六相微机继电保护测试仪开关电器用
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HDJB-1600六相微机继电保护测试仪开关电器用

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具体成交价以合同协议为准
2022-11-08 10:58:31
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武汉华顶电力设备有限公司

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产品简介

六相微机继电保护测试仪开关电器用《DL/T 624-2010》标准研发,新模块化结构,可同时输出六相电流六相电压,电流6×30A/相,术特点配网防误是一个新兴领域,同传统的发电厂、变电站防误闭锁系统相比,配网防误的功能需求要复工控机Windows XP操作系统, 8.4寸大屏幕高分辨力彩色TFT液晶显示屏,U

详细介绍

一.产品简介
       HDJB-1600六相微机继电保护测试仪是依据《DL/T 624-2010》标准研发,新模块化结构,可同时输出六相电流六相电压,电流6×30A/相,工控机Windows XP操作系统, 8.4寸大屏幕高分辨力彩色TFT液晶显示屏,USB接口, 2 — 20次谐波,自动生成WORD试验报告,频率10 ~ 1000Hz,8开入4对开出量,除微机继电保护装置全套试验外,更方便微机差动保护装置的试验,精度0.1%,重量:25KG
二.技术特点
     HDJB-1600六相微机继电保护测试仪其主要特点表现为:
    1.使用易用的Windows XP操作系统,人机界面友好,操作简便快捷,为了方便用户使用,定义了大量键盘快捷键,使得操作“一键到位”。
    2.高性能的嵌入式工业控制计算机和大屏幕高分辨力彩色TFT液晶显示屏,可以提供丰富直观的信息,包括设备当前的工作状态、下一步工作提示及各种帮助信息等。
    3.配备有超薄型工业键盘和触控鼠标,可以象操作普通PC机一样通过键盘或鼠标完成各种操作。
    4.配备有外接USB接口,可以方便地进行数据存取和软件维护。
    5.无需外接其它设备即可以完成所有项目的测试,自动显示、记录测试数据,完成矢量图和特性曲线的描绘。
    6.采用高性能D/A转换器,产生的波形精度高、线性好,并且具备良好的瞬态响应和幅频特性。在整个测量范围内都能保证波形精度等指标要求。
    7.可直接输出交流电压、交流电流、直流电压、直流电流,可变幅值、相角、频率。
    8.功率放大部分采用新型大功率高保真线性功放电路,输出功率大、纹波干扰小,在输出电流达到大时,波形仍能保证不失真、不削峰。
    9.开入量输入接口能自动适应无源(空接点)、有源,并能自动适应有源输入的极性,在输入电压±250V范围内能正常工作。
    10.可以完成各种复杂的校验工作,能方便地测试及扫描各种保护定值,可以实时存储测试数据,显示矢量图,打印报表等。
    11.采用精心设计的机箱结构,体积小,散热良好,重量轻,易携带,流动试验方便。
    12.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及电源软启动,和一定的故障自诊断及闭锁功能。
三.试验项目
  2.1  递变试验
    递变试验可以测试电压、电流、功率方向等各类交流型继电器的动作值、返回值、灵敏角、动作时间,以及阻抗继电器的记忆时间等。测试直流电压继电器、直流电流继电器、中间继电器等各类直流型继电器的动作值和返回值。测试直流电压继电器、直流电流继电器、中间继电器以及时间继电器等各类直流型继电器的动作时间。测试单个常规继电器的动作值、返回值以及动作时间。
  2.2 状态序列
    由用户定义多个试验状态,可对重合闸、多次重合闸、备自投、纵联保护等进行测试。
  2.3 谐波
    谐波试验单元可以测试谐波继电器的动作值、返回值,变压器差动谐波制动特性等。各路电流和各路电压均可以输出基波及谐波(2 ~ 20 次),并可叠加直流分量。选择自动试验方式时,自动记录被测保护装置的动作值(返回值)及动作时间。如果不选择自动方式,输出是以手动方式,按设定的步长增加或减小。
  2.4 整组试验
    整组试验单元主要用于测试距离、零序、过流等保护装置以及重合闸的动作,可以模拟电力系统中各种简单的单相接地、两相相间、两相接地和三相短路故障,包括瞬时性、长久性,以及转换性故障,通过连接GPS同步时钟装置,可以进行线路两端的纵联保护等试验。
  2.5 差动保护
    差动保护测试单元用于自动测试发电机和变压器差动保护的比例制动特性曲线、谐波制动特性曲线、动作时间特性等。
  2.6 同期
    同期试验主要用于测试测试同期继电器或同期装置的动作电压、动作相角和动作频率,也可以进行自动调整试验。
  2.7 线路定值
