涂建
主要特點
1 標準的4相電壓3相電流輸出 具有4相電壓3相電流輸出,可方便地進行各種組合輸出進行各種類型保護試驗。每相電壓可輸出120V,電流三并可輸出120A,第4相電壓Ux為多功能電壓項,可設為4種3U0或檢同期電壓,或任意某一電壓值的情況輸出。
2 單機操作方便 單機由方便靈活的光電軌跡球鼠標通過大屏幕液晶顯示屏進行操作,全部中文顯示??赏瓿涩F場大多數試驗檢定工作,可對各種繼電器及微機保護進行檢定,并可模擬各種復雜的瞬時性、長久性、轉換性故障進行整組試驗。開機即可使用,操作方便快捷。
3 雙操作方式,聯接電腦運行 通過Windows平臺上的全套中文操作軟件,可進行各種大型復雜及自動化程度更高的校驗工作,可方便地測試及掃描各種保護定值,可實時存貯測試數據,顯示矢量圖,繪制故障波形,聯機打印報表等。
4 軟件功能強大 可完成各種自動化程度高的大型復雜校驗工作,如三相差動試驗、廠用電快切、備自投試驗、線路保護檢同期重合閘等,能方便地測試及掃描各種保護定值,進行故障回放,實時存儲測試數據,顯示矢量圖,聯機打印報告等。
5 開關量接點豐富 10路接點輸入和8對空接點輸出。輸入接點為空接點和0~250V電位接點兼容,可智能自動識別。輸入、輸出接點可根據用戶需要擴展。
6 大屏幕TFT顯示屏 本機采用800×600點陣大屏幕TFT高分辨率真彩液晶顯示屏,全部操作過程均在顯示屏上設定,操作界面和試驗結果均漢化顯示,顯示直觀清晰。
7 自我保護 采用合理設計的散熱結構,并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。
8 具有獨立直流電源輸出 裝置設有一路110V 及 220V可調直流電源輸出。
9 性價比高 屬于跨專業聯合設計產品,綜合了多專業的科技成果。兼具大型測試儀的性能,和小型測試儀的價位,具有很高的性能價格比
二: 額定參數
1 交流電流輸出
輸出精度 ≤0.5A ±2mA
>0.5A 0.2%
相電流輸出(有效值) 0~40A
三并電流輸出(有效值) 0~120A
相電流長時間允許工作值(有效值) 10A
相電流輸出功率 420VA
三并電流輸出時輸出功率 900VA
三并電流輸出時允許工作時間 10s
頻率范圍(基波) 20~1000Hz
諧波次數 1~20 次
2直流電流輸出
輸出精度 0.5級
電流輸出 0~±10A / 每相,0~20A /兩相疊加
輸出負載電壓 20V
3交流電壓輸出
輸出精度 0.2級
相電壓輸出(有效值) 0~120V
線電壓輸出(有效值) 0~240V
相電壓/線電壓輸出功率 80VA / 100VA
頻率范圍(基波) 20~1000Hz
諧波次數 1~20次
4直流電壓輸出
輸出精度 0.5級
相電壓輸出幅值 0~±160V
線電壓輸出幅值 0~320V
相電壓/線電壓輸出功率 70VA / 140VA
5開關量及時間測量,開關量輸入10路,開關量輸出8對
備注 | ||
開關量輸入 | 10路 | 空接點: 1~20mA,24V 電位接點接入:“0”:0~ +6V; “1”:+11 V~ +250V |
開關量輸出 | 8對 | DC:220V/0.2A;AC:220V/0.5A |
時間測量 | 測量范圍0.1ms ~ 9999s 測量精度0.1mS |
6體積重量
外形尺寸 | 400×300×180mm³ |
單機重量 | 18kg |
供電電源 | AC 220V±10%,50/60Hz |
環境溫度 | -10℃ ~ +50℃ |
設備可做哪些試驗:
1.交流試驗
2.狀態系列試驗
3.諧波試驗
