的100倍以上。在常态短路情况下,越大电流互感器误差是随着一次短路电流倍数增大而增大,当电流速断?;な沽槊舳冉档褪本涂赡茏柚苟鳌T谙呗范搪肥保捎诘缌骰ジ衅鞯牡缌鞒鱿至吮ズ?,而再次感应的二次电流小或者接近于零,也会导致定时限过流?;ぷ爸梦薹ㄕ箍?。当在配电系统的出口线过流?;ぞ芫魇倍贾屡涞缢谙弑;ざ髁?,则会使整个配电系统出现断电的状况。

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