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微机继电保护测试仪 微机继电保护测试仪技术指标

时间:2020-07-15    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     
  微机继电保护测试仪
 
  产品说明
 
  微机继电保护测试仪依据《DL/T 624-2010》标准研发,模块化结构,可同时输出三相电流四相电压,电流3×40A/相,电压4×120V/相,工控机Windows XP操作系统, 8.4寸高分辨力彩色TFT液晶显示屏,USB接口,自动生成WORD试验报告, 2 — 20次谐波,频率10 ~ 1000Hz,8开入4对开出开关量,精度0.2%,重量:21KG。
 
  产品别称
 
  微机继电保护测试仪、微机继保仪、继电保护测试仪、三相继电保护测试仪、继保测试仪、三相继保测试仪、三相继电保护校验仪、继保校验仪、三相继保校验仪、继保仪
 
  产品特点
 
  ◆ 同时输出三相电流、四相电压。
 
  ◆ 高性能工业控制计算机,10.4”大屏幕彩色液晶显示屏,内嵌超薄工业键盘,预装Windows操作系统,可外接笔记本电脑或台式机。
 
  ◆ 测试软件可自动完成差动保护、线路保护、重合闸、低周、同期、谐波、备自投、振荡、故障再现等试验,可外接GPS进行纵联保护试验。
 
  ◆ 可以实时存储测试数据,显示试验图,自动生成试验报告。
 
  ◆ 配备多个USB接口,可以方便地进行数据存取和软件维护。
 
  ◆ 仪器自带110V、220V直流电源,可给保护装置供电。
 
  ◆ 仪器具有自我保护功能,采用合理设计的散热结构,具有可靠完善的多种保护措施,支持输出波形监视,故障自诊断及闭锁功能。
 
  技术参数
 
  ◆ 交流电流:3路,40A/相,精度≤0.1%
 
  ◆ 交流电压:4路,125V/相,精度≤0.1%
 
  ◆ 直流电流:3路,0~±1/相,精度≤0.2%
 
  ◆ 直流电压:4路,0~±150V/相,精度≤0.2%
 
  ◆ 相位:0~ 360°,精度≤0.1°
 
  ◆ 频率:1~2000Hz,精度≤0.001Hz
 
  ◆ 叠加谐波:0~20次
 
  ◆ 开入量:16路
 
  ◆ 开出量:8对
 
  ◆ 尺寸:420mm×215mm×470mm
 
  ◆ 重量:22KG
 
  微机继电保护测试仪
 
 

微机继电保护测试仪的常见故障处理介绍

    微机继电保护测试仪是由高集成度、总线芯片单片机、高精度电流电压互感器、高绝缘强度出口中间继电器、高可靠开关电源模块等部件组成。

    主要集测量、控制和保护以及通讯为一体的经济型保护装置,并具有很强的安全性和稳定性以及可靠性等特点。

 

    作为一种自动化技术装置,微机继电保护装置可以对电力控制中心进行监管,减少电力系统的故障发生频率。

    那么,在遇到故障的情况下如何来解决这个问题呢?

    1、如果电流某相插孔间报警灯亮,并有报警声,此相电流开路或负载超过实际输出范围,检查接线及负荷后再试。

    2、如果单机运行出现某些数据不正常或试验过程中软件出错,可以关机后,按着按钮再开机直至主界面启动完成再松开,此过程将复位清除全部内存数据,机器会恢复正常运行。

    3、如果功放电源一投或一输出电压立即跳开功放,电源指示灯闪烁红光并有报警声, 请弹开功放按钮,检查电压回路有否短路或严重过载。

    4、如果微机继电保护测试仪电压输出不正常,如幅值太低,或甚至输出接近为零,请检查机箱底板电源插口上方的两个保险管是否断开。

    5、如果微机继电保护测试仪开机无任何反应,风扇不转,电源指示灯和显示屏均不亮,请检查底板电源插座内藏的保险管是否断开

    6、如果测试过程中,跳开功放电源,首先软件停止操作输出,然后弹起功放按钮,自保护信号应复归,电源指示灯发绿光并停止报警声。

    再按下功放按钮,再继续试验。若弹起面板功放按钮后,不能复归自保护信号,或再次按下按钮后,自保护再次动作,应考虑是否大电流长时间输出。

 

