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繼電器保護校驗儀總結繼電保護故障常用的五種處理方法


繼電器保護校驗儀總結繼電保護故障常用的五種處理方法第1章 特點與技術參數

繼電器保護校驗儀總結繼電保護故障常用的五種處理方法第1節 主要特點

1、滿足現場所有試驗要求。

具有標準的六相電流,六相電壓同時輸出,電流30A/相,電壓125V/相。六相電流并聯可達180A。既可對傳統的各種繼電器及保護裝置進行試驗,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,試驗更加方便和上乘。

2、各種技術指標完全達到電力部頒發的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128M,2—4GCF卡,軟件在 Windows XP操作系統下運行。

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、配有獨立專用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、具有軟件自較準功能,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。


繼電器保護校驗儀總結繼電保護故障常用的五種處理方法第2節  技術參數

技術參數

1、交流電流源:

幅值范圍:  6×(0-30A)/相  精度:0.5%

相電流長期允許工作值: 10A

功  率: 300VA/相

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:

幅值:20A/相;  功率:300VA/相;  精度:0.5%

3、交流電壓源:

幅值范圍 :6 ×(0--125V);   精度:0.5%

線電壓范圍: 0--250V

相電壓/線電壓輸出功率 :70VA/100VA

頻率范圍:0--1000Hz;   精度:0.001Hz

諧波次數: 2--20次

4、直流電壓源:

相電壓輸出幅值:0--±150V;   精度:0.5%

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,24V 裝置內部有源

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  10ms

7、體積重量:體積 470 (mm)×405 (mm)×185 (mm);   約20Kg

8、電   源:AC220V±10%;   50Hz  10A

繼電器保護校驗儀總結繼電保護故障常用的五種處理方法硬件結構

硬件組成

1.內置高性能工業控制計算機

采用高性能工控機作為控制計算機,配置128M內存,2~4GCF卡,軟件在Windows XP操作系統下運行,面板帶有8.4″800×600分辨率TFT真彩LCD顯示器,不銹鋼優化鍵盤和觸摸鼠標,不用外接鍵盤和鼠標就可直接使用,裝置面板配有兩個USB接口,可方便地進行數據存取、數據通信和軟件升級等。

2.DSP數字信號處理系統

采用6000系列DSP控制器作為核心,FPGA可編程邏輯器件輸出波形,由于采用的是DDS硬件輸出波形的技術,使波形頻率和相位精度相當高,同時,該系統與工控機通訊直接采用USB2.0接口,使得數據通訊穩定可靠。

3.D/A和A/D轉換

采用高精度D/A轉換器,同時采用有源低通濾波器,使輸出波形平滑,幅頻特性優良。同時控制系統還保留了12路12位A/D轉換電路,可實時采集12路模擬量的輸出波形并通過軟件在屏幕上顯示實際輸出的波形,幅值和相位。

4.高精度線性電壓,電流功率放大器

電流、電壓采用高性能線性放大器直接耦合輸出方式,使電流,電壓源可直接輸出交流和直流波形,并可通過軟件計算輸出各種如方波、各次諧波疊加的組合波形,故障暫態波形等,可以較好地模擬各種短路故障時的電流,電壓特征。功放電路采用進口大功率高保真模塊式功率器件做功率輸出級,結合精心合理設計的散熱結構,具有足夠大的功率冗余和熱容量,功放電路具有完備的過熱、過流、過壓及短路保護,電流回路允許開路,不會損壞裝置。面板有電流開路指示燈,以方便用戶檢查接線正確與否。同時面板還有電壓過載或短路指示燈,當電壓回路(在有輸出情況下)發生短路時,該指示燈發亮并啟動蜂鳴器報警。大電流限時采用獨特的硬件,限時電路,克服了傳統的軟件限時的缺點,使大電流使用更安全和更可靠。

5.開關量輸入、開關量輸出

共有開關量輸入端子8對,開關量輸出端子4對。

開入量、開出量都由光電隔離器和24V直流繼電器組成,其工作電源為獨立的24V工作電源,所以在COM端與開入量之間有24V的直流電壓。

以下是幾種常見的開入量的接線示意圖:

① 帶電位的空接點

② 電位翻轉

③ 空接點

6.專用獨立的直流電源輸出

配有兩路110V直流電源電壓輸出,頭尾相接組成+110V、0V、-110V三個端子輸出,只能作保護裝置的工作電源,不能作為直流操作電源使用。這樣+110V、-110V兩端子可輸出220V直流電壓。

