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继电器保护校验仪总结继电保护故障常用的五种处理方法


继电器保护校验仪总结继电保护故障常用的五种处理方法第1章 特点与技术参数

继电器保护校验仪总结继电保护故障常用的五种处理方法第1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125V/相。六相电流并联可达180A。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,试验更加方便和上乘。

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、单机独立运行,内置高性能工控机,主频300--600MHz,内存128M,2—4GCF卡,软件在 Windows XP操作系统下运行。

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。

11、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。


继电器保护校验仪总结继电保护故障常用的五种处理方法第2节  技术参数

技术参数

1、交流电流源:

幅值范围:  6×(0-30A)/相  精度:0.5%

相电流长期允许工作值: 10A

功  率: 300VA/相

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:

幅值:20A/相;  功率:300VA/相;  精度:0.5%

3、交流电压源:

幅值范围 :6 ×(0--125V);   精度:0.5%

线电压范围: 0--250V

相电压/线电压输出功率 :70VA/100VA

频率范围:0--1000Hz;   精度:0.001Hz

谐波次数: 2--20次

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:90VA/180VA

5、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。

6、时间测量范围:范围  1ms~9999s; 测量精度  10ms

7、体积重量:体积 470 (mm)×405 (mm)×185 (mm);   约20Kg

8、电   源:AC220V±10%;   50Hz  10A

继电器保护校验仪总结继电保护故障常用的五种处理方法硬件结构

硬件组成

1.内置高性能工业控制计算机

采用高性能工控机作为控制计算机,配置128M内存,2~4GCF卡,软件在Windows XP操作系统下运行,面板带有8.4″800×600分辨率TFT真彩LCD显示器,不锈钢优化键盘和触摸鼠标,不用外接键盘和鼠标就可直接使用,装置面板配有两个USB接口,可方便地进行数据存取、数据通信和软件升级等。

2.DSP数字信号处理系统

采用6000系列DSP控制器作为核心,FPGA可编程逻辑器件输出波形,由于采用的是DDS硬件输出波形的技术,使波形频率和相位精度相当高,同时,该系统与工控机通讯直接采用USB2.0接口,使得数据通讯稳定可靠。

3.D/A和A/D转换

采用高精度D/A转换器,同时采用有源低通滤波器,使输出波形平滑,幅频特性优良。同时控制系统还保留了12路12位A/D转换电路,可实时采集12路模拟量的输出波形并通过软件在屏幕上显示实际输出的波形,幅值和相位。

4.高精度线性电压,电流功率放大器

电流、电压采用高性能线性放大器直接耦合输出方式,使电流,电压源可直接输出交流和直流波形,并可通过软件计算输出各种如方波、各次谐波叠加的组合波形,故障暂态波形等,可以较好地模拟各种短路故障时的电流,电压特征。功放电路采用进口大功率高保真模块式功率器件做功率输出级,结合精心合理设计的散热结构,具有足够大的功率冗余和热容量,功放电路具有完备的过热、过流、过压及短路保护,电流回路允许开路,不会损坏装置。面板有电流开路指示灯,以方便用户检查接线正确与否。同时面板还有电压过载或短路指示灯,当电压回路(在有输出情况下)发生短路时,该指示灯发亮并启动蜂鸣器报警。大电流限时采用独特的硬件,限时电路,克服了传统的软件限时的缺点,使大电流使用更**和更可靠。

5.开关量输入、开关量输出

共有开关量输入端子8对,开关量输出端子4对。

开入量、开出量都由光电隔离器和24V直流继电器组成,其工作电源为独立的24V工作电源,所以在COM端与开入量之间有24V的直流电压。

以下是几种常见的开入量的接线示意图:

① 带电位的空接点

② 电位翻转

③ 空接点

6.专用独立的直流电源输出

配有两路110V直流电源电压输出,头尾相接组成+110V、0V、-110V三个端子输出,只能作保护装置的工作电源,不能作为直流操作电源使用。这样+110V、-110V两端子可输出220V直流电压。