4.頻率高低周試驗
5.功率方向阻抗試驗
6.同期試驗
7.整組試驗
8.距離和零序試驗
9.線路保護試驗
10.阻抗特性試驗
11.差動保護試驗
12.差動諧波試驗
13.備自投試驗
14. 6-35KV微機線路保護綜合試驗
這會使得水輪發電機的轉子上產生與軸相交的交變磁通和軸向的感應電勢,即軸電壓[1]。對于水輪發電機,由于機組轉速不高,且通過設計制造和安裝單位對機組安裝質量的控制,機組正常運行時該感應電勢對地不會太高,發電機上端軸軸電壓一般不超過10 V,三峽電站機組的軸電壓也大致處于這一水平。為某型水輪發電機的軸電壓現場實錄波形,該型機因定子磁路設計上的問題,軸電壓偏高,峰值甚至達數十伏。電壓諧波特征明顯,但起主要作用的是基波與三次諧波[2]。以三峽某機型為例,通過FFT 分析,(如圖2)當機端壓為額定時,三次諧波占整個電壓比例的一半以上。清華大學與福建省電力系統研究和生產單位合作,也獲取了有價值的軸電壓頻譜數據[3],結論與三峽機型的特征是吻合的。盡管軸電勢有效值不大,但在發電機內部各種交變的脈沖磁場的作用下,其峰值可能很高。對水輪發電機而言,由于轉子大軸電阻很小,且一般軸承與大軸間只有不到1 mm 的油膜間隙,如軸領與大軸間絕緣破壞,軸電壓將沿軸承和底板形成閉合回路產生軸電流。視瓦面油膜破壞情況,輕則使潤滑油劣化進一步惡化軸瓦的運行環境,軸承震動增大,重則對軸瓦放電甚至擊穿,對軸瓦造成電氣侵蝕,灼傷瓦面和鏡板。除了對瓦面和鏡板造成潛在損壞外,如果軸電流足夠大,還會磁化大軸。已知發生過的故障軸電流系大值可達數百安培。有案例[4]表明,某200 MW 汽輪發電機發生軸承油膜被軸電壓擊穿而受破壞,導致較大軸電流。經過近4個月的檢修再次起動并列時,由于軸向剩磁太大,轉軸成為單極直流發電機,感應電動勢產生的軸電流很快使軸瓦冒煙,被迫再次停機進行嚴格退磁,才使剩磁降低。正常的軸電壓對設備本身并不產生直接危害,只有在軸絕緣破壞后才產生后果。因此,軸絕緣的監測的必要性逐漸成為廣泛共識。從某種意義上講,軸瓦的破壞程度取決于軸電流的幅值和作用時間;從運行角度來講,運行人員需要隨時或提前知道軸電流的變化或軸承絕緣的損壞程度。根據這兩種取向,一次設備制造廠家就提出各種對軸絕緣進行監測的方法。
軸絕緣監測方法為了防止軸電流對潤滑油和軸瓦的損害,三峽電站機組主要采用兩種防范手段。一是從結構上入手,在轉子下端對大軸碳刷接地,在上端軸與上端軸領間加酚醛玻璃板絕緣,以防止軸電流形成回路,同時限制大軸對地電位;二是采用軸絕緣監測手段對軸絕緣進行監測,以保證在軸電流達到軸瓦的破壞電流值以前,通知運行人員,采取必要的措施。峽機組的生產廠家分別采用了兩類不同的軸絕緣監測方案。一類監測方案是加裝軸CT,通過監測軸電流系上端軸絕緣情況;另一類監測方案是采用兩塊SINEAX V604 通用三相微機繼電保護測試儀開關電器用由方便靈可編程變送器利用姆歐法對上端軸軸領、軸領與大軸間的銅箔及大軸間的絕緣進行分段系,可參見圖4。
2.1 軸CT 電流測量法通過軸CT 對通過大軸的交流電流的大小進行監測的方法是國內機組制造廠商普遍采用的種方法。軸電流三相微機繼電保護測試儀開關電器用由方便靈監測裝置能夠通過軸CT 將發電機大軸上產生的軸電流檢測出來,并根據不同的軸電流值發出相應的信號,從而有效地防止軸電流的破壞,保護軸承及軸領。同時,軸電流保護裝置還可將測量值轉換為電流或電壓信號送監控記錄。軸電流保護裝置由軸電流互感器和軸電流信號裝置組成。其結構如圖3 所示。軸電流監測裝置主要監測軸電流中的基波分量與三次諧波分量。軸電流互感器在設計上一方面考慮安裝