微机继电测试仪2
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各种微机继电保护测试仪的的试验方法1、交流电压/电流/反时限电流继电器校验在交流试验中,Ua(或Uab)/Ia设定为某一初值,设置步长,按“▲”、“▼”键或旋动旋钮(亦可用自动试验方式)加减电压/电流,测量电压/电流/反时限电流继电器的动作值和返回值及动作时间和返回时间,计算返回系数。
下图为LL-12A过电流继电器的接线图。
2、直流电压/电流继电器校验在直流试验中,Ua(或Uab)/Ia设定为某一初值,设置步长,按“▲”、“▼”键或旋动旋钮(亦可用自动试验方式)加减电压/电流,测量电压/电流继电器的动作值和返回值及动作时间和返回时间,计算返回系数。
3、时间继电器校验用手动试验方式,按直流或交流电压继电器的试验方法测出动作值、返回值和动作时间、返回时间。
4、功率继电器校验(1)功率方向继电器动作区和灵敏角的测量在功率、阻抗试验中,设定Uab、Ia为额定值,设置Uab相角步长,加减电压相位角(可用自动试验方式),测出动作区两边边界角φ1、φ2,则灵敏角φLM=½(φ1+φ2)。
(2)最小动作功率的测量将角度设置在灵敏角φLM,设定Ia(或Uab)为额定值、Uab(或Ia)为零。
设置Uab(或Ia)的步长,增加电压(或电流)。
测出最小动作功率。
如上图所示。
(3)潜动试验电流回路开路,设置Uab初值为零、步长为额定电压,突然加上或切除电压,继电器触点不应有瞬间接通现象。
电压回路经20欧电阻短路,设置Ia初值为零、步长为数倍额定电流,突然加上或切除电流,继电器触点不应有瞬间接通现象。
(4)记忆作用检验在灵敏角下设置Ia为0.5倍和数倍额定电流时,Uab由100V突降至零,继电器应可靠动作,说明记忆作用良好。
5、阻抗继电器校验(1)阻抗继电器灵敏角和整定阻抗的测量在功率、阻抗试验中,设定Ia为5A(或1A),Uab为0.7倍整定阻抗对应的电压,加减电压相位角(可用自动试验方式),测出动作区两边的边界角φ1、φ2,则灵敏角φLM=½(φ1+φ2)。
微机继电保护测试仪使用说明书目录目录 (1)第一部分微机继电保护测试仪使用说明 (3)第一章装置特点与技术参数 (4)第二章装置硬件结构 (6)第三章单机操作模块功能说明 (8)第四章外接PC机操作说明 (21)第二部分继保软件操作说明 (21)第五章软件操作方法简介 (22)第六章交流试验 (24)第七章直流试验 (32)第八章状态系列 (34)第九章谐波叠加试验 (38)第十章频率及高低周试验 (41)第十一章功率方向及阻抗试验 (45)第十二章同期试验 (49)第十三章整组试验Ⅰ和Ⅱ (54)第十四章距离和零序保护 (59)第十五章线路保护 (64)第十六章阻抗特性 (70)第十七章差动保护 (73)第十八章 6-35KV微机线路保护综合测试 (80)附录1:外接电脑串行通信口的设置 (85)附录2:插接U盘等设备时设备驱动安装方法 (87)附录3:各种继电器的试验方法 (87)第一部分继保使用说明第一章装置特点与技术参数第一节主要特点◆标准的4相电压3相电流输出具有4相电压3相电流输出,可方便地进行各种组合输出进行各种类型保护试验。
每相电压可输出120V,电流三并可输出120A,第4相电压Ux为多功能电压项,可设为4种3U0或检同期电压,或任意某一电压值的情况输出。
◆单机操作方便单机由方便灵活的旋转鼠标通过大屏幕液晶显示屏进行操作,全部中文显示。
可完成现场大多数试验检定工作,可对各种继电器及微机保护进行检定,并可模拟各种复杂的瞬时性、永久性、转换性故障进行整组试验。
开机即可使用,操作方便快捷。
◆双操作方式,联接电脑运行通过Windows平台上的全套中文操作软件,可进行各种大型复杂及自动化程度更高的校验工作,可方便地测试及扫描各种保护定值,可实时存贮测试数据,显示矢量图,绘制故障波形,联机打印报表等。
◆软件功能强大可完成各种自动化程度高的大型复杂校验工作,如三相差动试验、厂用电快切、备自投试验、线路保护检同期重合闸等,能方便地测试及扫描各种保护定值,进行故障回放,实时存储测试数据,显示矢量图,联机打印报告等。
