微机继电保护仪的交流试验
PW4361E继电保护测试
PW4361E继电保护测试产品概述随着微机型继电保护装置的大量推广普及和对保护装置试验要求也不断的提高,传统的试验仪和试验方法已远远不能满足新型保护装置的需要。
微机技术的发展带来了全新的试验理念,使试验过程的智能化已成为发展的必然趋势。
PW4361E微机继电保护测试仪是我公司电力专家组和院校联手精心打造,技术性能符合GB/T7261-2000《继电器及装置基本试验方法》及DL/T624-1997《继电保护微机型试验装置技术条件》的要求,既可单机操作也可联接笔记本电脑运行,试验仪具有强大的功能,优秀的界面,独创旋转鼠标式操作取代传统的复杂的小键盘,只用一个旋钮完成全部数据的设置、修改或功能的切换。
二、技术参数电流输出交流相电流输出(有效值) 0-40A/每相三并电流输出(有效值) 0-120A相电流长时间允许工作值(有效值) 10A/每相相电流最大输出容量450V A三并电流120A时最大容量900V A三并电流90A时允许工作时间30s三并电流120A时允许工作时间15s频率范围(基波) 0-1000Hz谐波次数1-9次直流相电流输出0-±10A/每相最大输出负载电压20V电压输出交流相电压输出(有效值) 0-120V线电压输出(有效值) 0-240V相电压/线电压输出功率50V A/100V A 频率范围(基波) 0-1000Hz谐波次数1-9次直流相电压输出幅值0-±160V线电压输出幅值0-±320V相电压/线电压输出功率50V A/100V A开关量输入空接点:1-20mA,24V电位接点输入0—+6V,判为“0”,接点闭合;+11V—+250V判为“1”,接点断开开关量输出空接点DC:220V/0.2A;AC:220V/0.5A时间测量测量范围0.1ms-9999s电源电压允许范围AC220V±10%,50/60Hz环境温度允许范围-10℃- +50℃额定范围内精度电流交流相电流<0.2%交流大电流端子输出<0.2%直流电流<0.2% 电压交流电压<0.2%直流电压<0.2% 其它频率精度(50Hz时) <0.01Hz相位精度<0.5O谐波失真度<0.5%时间测量精度<0.1ms三、装箱清单:PW4361E微机继电保护测试仪主机一台高强度铝合金主机包装箱一只测试导线一包电源线一根光电鼠标一个保险管一套四、外观参考图片:第二部分:质保及售后服务实施方案一、产品的质保◆本产品严格按照国家标准和企业标准制造,出厂前经过严格的检验。
各种微机继电保护测试仪的的试验方法
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阻抗继电器试验怎么做
微机继电保护测试仪阻抗继电器试验怎么做电力继电器和变压器经常需要定期进行检测,用来判断其性能的好坏,以及细微的故障点,因此需要用到微机继电保护测试仪,同时阻抗继电器试验是微机继电保护测试仪一个比较常规的试验项目,很多电力工作者都很难掌握其要领,本文就以YTC1000微机继电保护测试仪为例,来给大家简单介绍微机继电保护测试仪阻抗继电器试验怎么做。
继电器类型:根据待测试继电器的类型,程序提供了两种常见的继电器类型,包括“接地阻抗”和“相间阻抗”。
返回方式:选择“动作继续”时,无论继电器是否动作,程序都会从起点变化到终点;选择“动作返回”时,一旦程序确认继电器动作,则改变变化方向,向起点返回。
试验电压:选择试验时输出的电压通道。
试验电流:选择试验时输出的电流通道。
整定阻抗:设置待测阻抗继电器的阻抗整定值。
允许误差:待测阻抗继电器允许的阻抗误差范围。
额定电压:待测试继电器的额定电压。
额定电流:待测试继电器的额定电流。
频率:输出至待测试继电器交流电压、电流的频率。
防抖动时间:当保护装置的动作接点闭合或打开时间小于该时间,则接点动作不被确认。
灵敏角起始角度:电压角度变化的起点。
结束角度:电压角度变化的终点。
角度步长:电压角度变化的步长。
间隔时间:电压角度按步长变化时,每一次变化的保持时间。
一般地,该值应大于继电器的动作时间。
动作阻抗起始电压:电压幅值变化的起点。
结束电压:电压幅值变化的终点。
电压步长:电压幅值变化的步长。
电压角度:电压和电流的夹角。
间隔时间:电压幅值按步长变化时,每一次变化的保持时间。
一般地,该值应大于继电器的动作时间。
动作时间各变量从故障前状态进入故障状态后开始计时,当开入量接点的状态发生翻转停止计时。
故障前时间:故障前状态的输出时间。
故障前电压:故障前时间里的输出电压大小。
故障前电压角:故障前时间里的输出电压角度。
故障前电流:故障前时间里的输出电流大小。
故障时间:故障状态的输出时间。
故障电压:故障时间里的输出电压大小。
10kV微保检验报告(交接试验)
```公司技术报告```综合楼┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄扩建工程微机保护装置检验报告┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄编写人(签字)(试验专用章)审核人(签字)批准人(签字)批准日期:年月日编写人:编写日期:项目参加人:说明:1.本公司仅对加盖有“```公司试验专用章”的完整纸质报告负责。
2.报告未加盖“```公司试验专用章”无效,批准人、审核人、编写人未签字无效,涂改、缺页无效,复制此报告未重新加盖“```公司试验专用章”无效,分页报告未加盖“骑缝章”无效。
