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六相繼保測試儀試驗注意事項一章 特點與技術參數
一節主要特點
1、滿足現場所有試驗要求。既可對傳統的各種繼電器及保護裝置進行試,也可對現代各種微機保護進行各種試驗,特別是對變壓器差動保護和備自投裝置,試驗更加方便和。
型具有標準的四相電壓,三相電流同時輸出,電壓125V、相,電流40A/相。三相電流并聯可達120A。
2、 各種技術指標*達到電力部頒發的DL/T624-1997《繼電保護微機型試驗裝置技術條件》的標準。
3、 單機獨立運行,內置高性能工控機,主頻300--600MHz,內存512M,硬盤4--12G,運行Windows XP操作系統。
4、 國內同行業首先采用進口拉絲不銹鋼面板,不銹鋼鍵盤,同時采用觸摸式鼠標,克服了軌跡球鼠標操作不靈活、容易損壞的缺點,并選用8.4寸,分辨率為800×600的TFT真彩顯示屏,使得單機整體操作方便自如,經久耐用。
5、 主控板采用DSP+FPGA結構,16位DAC輸出,對基波可產生每周2000點的高密度正弦波,大大改善了波形的質量,提高了測試儀的精度。
6、 功放采用高保真線性功放,既保證了小電流的精度,又保證了大電流的穩定。
7、 采用USB接口直接和PC機通訊,無須任何轉接線,方便使用。
8、 可連接筆記本電腦運行。筆記本電腦與工控機使用同一套軟件,無須重新學習操作方法。
9、 具備GPS同步試驗功能。裝置可內置GPS同步卡(選配)通過RS232口與PC機相連,實現兩臺測試儀異地進行同步對調試驗。
10、 配有獨立直流輔助電壓源輸出,輸出電壓分別為110V(1A),220V(0.6A)。以提供給需要直流工作電源的繼電器或保護裝置使用。
11、 具有軟件自校準功能,避免了要打開機箱通過調整電位器來校準精度,從而大大提高了精度的穩定性。
六相繼保測試儀試驗注意事項二節 技術參數
技術參數
1、交流電流源:
相電流輸出(有效值): 0--40A/相 精度:0.2%
三相并聯輸出(有效值): 0--120A/三相同相位并聯輸出
相電流長時間允許工作值(有效值): 10A
每相大輸出功率 :420VA
三相并聯電流大輸出功率 :900VA
三并電流大輸出允許工作時間 :10s
頻率范圍: 0--1000Hz 精度:0.001Hz
諧波次數: 2--20次 相位:0--360° 精度:0.1°
2、直流電流源:
電流輸出: 0--±20A/相 精度 0.2%
3、交流電壓源:
相電壓輸出(有效值): 0--125V/相 精度:0.2%
線電壓輸出(有效值): 0--250V
相電壓/線電壓輸出功率 : 75VA/100VA
頻率范圍: 0--1000Hz 精度:0.001Hz
諧波次數: 2--20次 相位:0--360° 精度:0.1°
4、直流電壓源:
相電壓輸出幅值:0--±150V 精度:0.2%
線電壓輸出幅值:0--±300V
相電壓/線電壓輸出功率: 90VA/180VA
5、開關量端子:
開關量輸入端子: 8對
空接點: 1--20mA,110V裝置內部有源輸出
電位翻轉: 0--6VDC為低電平
15--250VDC為高電平
開關量輸出端子:4對,空接點 遮斷容量:110V/2A,220V/1A。
6、時間測量范圍:
范圍:1ms--9999s 測量精度:1ms
7、體積重量:
體積: 365(mm )×400(mm )×195 (mm ) 約18Kg
8、電源:
AC220V±10% 50Hz 10A
1.測試儀裝置內置了工控機和Windows操作系統,請勿過于頻繁地開關主機電源。
2.裝置面板或背板裝有USB插口,允許熱撥插USB口設備(如U盤等),但注意撥插時一定要在數據傳輸結束后進行。
3.裝置配有專用自還原CF卡,避免因為非法關機,刪除或修改硬盤上的文件和桌面上的圖標等導致的操作系統損壞。如確需在本機內存放數據,請將數據存在D盤。使用USB盤拷貝數據時請一定保證U盤干凈無病毒,也請不要利用U盤在本系統中安裝其它軟件程序。
4.外接鍵盤或鼠標時,請勿插錯端口,否則Windows操作系統不能正常啟動。
5.請勿在輸出狀態直接關閉電源,以免因關閉時輸出錯誤以致保護誤動作。
6.開入量兼容空接點和電位(0-250VDC),使用帶電接點時,接點電位頂端(正極)應接入公共端子COM端。
7.使用本微機繼電保護測試儀時,請勿堵住或封閉機身的通風口,一般將微機繼電保護測試儀站立放
置或打開支撐腳稍傾斜放置。
8.禁止將外部的交直流電源引入到測試儀的電壓、電流輸出插孔。否則,測試儀將被損壞。
9.如果現場干擾較強或安全要求較高,試驗之前,請將電源線(3芯)的接地端可靠接地或裝置接地孔接地。
10.如果在使用過程中出現界面數據出錯或設備無法連接等問題,可以這樣解決:向下觸按復位按鈕鍵,使DSP復位;或退出運行程序回到主菜單,重新運行程序,則界面所有數據均恢復至默認值。
為容納新能源電源的大規模接入,新型電力系統建設將顯著增加電網投資需求。首先,新能源電源的大規模接入勢必帶來大量的電源配套送出工程投資需求;其次,為緩解新能源出力對電力系統運行安全和穩定的影響,電網企業需加大對數字電網、智能電網的投入力度;第三,儲能和分布式電源的接入將在一定程度上改變輸配電網各電壓等級容量資源的利用率,影響各電壓等級的電網投資規模。最后,鑒于新能源電源有效發電容量偏低的特點,大規模新能源的接入可能加劇遠距離送電的共用輸配電網絡容量資源在系統高峰負荷時段的緊張程度,使得電網擴容投資的時序發生變化,提高輸配電系統未來容量投資的現值。值得注意的是,新型電力系統建設背景下的電網投資更多受到新能源電源接入數量、保障新能源大規模接入條件下電網安全穩定運行和促進新能源電源消納等驅動因素影響,難以與終端電力用戶的用電負荷和用電量簡單掛鉤。