微机继电保护测试仪的用途
微机继电保护测试仪是电力系统继电保护中最常用的继电保护装置。
当电路发生故障时,迅速做出反应,防止故障元器件损坏,是它最大的用途。
其余值得提的小的用途如下:
1、微机继电保护测试仪能随便叠加各次谐波,叠加初始角及含量在线可控。
2、可以在各类保护时刻进行主动扫描,如功率、阻抗保护特点曲线的扫描。
3、微机继电保护测试仪可分相输出、交直流两用;整组间隔、零序、过流保护主动测试。
4、设置有专用低周单元,可进行低周低压减载保护测试。
5、整组传动,能摸拟各类简略或复杂的瞬时性,永远性,转换性故障,可在基波上叠加暂态直流分量。
6、二次调剂中所有单个元件的测试(电流、电压、时刻、差动、平衡、负序、间隔、功率标的方针、反时限、频率、同期、重合闸等继电器)。
7、用户可编程测试单元,以满足各种测试要求。
8、微机继电保护测试仪有电机失磁失步、反激磁、逆功率及同期等各类保护的测试。
目录第一部分 (5)继保使用说明 (5)第一章装置特点与技术参数 (5)第二章装置硬件结构 (7)第三章使用前请阅读 (8)第二部分 (9)继保软件操作说明 (9)第四章软件操作方法简介 (9)第五章交流试验 (11)第六章直流试验 (18)第七章状态系列Ⅰ和Ⅱ (20)第八章谐波叠加试验 (24)第九章频率及高低周试验 (26)第十章功率方向及阻抗试验 (29)第十一章同期试验 (32)第十二章整组试验Ⅰ和Ⅱ (36)第十三章距离和零序保护 (41)第十四章线路保护 (44)第十五章阻抗特性 (49)第十六章差动保护 (51)第十七章差动定值 (58)第十八章差动谐波 (63)第十九章6-35KV微机线路保护综合测试 (65)第二十章故障再现 (69)附录1:线路保护试验接线方法示例 (70)附录2:差动保护试验接线方法示例 (72)附录3:各种继电器的试验方法 (73)附录4:继电保护调试经验参考 (76)继电保护试验项目索引本索引旨在引导试验人员:各种继保装置的试验可以通过“继保”系列软件的哪些模块完成。
继电器试验:微机保护试验:第一部分继保使用说明第一章装置特点与技术参数第一节主要特点◆电压电流输出灵活组合输出达6相电压6相电流,可任意组合实现常规4相电压3相电流型、6相电压型、6相电流型,以及12相型输出模式,既可兼容传统的各种试验方式,也可方便地进行三相变压器差动试验和厂用电快切和备自投试验。
◆操作方式装置直接外接笔记本电脑或台式机进行操作,方便快捷,性能稳定。
◆新型高保真线性功放输出端一直坚持采用高保真、高可靠性模块式线性功放,而非开关型功放,性能卓越。
不会对试验现场产生高、中频干扰,而且保证了从大电流到微小电流全程都波形平滑精度优良。
◆高性能主机输出部分采用DSP控制,运算速度快,实时数字信号处理能力强,传输频带宽,控制高分辨率D/A转换。
输出波形精度高,失真小线性好。
采用了大量先进技术和精密元器件材料,并进行了专业化的结构设计,因而装置体积小、重量轻、功能全、携带方便,开机即可工作,流动试验非常方便。
微机继电保护测试仪差动速断值试验怎么做?电力工作者在工作中,需要对电力继电器、变压器、发电机进行性能试验,需要用到微机继电保护测试仪,该设备在电力行业有非常广泛的应用,深受广大电力工作者的喜爱,差动速断值试验是微机继电保护测试仪的一个常规的试验项目,电力工作者需要熟练掌握,本文就对该试验进行简单的介绍。
差动速断值测试方法是,测试仪在保护某一侧或两侧同时加上基波差流,并且按一定步长不断增加,直至保护的差动速断出口,测得差动速断值。
若保护可以退出比率制动时测试方法:有些保护可以由控制字设定退出“比率制动”。
那么这些保护在退出比率制动的情况下,加上差流至差动速断整定值时保护出口继电器会正确给出动作接点信号。
这时应将出口接点接至测试仪开入上,可以实现自动测试,准确测试出差动速断动作值。
若保护不能退出比率制动时测试方法:有些保护不能由控制字设定退出“比率制动”,这些保护的比率制动差动和差动速断是共用出口接点的。
那么这些保护在加上差流时,比率制动会抢先动作,因而无法通过识别接点来判断是否时差动速断动作。
这时只能通过人工观察差速断动作信号灯来识别差速断动作。