型:【辅助直流电压输出端子】设计在测试仪的前面板上。


继电器保护校验仪总结继电保护故障常用的五种处理方法第2节  面板说明

一、面板介绍

1、8.4″液晶显示屏

2、不锈钢键盘

3、触摸式鼠标

4、开关量输入端子

5、开关量输出端子

6、辅助直流电压输出端子

7、功放电源开关:当装置需要输出电流、电压时,可开启此电源开关。

8、DSP控制板复位按钮: 当软件显示发送数据失败或无设备连接时,按此按钮,使DSP板复位,同时屏幕右下方可出现USB设备的标记。

9、装置电源输入插座:AC220±10%,保险10A。

10、USB输出口: USB1为数据交换用,USB2为外接笔记本电脑用。

11、六相电压输出端子

12、六相电流输出端子

13、主机电源开关(在装置左侧板上):为工控机的工作电源。

造成微机保护装置故障的原因一半有电源问题,比如电源输出功率的不足会造成输出电压下降,若电压下降过大,会导致比较电路基准值的变化,充电电路时间变短等一系列问题,从而影响到微机保护的逻辑配合,甚至逻辑功能判断失误。上海徐吉电气有限公司作为继电保护测试仪的专业供应商,下面总结继电保护故障常用的五种处理方法:

()替换法

    用好的或认为正常的相同元件代替怀疑的或认为有故障的元件,来判断它的好坏,可快速地缩小查找故障范围。这是处理综合自动化保护装置内部故障常用方法。当一些微机保护故障,或一些内部回路复杂的单元继电器,可用附近备用或暂时处于检修的插件、继电器取代它。如故障消失,说明故障在换下来的元件内,否则还得继续在其他地方查故障。

()参照法

    通过正常与非正常设备的技术参数对照,从不同处找出不正常设备的故障点。此法主要用于查认为接线错误,定值校验过程中发现测试值与预想值有较大出入又无法断定原因之类的故障。在进行回路改造和设备更换后二次接线不能正确恢复时,可参照同类设备接线。在继电器定值校验时,如发现某一只继电器测试值与其整定值相差甚远,此时不可轻易判断此继电器特性不好,或马上去调整继电器上的刻度值,可用同只表计去测量其他相同回路的同类继电器进行比较。

()短接法

    将回路某一段或一部分用短接线接入为短接,来判断故障是存在短接线范围内,还是其他地方,以此来缩小故障范围。此法主要用于电磁锁失灵、电流回路开路、切换继电器不动作、判断控制等转换开关的接点是否好。

()直观法

处理一些无法用仪器逐点测试,或某一插件故障一时无备品更换,而又想将故障排除的情况。10KV开关拒分或拒合故障处理。在操作命令下发后,观察到合闸接触器或跳闸线圈能动作,说明电气回路正常,故障存在机构内部。到现场如直接观察到继电器内部明显发黄,或哪个元器件发出浓烈的焦味等便可快速确认故障所在,更换损坏的元件即可。

()逐项拆除法

    将并联在一起的二次回路顺序脱开,然后再依次放回,一旦故障出现,就表明故障存在哪路。再在这一路内用同样方法查找更小的分支路,直至找到故障点。此法主要用于查直流接地,交流电源熔丝放不上等故障。如直流接地故障。先通过拉路法,根据负荷的重要性,分别短时拉开直流屏所供直流负荷各回路,切断时间不得超过3,当切除某一回路故障消失,则说明故障就在该回路之内,再进一步运用拉路法,确定故障所在支路。再将接地支路的电源端端子分别拆开,直至查到故障点。如电压互感器二次熔丝熔断,回路存在短路故障,或二次交流电压互串等,可从电压互感器二次短路相的总引出处将端子分离,此时故障消除。然后逐个恢复,直至故障出现,再分支路依次排查。如整套装置的保护熔丝熔断或电源空气开关合不上,则可通过各块插件的拔插排查,并结合观察熔丝熔断情况变化来缩小故障范围。

 


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