應用領域 | 能源,電子,交通,電氣 |
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產(chǎn)品分類品牌分類
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產(chǎn)品簡介
詳細介紹
.產(chǎn)品簡介
HDJB-1600六相微機繼電保護測試儀是依據(jù)《DL/T 624-2010》標準研發(fā),新模塊化結構,可同時輸出六相電流六相電壓,電流6×30A/相,工控機Windows XP操作系統(tǒng), 8.4寸大屏幕高分辨力彩色TFT液晶顯示屏,USB接口, 2 — 20次諧波,自動生成WORD試驗報告,頻率10 ~ 1000Hz,8開入4對開出量,除微機繼電保護裝置全套試驗外,更方便微機差動保護裝置的試驗,精度0.1%,重量:25KG
二.技術特點
HDJB-1600六相微機繼電保護測試儀其主要特點表現(xiàn)為:
1.使用易用的Windows XP操作系統(tǒng),人機界面友好,操作簡便快捷,為了方便用戶使用,定義了大量鍵盤快捷鍵,使得操作“一鍵到位”。
2.高性能的嵌入式工業(yè)控制計算機和大屏幕高分辨力彩色TFT液晶顯示屏,可以提供豐富直觀的信息,包括設備當前的工作狀態(tài)、下一步工作提示及各種幫助信息等。
3.配備有超薄型工業(yè)鍵盤和觸控鼠標,可以象操作普通PC機一樣通過鍵盤或鼠標完成各種操作。
4.配備有外接USB接口,可以方便地進行數(shù)據(jù)存取和軟件維護。
5.無需外接其它設備即可以完成所有項目的測試,自動顯示、記錄測試數(shù)據(jù),完成矢量圖和特性曲線的描繪。
6.采用高性能D/A轉換器,產(chǎn)生的波形精度高、線性好,并且具備良好的瞬態(tài)響應和幅頻特性。在整個測量范圍內(nèi)都能保證波形精度等指標要求。
7.可直接輸出交流電壓、交流電流、直流電壓、直流電流,可變幅值、相角、頻率。
8.功率放大部分采用新型大功率高保真線性功放電路,輸出功率大、紋波干擾小,在輸出電流達到大時,波形仍能保證不失真、不削峰。
9.開入量輸入接口能自動適應無源(空接點)、有源,并能自動適應有源輸入的極性,在輸入電壓±250V范圍內(nèi)能正常工作。
10.可以完成各種復雜的校驗工作,能方便地測試及掃描各種保護定值,可以實時存儲測試數(shù)據(jù),顯示矢量圖,打印報表等。
11.采用精心設計的機箱結構,體積小,散熱良好,重量輕,易攜帶,流動試驗方便。
12.儀器具有自我保護功能,采用合理設計的散熱結構,具有可靠完善的多種保護措施及電源軟啟動,和一定的故障自診斷及閉鎖功能。
三.試驗項目
2.1 遞變試驗
遞變試驗可以測試電壓、電流、功率方向等各類交流型繼電器的動作值、返回值、靈敏角、動作時間,以及阻抗繼電器的記憶時間等。測試直流電壓繼電器、直流電流繼電器、中間繼電器等各類直流型繼電器的動作值和返回值。測試直流電壓繼電器、直流電流繼電器、中間繼電器以及時間繼電器等各類直流型繼電器的動作時間。測試單個常規(guī)繼電器的動作值、返回值以及動作時間。
2.2 狀態(tài)序列
由用戶定義多個試驗狀態(tài),可對重合閘、多次重合閘、備自投、縱聯(lián)保護等進行測試。
2.3 諧波
諧波試驗單元可以測試諧波繼電器的動作值、返回值,變壓器差動諧波制動特性等。各路電流和各路電壓均可以輸出基波及諧波(2 ~ 20 次),并可疊加直流分量。選擇自動試驗方式時,自動記錄被測保護裝置的動作值(返回值)及動作時間。如果不選擇自動方式,輸出是以手動方式,按設定的步長增加或減小。
2.4 整組試驗
整組試驗單元主要用于測試距離、零序、過流等保護裝置以及重合閘的動作,可以模擬電力系統(tǒng)中各種簡單的單相接地、兩相相間、兩相接地和三相短路故障,包括瞬時性、*性,以及轉換性故障,通過連接GPS同步時鐘裝置,可以進行線路兩端的縱聯(lián)保護等試驗。