具体方法是,试验启动后软件弹出一个对话框,如图,同时不断增加差动电流值,由人工观察差速断指示灯,如灯亮,马上按键盘的确认键,软件由此知道是差速断动作,从而记录下差速断动作值。
试验中软件不会理会开入量是否动作。
这两种试验方法中,软件都是自动从0.8倍的“差速断整定值”开始,按所设定的步长自动升电流。
若试验期间没有收到保护的动作信号,为防止电流无限制增加,或大电流长时间输出,则电流升至1.2倍的“速断整定值”时即自动停止试验。
差流输出方式:“高压侧加电流测试”:仅在高压侧加电流进行测试。
“三路电流差动”时仅由测试仪IA输出,“六路电流差动”时由测试仪IA、IB、IC同时对称输出。
“低压侧加电流测试”:仅在低高压侧加电流进行测试。
“三路电流差动”下仅由测试仪IB输出,“六路电流差动”时由测试仪Ia、Ib、Ic同时对称输出。
微机继电保护测试仪如何进行开入量接线电力变压器、继电器、发电机等高压电力设备,在长时间使用之后,需要定期对其性能进行试验,有时候需要用到微机继电保护测试仪,该设备由于功能比较强大,很受广大电力工作者的欢迎,在使用该设备的过程中,经常需要用到开入量试验,本文就来给大家简单介绍使用微机继电保护测试仪来进行开入量试验接线的过程中,需要注意的问题。
接线误区:端子很容易被误认为是保护装置的跳、合闸线圈的辅助接点,因而把测试仪的开入A接至37,而开入R接至36。
实际上,这两个端子是保护至现场断路器的跳、合闸出口。
TQ、HC是断路器的跳、合闸线圈,而不是保护装置内部的跳、合闸线圈。
1DL也是断路器的辅助接点,而不是保护装置内部的跳、合闸线圈的辅助接点。
当然,这种接法也可以做试验,但它要求试验时断路器参与试验时的闭合与断开操作,这样对断路器使用寿命有影响,同时,还要求一次线路停运,否则会造成线路误停电的重大事故。
所以,我们不提倡这样的接线方法!仔细对照装置端子表和“附录1”中的接线图就会发现,34端子是“保护动作继电器出口”,并且34端子的旁边就是“差动跳2LP”,即差动保护跳闸的硬压板,因此,这才是保护装置内部的跳闸线圈的辅助接点的出线端子。
它相当于“附录1”例图中的X5/14接点。
如下图所示(只选取了附录1中的例图的一部分):对照上图,我们在回到上面“接线误区”中提到的内容。
刚才提到的TQ,就相当于上图中的TQ;刚才提到的1DL,就相当于上图中的DL;刚才提到的37端子,就相当于上图中的X5/08接点。
所以是不正确的。
正确的接线方法是千方百计寻找到上图中TJ-11和TJ-12接点的引出端子。
而通过分析对照,确定34端子即是所需的端子。
测试仪的开入A接34端子,开入公共端COM(或+KM)接直流电源的正极性端40端子。
为防止试验时对保护装置的操作导致现场断路器的误动作,试验时请将保护跳闸出口硬压板打开。
如本例图中,应打开“差动跳2LP”压板。
YTC-1000微机继电保护测试仪用户操作手册目录第一章继电保护测试仪说明 (3)1.1主要技术特点 (3)1.2主要技术指标 (4)1.3面板说明 (7)1.4硬件结构 (8)1.5仪器的操作使用 (9)1.6注意事项 (11)第二章继电保护测试仪使用方法 (13)2.1递变试验×7 (13)2.2递变试验×12 (18)2.3状态序列 (22)2.4谐波试验 (25)2.5整组试验 (30)2.6差动保护试验 (35)2.7频率试验 (41)2.8同期试验 (44)2.9电流-时间特性试验 (47)2.10电压-时间特性试验 (50)2.11故障再现 (53)2.12距离保护试验 (62)2.13零序保护试验 (67)2.14阻抗特性试验 (71)附录1:试验方法 (76)附录2:差动保护知识 (85)附录3:配置清单 (89)附录4:售后服务 (90)前言YTC1000微机继电保护测试仪是在参照中华人民共和国电力行业标准《继电保护微机型试验装置技术条件》(DL/T 624 ─ 1997)的基础上,广泛听取用户意见,总结目前国内同类产品优缺点,充分使用现代先进的微电子技术和器件实现的一种新型小型化微机继电保护测试仪。
它采用可单机独立运行,亦可联接其它电脑运行的先进结构,主机内置高性能工控机和高速数字信号处理器,真16位DAC 模块、新型模块式高保真大功率功放,自带TFT真彩色LCD显示器和嵌入式微机键盘。
