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六相微机继电保护测试仪校验操作注意事项 微机继电保护测试仪技术指标

时间:2020-07-10    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     

六相微机继电保护测试仪校验操作注意事项

    继电保护装置在电力系统中通常是处于静态的,但在电力系统中,需要了解的恰巧是继电保护装置在电力系统故障时是否能快速准确地动作,即要把握继电保护装置动态的“状态”。因此,根据对继电保护装置静态特性的认识,对其动态特性进行判断显然是不合适的。因此,通过模拟继电保护装置在电力事故和异常情况下感受的参数,使继电保护装置启动和动作,检查继电保护装置应具有的逻辑功能和动作特性,从而了解和把握继电保护装置状况,这种继电保护装置的检验,对于电力系统是很有必要的和必须的。

  要搞好继电保护设备状态检修,建立每套保护装置的“设备变更记录”是非常重要的基础技术管理工作。“设备变更记录”应详细记载设备从投运到报废的整个使用过程中设备软、硬件发生的变化,包括软件的版本升级、硬件插件的更换、二次回路的变更、反事故措施的执行情况及检验数据的变化情况。这样的“设备变更记录” 实际上就是该保护装置所有检修记录的摘要和缩影.因此可以作为设备状态评估的依据。

 

  六相微机继电保护测试仪采用DSP控制器作为核心,FPGA可编程逻辑器件输出波形,由于采用的是DDS硬件输出波形的技术,使波形频率和相位精度相当高,同时,该系统与工控机通讯直接采用USB2.0接口,使得数据通讯稳定可靠。

  六相微机继电保护测试仪采用高精度D/A转换器,同时采用有源低通滤波器,使输出波形平滑,幅频特性优良。同时控制系统还保留了12路12位A/D转换电路,可实时采集12路模拟量的输出波形并通过软件在屏幕上显示实际输出的波形,幅值和相位。

  电流、电压采用高性能线性放大器直接耦合输出方式,使电流,电压源可直接输出交流和直流波形,并可通过软件计算输出各种如方波、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。

  六相微机继电保护测试仪的阻抗定值校验:

  该测试项目是用来校验距离保护各段在各种短路状态下的动作整定值。

  将保护装置定值单中的各个试验参数,如各段阻抗整定值、试验电流、整定时间、试验时间等填入相应栏中。整定时间在试验过程中不起作用,一般试验时间应设置得稍大于保护的整定时间。前四段为正方向故障,还增加了两段反向故障,以满足不同的故障情况。

  阻抗定值可以以阻抗值和阻抗角方式输入,也可以以电阻R和电抗X的方式输入,由选择项“整定阻抗以R、X表示”来切换。

  有四种试验阻抗倍数供选择,一般选0.95倍和1.05倍。0.95倍时,距离保护应可靠动作,1.05倍时,距离保护应可靠不动作。当在这两种倍数下保护动作不正确,请检查0.8倍和1.2倍时保护的动作情况。短路阻抗=阻抗整定值×设定倍数。当然倍数值也可修改,以检查保护在哪种倍数下动作正确。一次可以同时选择多种故障类型。参数设置完成后点击“确认”按钮,各种故障下各段的测试参数将依次添加在主界面的试验参数列表中。

微机继电保护测试仪的测试

  微机继电保护测试仪是在参照电力部颁发的《微机型继电保护试验装置技术条件(讨论稿)》的基础上,广泛听取用户意见,总结目前国内同类产品优缺点,充分使用现代先进的微电子技术和器件实现的一种新型小型化微机继电保护测试仪。微机继电保护测试仪有8路开入和4路开出。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。微机继电保护测试仪采用高速数字控制处理器作为输出核心,软件上应用32位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。微机继电保护测试仪是继保工作者得心应手的好工具。

  微机继电保护测试仪如何检验负序电压值:

  由于整定的负序电压值较低电压闭锁值小,为防止干扰,试验前先将保护的低电压闭锁值整定为3V,小于负序电压。

  设微机继电保护测试仪输出的初始负序线电压为4V(单相电压为2.3V,将三相电压的相位改为0?、120?、-120?即可),小于整定的负序电压;初始电流为7A,大于过流定值,并设电压为变量,步长为0.1V(电压UA、UB、UC的步长应相同)。开始试验后,保护不动作。逐步增大线电压至保护动作,测得保护动作电压,与保护整定的负序电压定值进行比较。

标签: 微机继电保护测试仪
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    微机继电保护测试仪是指当电力系统发生故障或异常工况时,在最短的时间和最小的范围内,将故障解除。今天就来针对性的给大家讲解一下微机继电保护测试仪故障时的主要特征:

    一、电力系统发生故障时工频电气量变化的主要特征:

    (1) 电流与电压之间的相位角改变。正常运行时电流与电压间的相位角是负荷的功率因数角,一般约为20°,三相短路时,电流与电压之间的相位角是由线路的阻抗角决定的,一般为60°~85°,而在保护反方向三相短路时,电流与电压之间的相位角则是180°+(60°~85°)。

    (2) 电压降低。当发生相间短路和接地短路故障时,系统各点的相间电压或相电压值下降,且越靠近短路点,电压越低。

    (3) 测量阻抗发生变化。测量阻抗即测量点(保护安装处)电压与电流之比值。正常运行时,测量阻抗为负荷阻抗;金属性短路时,测量阻抗转变为线路阻抗,故障后测量阻抗显著减小,而阻抗角增大。

    二、微机继电保护测试仪在电力故障时的任务:

    1、当被保护的电力系统元件发生故障时,应该由该元件的微机继电保护测试仪迅速准确地给离故障元件最近的断路器发出跳闸命令,使故障元件及时从电力系统中断开,以最大限度地减少对电力系统元件本身的损坏,降低对电力系统安全供电的影响,并满足电力系统的某些特定要求。

    2、反映电气设备的不正常工作情况,并根据不正常工作情况和设备运作维护条件的不同发出信号,以便值班人员进行处理,或由装置自动地进行调整,或将那些继续运作会引起事故的电气设备予以切除。反应不正常工作情况的微机继电保护测试仪允许带一点的延时动作。








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