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六相继电保护分析仪操作步骤你知道吗
点击次数:873 更新时间:2022-12-16

六相继电保护分析仪操作步骤你知道吗一章 特点与技术参数

一节主要特点

1、满足现场所有试验要求。既可对传统的各种继电器及保护装置进行试,也可对现代各种微机保护进行各种试验,特别是对变压器差动保护和备自投装置,试验更加方便和。

型具有标准的四相电压,三相电流同时输出,电压125V、相,电流40A/相。三相电流并联可达120A。

2、  各种技术指标*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512M,硬盘4--12G,运行Windows XP操作系统。

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。

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。

11、  具有软件自校准功能,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。

六相继电保护分析仪操作步骤你知道吗二节 技术参数

技术参数

1、交流电流源:

相电流输出(有效值):  0--40A/相  精度:0.2%

三相并联输出(有效值): 0--120A/三相同相位并联输出

相电流长时间允许工作值(有效值): 10A

每相大输出功率 :420VA

三相并联电流大输出功率 :900VA

三并电流大输出允许工作时间 :10s

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:

电流输出:  0--±20A/相   精度 0.2%

3、交流电压源:

相电压输出(有效值): 0--125V/相  精度:0.2%

线电压输出(有效值): 0--250V

相电压/线电压输出功率 : 75VA/100VA

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°

4、直流电压源:

相电压输出幅值:0--±150V   精度:0.2%

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,110V装置内部有源输出

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:1ms

7、体积重量:

体积: 365(mm )×400(mm )×195 (mm )   约18Kg

8、电源:

AC220V±10%   50Hz   10A

1、测值:按"测值"键,本机可测吸合,断开电压(流)值三次,然后,可按"打印"键打印数据。

2、测时:先找出被测继电器的额定值,然后按"测时"键,本机自动分、合闸测三次吸合、断开时间,结束后,可按"打印"键打印数据。

3"转换"键的使用:先调节好直流电流值,再按"转换"键,则直流电流正常输出,且显示值在屏幕第二行显示出来。此时它可和其它电源同时输出,供需多种电源的继电器校验用,如重合闸继电器等。

4、时间设置:用户可修正仪器的内部时钟。

5、仪器标定:仪器使用一段时间后,如果测试有偏差,用户可用高等级表对其进行标定,用"上翻""下翻"键调整内部系数即可,不用打开机箱或调节任何旋钮。 

随着科学技术的不断发展,微机继电保护已广泛运用于线路保护,主变差动保护,励磁控制等各个领域,变电站综合自动化已成为主流。继电保护测试仪是保证电力系统安全可靠运行的一种重要测试工具。继电保护测试仪的操作步骤进行测量时,应根据所测继电器的种类,用"上翻""下翻"二键选择测试电源的类型,使状态显示与被测继电器种类相对应。并将继电器线圈接入相应的电源输出接线柱,继电器触头接入输入端子。

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