既可以单机独立操作,也可以连接笔记本电脑操作。
操作功能强大,体积小,精度高。
既具有大型测试仪优越的性能、先进的功能,又具有小型测试仪小巧灵活、操作简便、可靠性高等优点,性能价格比高。
是继保工作者得心应手的好工具。
第一章继电保护测试仪说明1.1 主要技术特点微机型继电保护测试仪其主要特点表现为:●经典的Windows XP操作界面,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”;●高性能的嵌入式工业控制计算机和8.4〞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;●配备有超薄型工业键盘和光电鼠标,可以象操作普通PC机一样通过键盘或鼠标完成各种操作;●配备有外接USB接口,可以方便地进行数据存取和软件维护;●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;●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。
第一章装置特点与技术参数第一节主要特点1、满足现场所有试验要求。
具有标准的六相电流,六相电压同时输出,电流30A/相,电压120V/相。
六相电流并联可达150A。
既可对传统的各种继电器及保护装置进行试验,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,试验更加方便和完美。
2、各种技术指标完全达到电力部颁发的DL/T624-1997《继电保护微机型试验装置技术条件》的标准。
3、经典的Windows XP操作界面,人机界面友好,操作简便快捷;高性能的嵌入式工业控制计算机和8.4寸分辨率为800×600的TFT真彩显示屏,可以提供丰富直观的信息,包括设备当前的工作状态及各种帮助信息等。
4、本机Windows XP系统自带恢复功能,避免因非法关机或误操作等引起的系统崩溃。
5、配备有超薄型工业键盘和光电鼠标,可以象操作普通PC机一样通过键盘或鼠标完成各种操作。
6、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。
7、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。
8、采用USB接口直接和PC机通讯,无须任何转接线,方便使用。
9、可连接笔记本电脑(选配)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。
10、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。
11、配有独立专用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。
12、具有软件自较准功能,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。
第二节技术参数1、交流电流源幅值范围:6×(0-30A)/相精度:0.5%六相电流并联输出最大值:150A相电流长期允许工作值:10A功率:300V A/相六相并联最大功率:900V A六相并联最大输出时允许工作时间:10s频率范围:0--400Hz;精度:0.002Hz谐波次数:2--20次;相位:0--360°;精度:0.5°2、直流电流源幅值:20A/相;功率:300V A/相;精度:0.5%3、交流电压源幅值范围:6 ×(0--120V);精度:0.5%线电压范围:0--240V相电压/线电压输出功率:70V A/100V A频率范围:0--400Hz;精度:0.002Hz谐波次数:2--20次;相位:0--360°;精度:0.5°4、直流电压源相电压输出幅值:0--±150V;精度:0.5%线电压输出幅值:0--±300V;相电压/线电压输出功率:90V A/180V A5、开关量端子开关量输入端子:8对空接点:1--20mA,24V装置内部有源电位翻转: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。
