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高压开关试验仪校准装置百度小知识一、综合校验装置(时间测量部分)
1、概述:
本仪器能产生高精度、宽范围的定时信号,并能模拟高压断路器的动作,可用于校验和检测高压开关测试仪的时间基准及时间测量功能。
2、主要技术指标和使用条件:
2.1 本装置有12路触头输出,可同时模拟12个高压断路器触头。
2.2 高压断路器合闸或分闸时间可在 0.01-800mS范围内任意设置。
2.3 分辨率:10微秒。
2.4 精 度:0.01%。
2.5 弹跳脉冲个数可在 0-20 个范围内任意设置。
2.6 支持不同期测试。
2.7 支持内部触发、外部触发、有源触发、无源触发。
2.8 环境温度:10-30度
2.9 环境湿度:小于85%
高压开关试验仪校准装置百度小知识3、时间校准装置外观结构:
高压开关试验仪校准装置百度小知识4、工作原理简介:
时间校准装置电路划分为:触发电路、高速可预置计数器电路、高精度晶体振荡电路、单片机控制电路、输出控制电路,如图(1)所示。
4.2 该时间校准装置的特点是:
4.2.1 实时性强,装置努力做到了触发实时,计数实时,输出实时。为了能实现实时,触发环节采用恒流触发,计数环节采用高速可编程逻辑电路构成同步计数器,保证计数输出和基准脉冲同步,输出电路电路采用晶体管模拟。
4.2.2 采用24M高精度石英晶振,保证基准脉冲的性和稳定性。
高压开关试验仪校准装置百度小知识5、面板主要部分说明:
5.1 12路断口时间:
模拟高压断路器12路触头输出,前6路A1,B1,C1,A2,B2,C2与金属接地柱共地,后6路A3,B3,C3,A4,B4,C4与黑色插孔共地,称之为虚地。如果要同时测量12路,则要保证两个地相连。
5.2 6路合闸电阻:
可模拟带合闸电阻的高压开关动作,仪器内置合闸电阻的投切电阻,电阻值分为100欧,200欧,300欧,300欧,400欧,100欧姆。(阻值可定制)
5.3有源触发输入:
由被校验的高压开关测试仪提供触发电压,输入触发电压的范围为:DC20-280伏。(仪器对应的)
5.4有源外触发:
由被校验的开关测试仪或者多功能测试台提供触发电压,输入触发电压的范围为:DC12~150伏左右。用来触发装置。
5.5 开关量输入(无源外触发):
由被试品输出开关量给装置(*好是电子开关,普通刀闸会有弹跳,导致装置重复动作),主要用于检测有时间测试要求的其他设备和本装置送检使用。
使用具体说明:
接好高压开关测试仪和LYGKC-1000校验装置的地线和两者之间相关的测试线。然后开机后显示界面如下:
按键盘上的【确定】键进入,如下图示:
按键盘上的【确定】键进入预设的时间调整,用上下键选择需要更改的预设时间值,直接按数字键。选择完毕后按【确定】键保存当前相的设置。然后进入下一相需要更改的预设时间值,全部更改完毕后按【Esc】键退出当前的设置。就可以开始测试了。关于设置方法也是一样。
具体接线:LYGKC-1000校准装置红色接线柱接高压开关测试仪内部直流输出电源的合闸+,黑色接线柱接电源—,绿色接高压开关测试仪内部直流输出电源的分闸+。仪器断口线与校准装置对接。(武汉大洋或者有短路保护功能的仪器,短路保护必须先去掉。去掉方法是:按住向下键不放,重新开机,仪器屏幕提示“检测状态,无输出短路检查,释放按键继续”)
弹跳设置,具体方法和时间设定相同。合闸弹跳的弹跳次数设置为0-20次,分闸无弹跳,即弹跳次数必须为0,否则影响分闸测试时间。
观察LYGKC-1000屏幕下端的断口状态,如果是分,则此时直接操作被校准高压开关测试仪进行合闸测试(如果是合。则此时直接操作被校准高压开关测试仪进行分闸测试), LYGKC-1000校准装置动作,等待几秒钟,被测试高压开关测试仪会出现相应的波形和时间、同期、弹跳等数据。注意:操作一次后,必须等到LYGKC-1000的端口状态变化了,才能再次操作测试,否则会出现错误。内有保护电路,不会损坏装置。
设置:触发方式:内触发
触发类型:有源触发
脉冲输入:节点输入
合闸电阻校准
操作方法:将面板上的开关拨到标准电阻位置。
阻值表如图:
测试方法和时间测量一致。只看被试品的阻值测量值,测试时间为模拟时间。
高压开关试验仪校准装置百度小知识6、使用注意事项:
6.1 本装置的开关量输入,禁止有源接入,否则容易损坏输出端。
7、系统配置:
1、LYGKC-1000型高压断路器时间校准装置主控机 一台
2、电源线 一条
行业发展
背景及发展
"十二五"时期,我国高压开关行业应以坚强智能电网全面建设为契机,以特高压交、直流输电工程为依托,增强自主创新能力,大力提升开关设备智能化水平,推进环保、节能、减排设备;应以特高压输电技术和*电气设备及集成技术为重点发展领域,深入开展1000kV特高压输电及关键设备、核心技术研究,加速交、直流高压设备的*国产化;并通过对*电气设备及集成技术的前期研究,力求在超导电力装备关键技术有重点突破;努力促进产业结构优化、升级,进一步提升行业整体技术水平和竞争力,努力实现高压开关行业由大到强的转变。
发展趋势
建议"十二五"期间,高压开关行业大型骨干企业,进一步深入开展特高压开关设备核心技术与关键部件的技术研究,实现特高压装备立足国内、自主研发、全面实现国产化的目标。结合智能电网、数字变电站、配网自动化等的建设,大力推进开关设备智能化。由于开关设备智能化技术尚属行业的弱项,故建议先易后难地开发研制,如:先开发配网用智能断路器,再研发配网智能化用开关柜,智能电网GIS、GCB及其他智能组件等,重点在开关一次设备和二次控制的整体融合与接口技术的研发。积极开展开关仿真技术领域的研究,126~252kV GIS可靠性理论体系研究,电压、电流传感技术与电力设备在线监测技术研究。加大节能环保、高可靠少(免)维护开关设备的研究和开发力度。加强小型化、大容量、共箱型技术与产品研制。积极开展用于特殊场合、开关设备和可再生能源发电用(如风电等)开关的开发研制。努力开展带前瞻性、方向性技术与设备(如高压旁路开关、超导开关等)的研究和开发。继续开展特高压输电工程研究,重点围绕±800kV特高压直流工程建设,对系统研究与成套设备中的关键技术问题进行深入研究,并开展对±1000kV直流工程前期可行性研究所涉及的关键问题的研究,重点对特高压直流工程及同塔双直流输电工程系统成套所涉及的关键技术的研发;继续开展交流灵活输电工程系统与成套技术研究;以工程为依托,继续与电网公司密切协作,开展超、特高压直流工程建设等。同时,在试验检测技术领域,继续开展行业试验检测技术研究,进一步拓展检测服务业务。重点在于进一步完善、提升交、直流特高压装备的试验检测技术;开展大型发电机短路试验方法、±800kV直流换流阀运行试验技术、特高压直流换流阀绝缘试验技术、特殊环境试验技术、高压电器设备抗震性能试验技术、开关设备可靠性试验技术、智能电力设备试验技术的研究。