    线路定值试验单元用于对微机线路保护的定值进行校验。
  2.8 距离保护
    距离保护试验单元测试距离保护定值校验,定性分析保护距离保护各段动作的灵敏性和可靠性。
  2.9 阻抗特性
    阻抗特性试验单元用于自动测试阻抗型继电器(包括阻抗继电器、功率方向继电器等)的动作边界,即Z(φ) 动作边界特性。
  2.10 频率滑差
    频率试验单元测试频率继电器、低周减载装置等的动作值、动作时间,以及滑差闭锁特性。
  2.11 常规试验
    常规试验单元主要用来进行功率方向继电器、阻抗继电器等的测试。
四.技术参数
  3.1 交流电流源
    1.六相共用中性点的电流源,电流上升下降时间<100μs
    2.输出功率:350VA/相
    3.输出准确度:
          0.1A~1A准确度:±5mA
          1A~10A准确度:±0.1%
          10A~30A准确度:±0.2%
    4.分辨力:
          0.1A~10A分辨力:1mA
          10A~30A分辨力:5mA
    5.单相连续输出时间:
          0.1A~10A输出时间:*
          10A~20A输出时间:≥60秒
          20A~30A输出时间:≥10秒
  3.2 交流电压源
          1.六相共用中性点的电压源,电流上升下降时间<100μs
          2.输出功率:≥75VA/相
      3.输出准确度:
         1V~5V准确度:±5mV
         5V~120V准确度:±0.1%
    4.分辨力:
         1V~5V分辨力:1mV
         5V~120V分辨力:5mV
  3.3 直流电流源
       1.单相输出范围:0~±10A
       2.输出功率:200VA/相
       3.输出准确度:
           ±0.1A~±2A准确度:±10mA
           ±2A~±10A准确度:±0.5%
    4.分辨力:5mA 
  3.4 直流电压源
    1.直流电压输出范围:-150V~+150V
    2.输出功率:≥100VA
    3.输出准确度:
         ±1V~±5V准确度:±20mV
         ±5V~±150V准确度:±0.5%
    4.分辨力:
         ±1V~±5V分辨力:5mV
         ±5V~±150V分辨力:10mV
  3.5 交流电压、电流源角度
         1.相角范围:0°~ 360°
         2.准确度:±0.3°
         3.分辨力:0.1° 
  3.6 交流电压、电流源频率
        1.频率范围:10~1000Hz
        2.输出准确度:
               10Hz~65Hz:±0.001Hz
               65Hz~1000Hz:±0.02Hz
    3.分辨力:0.001 Hz
    4.能叠加2~20次任意幅值的谐波及直流
  3.7 计时精度
              1.1ms~1S:±10ms
              2.1S~999999S:±0.2%
  3.8 开入量
             1.八路独立开关接点输入,自动识别有源接点的极性
             2.兼容空接点与15V~250V有源接点 
  3.9 开出量
             1.四对可编程开关空接点输出
             2.接点容量:250VDC,0.5A 或 250VAC,0.5A
  3.10 同步性
              1.电压电流同步性 ≤10μS
  3.11 供电电源
            1.交流输入电压
                  额定值:220V ± 10%
                  基准值:220V ± 2%
    2.交流供电频率:
                 额定值:50Hz ± 10%
                 基准值:50Hz ± 2%
  3.12 使用环境条件
               1.环境温度:-10℃~+40℃
               2.相对湿度:≤90%
               3.大气压强:80~110kPa
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配电网作为面向用户的终端电网,随着整个社会的不断发展,配网快速扩张,其网络结构日趋复杂。同时,用户对供电质量的要求越来越高,配网事故可能造成的损失也越来越大,对配网的调度、操作安全性要求也就越来越高,因此,寻求一种适用于我国城乡配网特点的防误闭锁系统成为供电系统和电力自动化设备厂家的共同的需求。