2.5 差動保護
差動保護測試單元用于自動測試發(fā)電機和變壓器差動保護的比例制動特性曲線、諧波制動特性曲線、動作時間特性等。
2.6 同期
同期試驗主要用于測試測試同期繼電器或同期裝置的動作電壓、動作相角和動作頻率,也可以進行自動調整試驗。
2.7 線路定值
線路定值試驗單元用于對微機線路保護的定值進行校驗。
2.8 距離保護
距離保護試驗單元測試距離保護定值校驗,定性分析保護距離保護各段動作的靈敏性和可靠性。
2.9 阻抗特性
阻抗特性試驗單元用于自動測試阻抗型繼電器(包括阻抗繼電器、功率方向繼電器等)的動作邊界,即Z(φ) 動作邊界特性。
2.10 頻率滑差
頻率試驗單元測試頻率繼電器、低周減載裝置等的動作值、動作時間,以及滑差閉鎖特性。
2.11 常規(guī)試驗
常規(guī)試驗單元主要用來進行功率方向繼電器、阻抗繼電器等的測試。
四.技術參數(shù)
3.1 交流電流源
1.六相共用中性點的電流源,電流上升下降時間<100μs
2.輸出功率:350VA/相
3.輸出準確度:
0.1A~1A準確度:±5mA
1A~10A準確度:±0.1%
10A~30A準確度:±0.2%
4.分辨力:
0.1A~10A分辨力:1mA
10A~30A分辨力:5mA
5.單相連續(xù)輸出時間:
0.1A~10A輸出時間:*
10A~20A輸出時間:≥60秒
20A~30A輸出時間:≥10秒
3.2 交流電壓源
1.六相共用中性點的電壓源,電流上升下降時間<100μs
2.輸出功率:≥75VA/相
3.輸出準確度:
1V~5V準確度:±5mV
5V~120V準確度:±0.1%
4.分辨力:
1V~5V分辨力:1mV
5V~120V分辨力:5mV
3.3 直流電流源
1.單相輸出范圍:0~±10A
2.輸出功率:200VA/相
3.輸出準確度:
±0.1A~±2A準確度:±10mA
±2A~±10A準確度:±0.5%
4.分辨力:5mA
3.4 直流電壓源
1.直流電壓輸出范圍:-150V~+150V
2.輸出功率:≥100VA
3.輸出準確度:
±1V~±5V準確度:±20mV
±5V~±150V準確度:±0.5%
4.分辨力:
±1V~±5V分辨力:5mV
±5V~±150V分辨力:10mV
3.5 交流電壓、電流源角度
1.相角范圍:0°~ 360°
2.準確度:±0.3°
3.分辨力:0.1°
3.6 交流電壓、電流源頻率
1.頻率范圍:10~1000Hz
2.輸出準確度:
10Hz~65Hz:±0.001Hz
65Hz~1000Hz:±0.02Hz
3.分辨力:0.001 Hz
4.能疊加2~20次任意幅值的諧波及直流
3.7 計時精度
1.1ms~1S:±10ms
2.1S~999999S:±0.2%
3.8 開入量
1.八路獨立開關接點輸入,自動識別有源接點的極性
2.兼容空接點與15V~250V有源接點
3.9 開出量
1.四對可編程開關空接點輸出
2.接點容量:250VDC,0.5A 或 250VAC,0.5A
3.10 同步性
1.電壓電流同步性 ≤10μS
3.11 供電電源
1.交流輸入電壓
額定值:220V ± 10%
基準值:220V ± 2%
2.交流供電頻率:
額定值:50Hz ± 10%
基準值:50Hz ± 2%
3.12 使用環(huán)境條件
1.環(huán)境溫度:-10℃~+40℃
2.相對濕度:≤90%
3.大氣壓強:80~110kPa
,主要隨風速變化。因此,風電并網(wǎng)運行給電網(wǎng)帶來諸多不利影響。隨著風電場的容量越來越大,對系統(tǒng)的影響也越來越明顯,研究風電并網(wǎng)對系統(tǒng)的影響已成為重要課題,本文將就風電并網(wǎng)研究中的一些問題進行淺述。