目录第一章概述1第二章技术参数2第三章装置硬件结构3第四章单机运行软件操作方法54.1 工控鼠标使用方法 54.2 屏幕显示符号说明 54.3 操作说明54.3.1 主菜单 54.3.2 交流试验 54.3.3 直流试验 64.3.4 同期及低周试验74.3.5 时间测试(断路器多触头动作时间测量)74.3.6 整组试验1 84.3.7 整组试验2 94.3.8 功率及阻抗试验94.3.9 差动试验104.3.10 差动谐波10 第五章P C机软件操作方法115.1硬件、软件设置 115.2 软件使用说明115.2.1 交流电压、电流试验115.2.2 交、直流电压、电流试验125.2.3 整组试验1 125.2.4 整组试验2 145.2.5 距离保护定值试验145.2.6 零序保护定值试验155.2.7 差动继电器制动特性试验155.2.8 微机型差动保护制动特性试验165.2.9 谐波叠加试验185.2.10 差动谐波特性试验 185.2.11 同期试验195.2.12 高、低周及频率试验195.2.13 状态序列变换测量时间 195.2.14 I-t特性曲线测试 205.2.15 功率方向继电器及阻抗继电器试验205.2.16 断路器多触头动作时间测量 215.2.17 阻抗特性试验 215.2.18 四方公司系列保护综合测试程序 225.2.19 南瑞公司系列保护综合测试程序 235.2.20 南瑞公司保护工频变化量距离测试程序235.2.21 低压系列保护综合测试程序245.2.22 故障再现25第六章继电保护调试经验点滴及注意事项26第七章单机操作对各型继电器的校验方法27第八章精度调整,主机软件升级,故障维护,售后服务31第一章概述继电保护测试装置是保证电力系统安全可靠运行的一种重要测试工具。
随着现代电力系统规模的不断扩大,对电力系统运行和管理的可靠性、高效性要求的不断提高,继电保护人员的测试工作变得更加频繁和复杂。
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微机继电测试仪2
微机继电测试仪使用说明
1. 测量:
可作为单独的电压、电流源使用,但须注意各项输出功率,以免损坏仪器。
具体操作按“四”进行。
2. 过量程、欠量程:
测量各种继电器的启动值、返回值、返回系数及触点动作时间(包括电压、电流继电器)。
过量程是指继电器触点合上为动作值的继电器,欠量程是指以继电器触点分开为动作值的继电器。
继电器的动作值、返回值及返回系数的测量:
按照前面“四”来调节输出电源,选择T3 至状态,将同步开关按下,缓慢调节T4 旋钮至继电器动作,观察指示灯由灭变亮,此时X1 的显示为其动作值。
继续调节T4 至该继电器额定值后,再缓慢将T4 调回至继电器返回,观察指示灯由亮变灭,此时X1 的显示为返回值。
用返回值除以动作值再乘以100%即为返回系数。
继电器的时间测量:
按照前面“四”来调节输出电源,选择T3 至继电器的触点状态,将同步开关按下,缓慢调节T4 旋钮至继电器的额定值。
通过同步开关,可测得继电器的时间(2 的显示值)。
注意测试前须将毫秒表清零,合闸开关在开的位置。
同步开关与触点状态对应关系如下:
ⅠⅢ状态,同步开关由关至开;
ⅡⅣ状态,同步开关由开至关。
/400触点接线如下:
3.时间继电器的测量与上述方法相同。
4 .重合闸(以DH—3 重合闸为例):
i.DH—3 型重合闸继电器操作如下:
按图(三)接线,(3)(4)接J5 黑柱(负极),(17)接J5 红柱(正极)。
注意:若用ZJ3 触点停止毫秒表时,应注意将ZJ3 接到(12)脚的接线断开,将ZJ3 触
点分离开来(见《保护继电器检验》352 页),把T1 旋到DC20A 档,打开电源开关调
节T4 至继电器额定电流值。
关掉电源开关,将T2 调至继电器的额定电压值。
将T3 调
至Ⅰ位置(即继电器ZJ3 的触点状态)。
打开电源开关,按下定值输出开关,充电15~
/400 25 秒后(毫秒表上可读出充电时间),将毫秒表复位,按下“重合闸开关”,测量重合闸
时间,X2 显示的值为重合闸继电器的重合闸时间。