近几年配电网高速发展,引发了一些新的问题,主要体现在传统的配电生产/运行/管理手段常常不能满足新形势下的需要。例如:随着配网改造不断进行,新用户不断接入,原有的配网调度模拟屏不能容纳下众多的调度元件;配网图纸和相关资料与实际情况不*,甚至各个部门间的使用的电网图和资料也不*;设备状态信息与现场不*等等。诸如此类的信息错误或信息缺失很容易引发配网误调度或配网误操作。另外因为配电网本身的复杂性,也很容易因为人为疏忽而引发各种安全事故。

据统计,80%以上的故障性停电事故是配电网故障引起的。其中,配网中系容易发生的误调度、误操作事故主要有:停送电范围错误;带地线合闸事故;合解环导致过载;误入带电间隔;双电源或者重要用户失电事故;保电线路失电等。所有这些事故的发生,都可以借助电气操作防误技术进行有效防范。

因此,我们迫切需要将原本只能应用于发电和输变电中的微机防误闭锁技术移植到配网运行管理中,并针对配电网运行管理的特点和现状,提供更好的技术方案和更完善的综合防误措施。从而可以期望解决整个配电系统的调度和运行管理问题,系大限度减少产生误调度、误操作的可能性,在减轻配网调度/运行/线路人员工作负担的同时,提高工作质量和效率。1配网防误系统和传统微机防误系统的比较

从国内的产业发展状况来看,已经在发电、输电、变电系统中广泛采用了微机防误闭锁系统(为了方便描述,以后把这些防误闭锁系统称为传统防误系统),对电力运行的误操作起到了有效的防范作用,降低了事故发生几率,取得了很好的经济效益和社会效益。但是,对于专门面向配电领域的防误技术的研究,还刚刚起步,尚处于比较初级的阶段。1.1 传统防误系统的局限性传统的防误技术并不能直接搬到配网防误系统中使用,主要受到以下几个方面的限制:1.1.1只能处理单站系统和有限的几个子站系统,不能广泛接入开闭所、环网柜、分支箱等配电单元,更加不能接入配电线路设备(如柱上开关等)。1.1.2只能对站内设备进行防误判断,不能很好解决站间配合问题,*无法处理类似开闭所和线路配合这类复杂问题。1.1.3只具备基本的“五防”功能,不能提供全面的防误方案:如不能对大面积停电的操作给出提示,不能对合环/开环等给出提示等等。4防误规则库录入复杂,不适合配网系统这种设备很多的应用情况。运行模式单一,六相微机继电保护测试仪开关电器用不能满足配网调度部门、配网运行部门、线路部门多个部门同时使用的要求。

1.2 配网防误系统的新技术特点配网防误是一个新兴领域,同传统的发电厂、变电站防误闭锁系统相比,配网防误的功能需求要复杂很多,主要体现在以下方面:由传统的单站防误向配电网的多站、多操作单元联合防误、网络防误演化。并且要求在基本“五防”的基础上,提供大量高级防误功能,比如防止误停电/误送电、防止过负荷操作等。2不再是一个单一的防误系统,而是同时具备了多种复杂功能的综合操作系统,比如系统中还需要提供运行管理、操作票管理、工作流程管理、网络工况系六相微机继电保护测试仪开关电器用、仿真预演等多种功能。不同于变电站防误只需要处理站内设备的情况,配网防误系统的设备对象要广泛很多:开闭所、环网柜、分支箱、配电房等,还有架空线路、电缆线路、低压线路上的各种电气

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