1、風力發(fā)電機主要形式分析風電并網(wǎng)的影響,首先要考慮風力發(fā)電機類型的不同。不同風電機組工作原理、數(shù)學模型都不相同,因此,分析方法也有差異。目前國內(nèi)風電場選用機組主要有3種:
1.1異步風力發(fā)電機目前是我國主力機型,國內(nèi)已運行風電場大部分機組是異步風力發(fā)電機。主要特點是結構簡單,運行可靠,此種電機為定速恒頻機組,運行中轉速基本不變,風力發(fā)電機組運行在風能轉換 佳狀態(tài)下的機率比較小,因而,發(fā)電能力比新型機組低。同時,運行中需要從電力系統(tǒng)中吸收無功功率。為滿足電網(wǎng)對風電場功率因素的要求,采用在機端并聯(lián)補償電容器的方法,其補償策略是異步發(fā)電機配有若干組固定容量電容器。由于風速大小隨機變化,驅動異步發(fā)電機的風機不可能經(jīng)常在額定風速下運轉。
1.2雙饋異步風力發(fā)電機兆瓦級風力發(fā)電機普遍采用雙饋異步發(fā)電機形式,是目前世界主力機型,該機型稱為變速恒頻發(fā)電系統(tǒng)。由于風力機變速運行,其運行速度能在一個較寬的范圍內(nèi)調節(jié),使風機風能利用系數(shù)Cp得到優(yōu)化,獲得高的系統(tǒng)效率;可以實現(xiàn)發(fā)電機較平滑的電功率輸出;與電網(wǎng)連接簡單,發(fā)電機本身不需要另外附加的無功補償設備,可實現(xiàn)功率因素一定范圍內(nèi)的調節(jié),例如從0.95先到0.95滯后范圍內(nèi),因而具有調節(jié)無功功率出力的能力。
1.3直驅式交流永磁同步發(fā)電機從大型風電機組實際運行經(jīng)驗中,齒輪箱是故障率較高部件。采用無齒輪箱結構則避免了這種故障的出現(xiàn),可以大大提高風電機組的可利用率、可靠性,降低風電機組載荷,提高風力機組壽命。該機組采用直接驅動永磁式同步發(fā)電機,全部功率經(jīng)A-D-A變換,接入電力系統(tǒng)并網(wǎng)運行。與其他機型比較,需考慮諧波治理問題。2、風電并網(wǎng)對電網(wǎng)影響分析方法由于風速變化是隨機的,因此風電場出力也是隨機的,風電本身這種特點使其容量可信度低,給電網(wǎng)有功、無功衡調度帶來困難。在風電容量比較高的電網(wǎng)中,可能產(chǎn)生電能質量問題,例如電壓波動和閃變、頻率偏差,諧波問題等。更重要的,需分析穩(wěn)定六相微機繼電保護測試儀*實用色性問題,系統(tǒng)靜態(tài)穩(wěn)定、動態(tài)穩(wěn)定、暫態(tài)穩(wěn)定、電壓穩(wěn)定等。當然,相同裝機容量的風電場在不同接入點對電網(wǎng)的影響是不同的,在短路容量大的接入點對系統(tǒng)影響小,反之,影響大。定量分析風電場對電網(wǎng)運行的影響,要從穩(wěn)態(tài)和動態(tài)兩方面進行分析。
穩(wěn)態(tài)分析,就是對含風電場的電力系統(tǒng)進行潮流計算。在穩(wěn)態(tài)潮流分析中,風電場高壓母線不能簡單視為PQ節(jié)點或PU節(jié)點。含風電場電力系統(tǒng)對平衡節(jié)點的有功、無功平衡能力提出更高要求,要分析含風電場電網(wǎng)在電網(wǎng)大、小運行方式下,是否滿足系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行的各種約束。動態(tài)分析過程,一般采用仿真的方法,要考慮異步發(fā)動機、六相微機繼電保護測試儀*實用色雙饋異步發(fā)動機等不同發(fā)電機的模型以及風速、風機、槳距調節(jié)等環(huán)節(jié),用仿真程序PSS/E、PSCAD、PSASP等進行分析,分析的關鍵是各種風力發(fā)電機模型的選用。