型:【輔助直流電壓輸出端子】設計在測試儀的前面板上。


繼電器保護校驗儀總結繼電保護故障常用的五種處理方法第2節  面板說明

一、面板介紹

1、8.4″液晶顯示屏

2、不銹鋼鍵盤

3、觸摸式鼠標

4、開關量輸入端子

5、開關量輸出端子

6、輔助直流電壓輸出端子

7、功放電源開關:當裝置需要輸出電流、電壓時,可開啟此電源開關。

8、DSP控制板復位按鈕: 當軟件顯示發送數據失敗或無設備連接時,按此按鈕,使DSP板復位,同時屏幕右下方可出現USB設備的標記。

9、裝置電源輸入插座:AC220±10%,保險10A。

10、USB輸出口: USB1為數據交換用,USB2為外接筆記本電腦用。

11、六相電壓輸出端子

12、六相電流輸出端子

13、主機電源開關(在裝置左側板上):為工控機的工作電源。

造成微機保護裝置故障的原因一半有電源問題,比如電源輸出功率的不足會造成輸出電壓下降,若電壓下降過大,會導致比較電路基準值的變化,充電電路時間變短等一系列問題,從而影響到微機保護的邏輯配合,甚至邏輯功能判斷失誤。上海徐吉電氣有限公司作為繼電保護測試儀的專業供應商,下面總結繼電保護故障常用的五種處理方法:

()替換法

    用好的或認為正常的相同元件代替懷疑的或認為有故障的元件,來判斷它的好壞,可快速地縮小查找故障范圍。這是處理綜合自動化保護裝置內部故障常用方法。當一些微機保護故障,或一些內部回路復雜的單元繼電器,可用附近備用或暫時處于檢修的插件、繼電器取代它。如故障消失,說明故障在換下來的元件內,否則還得繼續在其他地方查故障。

()參照法

    通過正常與非正常設備的技術參數對照,從不同處找出不正常設備的故障點。此法主要用于查認為接線錯誤,定值校驗過程中發現測試值與預想值有較大出入又無法斷定原因之類的故障。在進行回路改造和設備更換后二次接線不能正確恢復時,可參照同類設備接線。在繼電器定值校驗時,如發現某一只繼電器測試值與其整定值相差甚遠,此時不可輕易判斷此繼電器特性不好,或馬上去調整繼電器上的刻度值,可用同只表計去測量其他相同回路的同類繼電器進行比較。

()短接法

    將回路某一段或一部分用短接線接入為短接,來判斷故障是存在短接線范圍內,還是其他地方,以此來縮小故障范圍。此法主要用于電磁鎖失靈、電流回路開路、切換繼電器不動作、判斷控制等轉換開關的接點是否好。

()直觀法

處理一些無法用儀器逐點測試,或某一插件故障一時無備品更換,而又想將故障排除的情況。10KV開關拒分或拒合故障處理。在操作命令下發后,觀察到合閘接觸器或跳閘線圈能動作,說明電氣回路正常,故障存在機構內部。到現場如直接觀察到繼電器內部明顯發黃,或哪個元器件發出濃烈的焦味等便可快速確認故障所在,更換損壞的元件即可。

()逐項拆除法

    將并聯在一起的二次回路順序脫開,然后再依次放回,一旦故障出現,就表明故障存在哪路。再在這一路內用同樣方法查找更小的分支路,直至找到故障點。此法主要用于查直流接地,交流電源熔絲放不上等故障。如直流接地故障。先通過拉路法,根據負荷的重要性,分別短時拉開直流屏所供直流負荷各回路,切斷時間不得超過3,當切除某一回路故障消失,則說明故障就在該回路之內,再進一步運用拉路法,確定故障所在支路。再將接地支路的電源端端子分別拆開,直至查到故障點。如電壓互感器二次熔絲熔斷,回路存在短路故障,或二次交流電壓互串等,可從電壓互感器二次短路相的總引出處將端子分離,此時故障消除。然后逐個恢復,直至故障出現,再分支路依次排查。如整套裝置的保護熔絲熔斷或電源空氣開關合不上,則可通過各塊插件的拔插排查,并結合觀察熔絲熔斷情況變化來縮小故障范圍。

 

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