标签: 微机继电保护测试仪
微机继电保护测试仪 微机继电保护测试仪的常见故障处理介绍_微机继电保护测试仪

微机继电保护测试仪的算法如何运行

 

熟知微机继电维护算法的原理,足矣有效的保障咱们在运用微机继电维护测试仪检测继保装置时愈加称心如意。传统的继电维护是直接或通过电压构成回路把被测信号引进维护继电器,继电器依照电磁感应、比幅、比持平原理作出动作与否的判别。而微机继电维护测试仪是把通过数据收集体系量化的数字信号通过数字滤波处理后,通过数学运算、逻辑运算,并进行剖析、判别,以决议是否宣布跳闸指令或信号,以完成各种继电维护功用。这种对数据进行处理、剖析、判别以完成维护功用的办法称为微机维护算法。

 

剖析和点评各种不同的算法好坏的标准是精度和速度。速度有包含两方面:一是算法所要求的采样点数(或称数据窗长度);二是算法的运算工作量。所谓算法的核算精度是指用离散的采样点核算出的成果与信号的实践值的传神程度。假如精度低,则阐明核算成果的准确度差,这将直接影响维护的正确判别。算法所用的数据窗直接影响维护的动作速度。因为电力体系继电维护应在毛病后敏捷做出动作与否的判别,而要做出正确的判别必须用毛病后的数据核算。一个算法选用毛病后的多少采样点才干核算出正确的成果,这就是算法的数据窗。可是,半周傅氏算法不能滤除偶次谐波和恒温直流重量,在信号中存在非周期重量和偶次谐波的情况下,其精度低于全周傅氏算法。而全周傅氏算法的数据窗要长,维护的动作速度慢。明显精度和数据窗之间存在对立。一般地,算法用的数据窗越长,核算精度越高,而维护动相对较慢,反之,核算精度越低,但维护的动作速度相对较快。

 

现在,在微机继电维护测试仪中选用的算法基本上可以分为两类。一类是直接由采样值通过某种运算,求出被测信号的实践值再与定值比较。例如,在间隔维护装置中,利用毛病后电压和电流的采样值直接求出丈量阻抗或求出毛病后维护安装处到毛病点的R、X,然后与定值进行比较。在电流、电压维护中,则直接求出电压、电流的有效值,与维护的整定值比较。另一类算法是根据继电器的动作方程,将采样值带入动作方程,转换为运算式的判别。同样关于间隔维护,这种算法不需求求出丈量阻抗,而仅仅用毛病后的采样值带入动作方程进行判别。

 

微机继电维护测试仪对核算机速度的要求特别高。因为反映工频电气量的维护设有滤波环节,前置模仿滤波体系中也有延时,各种维护的算法都需求时刻,因此在其他条件相同的情况下,尽量进步算法的核算速度,缩短呼应时刻,可以进步维护的动作速度。在满意精度的条件下,在算法中一般选用的核算速度,缩短呼应时刻,可以进步以减小核算工作量,或选用兼有多种功用(例如滤波功用)的算法以节省时刻等措施来缩短呼应时刻,进步速度。

 

在一套详细的微机继电维护测试仪中,选用何种算法,应视维护的原理以及对核算精度和动作快速性的要求合理挑选。继电维护的种类许多,按维护目标分有元件维护、线路维护等;按维护原理分有差动维护、间隔维护和电压、电流维护等。然而不论哪一类维护的算法,其核心问题归根到底不外乎是算出可表征被维护目标运转特色的物理量,如电压、电流等的有效值和相位以及阻抗等,或许算出它们的序量值、基波重量、某次基波重量的巨细和相位等。有了这些基本电气量的核算值,就可以很容易地构成各种不同原理的维护。可以说,只需找出任何可以区分正常与短路的特征量,微机维护就可以予以完成。

 

核算精度是维护丈量元件的一个总要目标,高精度与快速动作之间存在着对立,一般要求根据实践需求进行和谐以得到合理的成果。在选用准确度的数学模型及合理的数据窗长度的前提下,核算精度与有限字长有关,其差错表现为量化差错和舍入差错两个方面。为了减小微机继电维护测试仪量化差错,在维护中一般选用的A/D芯片至少是12位的,而减小舍入差错则要添加字长。

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