3.本报告结果仅对被试样品有效。
对本试验报告若有异议,请在收到报告之日起十五日内向本公司提出,以便及时处理。
4.请妥善保管此报告。
```综合楼扩建工程微机保护装置检验报告摘要:阐述了对```综合楼扩建工程微机保护装置检验的项目、数据及结果,检查试验结果合格。
关键词:保护装置;检验;结果1 任务目的通过对```综合楼扩建工程微机保护装置的检验,以检验其技术性能是否满足运行要求。
2 客户名称```。
3 试验日期。
4客户设备信息5试验所用设备6 试验项目6.1 外观及常规检查。
6.2 二次回路绝缘检查。
6.3 电流互感器及二次回路检查。
6.4 电压互感器及二次回路检查。
6.5 断路器、操作箱及二次回路检查。
6.6 保护装置通电检查。
6.7 保护装置功能检验。
6.8 断路器整组传动试验。
6.9 一次通流检查。
6.10 工作电压检查。
6.11 反措执行情况检查。
7 标准依据7.1 GB/T 7261-2008《继电保护和安全自动装置基本试验方法》。
7.2 DL/T 995-2006《继电保护和安全自动装置检验规程》。
7.3 Q/GXD 126.21-2009《继电保护专业作业规范》。
7.4 继电保护反事故技术措施汇编。
7.5 装置生产厂家的技术说明书、调试大纲。
8 数据分析检验结果详见附录A。
一种新型的微机继电保护测试仪的信号产生方法_v11
一种新型的微机继电保护测试仪的信号产生方法论文摘要:介绍了基于高性能数字信号处理器TI DSP C5402和2-3片DAC7644实现微机继电保护测试的信号产生方案,此方案可以将目前国内微机继电保护测试仪的信号频率由20-1000Hz提高到20-2000Hz的设计思想、工作原理和软硬件体系结构。
使谐波次数达到40次,满足部份国外的微机继电保护装置的频率及谐波试验的要求。
关键词:DSPC5402DAC7644微机继电保护信号产生微机继电保护测试仪是近十多年来发展起来的一个新型智能化测试仪器,目前国内的微机继电保护测试仪的交流试验的最高频率为1kHz,谐波小于或等于40次,无法满足部份国外进口的微机继电保护装置的试验要求。
信号发生部分由TI DSP C5402和2-3片DAC7644以有配套的程序加载EPROM的读写控制逻辑CPLD组成。
DSP完成多路信号的发生,送出DA 输出到后级放大器。
可以实现N路信号发生信,即将信号分成I个组,每组J相。
N=I*J,实现8=2*4(4路电压信号和4路电流信号共两组)和12=4*3(两组电压信号和两组电流信号,每组均为三相)两套方案。
每组各相的频率相同,但幅度、相位独立可调。
各组频率独立可调。
频率、相位幅度可以按一定变化率、变化范围自动调节。
可以满足频率精度:0.0001Hz,幅度精度:0.2%,相位精度:0.1度。
具体设计方案如下图所示:多相信号发生器结构示意图控制接口:DSP做从机,单片机或PC做主机。
由DSP的HPI接口可以读写DSP内部存贮器,需要调节频率、相位、幅度时,主机根据要求计算相应参数,通过HPI接口修改DSP 相应内部存贮器。
调节控制可以由单片机完成,也可以PC机通过串口发送给单片机,再发给DSP,也可以用其它设计方案。
调节参数:1.基本参数:(一)I组频率参数Mi,i=1,2,..I (2 word)用相位变化率来表示,计算公式为:M=2^32*f/fs,其中fs=100kHz为DA的转换速率,f为所设定的频率。
YTC1000 微机继电保护测试仪 用户操作手册说明书
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。
微机继电保护测试仪如何进行试验时间设置
微机继电保护测试仪如何进行试验时间设置电力工作者在工作中,经常需要用到微机继电保护测试仪,该设备主要用来进行电力变压器、继电器的高压电力试验工作,具有精度高、功能强等特点,很受广大电力工作者的欢迎,但是该设备的使用比较复杂,很多人都不知道应当如何使用,本文就以YTC1000微机继电保护测试仪为例,来给大家简单介绍微机继电保护测试仪如何进行试验时间设置。
试验时间:故障开始到试验结束之间的时间限制,一般地,应保证保护在该时间内可以完成整个“跳闸→重合→再跳闸”的过程。
开出翻转时刻:在第一次故障输出一定时间后,开出量1会闭合输出。
跳闸延时:模拟断路器的跳闸动作时间,测试仪根据开入量的连接,一旦接受到保护的跳闸信号,经过“跳闸延时”后,方进入跳闸后的电压电流状态。
合闸延时:模拟断路器的合闸动作时间,测试仪根据开入量的连接,一旦接受到保护的合闸信号,经过“合闸延时”后,方进入合闸后的电压电流状态。
故障性质:选择“瞬时性”故障时,测试仪在整个试验过程中只输出一次故障量,当测试仪接收到保护的动作信号,或者达到所设置的“故障持续时间”后,停止输出故障量,而转为输出正常的电压、电流,之后即便接收到其它开入量信号,测试仪仍然维持正常量输出不变。
选择“永久性”故障时,测试仪按以下顺序输出:开始试验(输出正常量)―→输出界面上所设置的第一次故障量―→接收到保护跳闸动作信号(输出正常量)―→接收到重合闸动作信号(再次输出界面上所设置的故障量,如果模拟的是转换性故障,则故障相别可能与第一次不同)―→再次接收到保护跳闸动作信号(再次输出正常量,并不再改变,等待人工停止试验)。
如果需要对保护的后加速功能进行试验,一般应选择永久性故障。
不同的厂家生产的微机继电保护测试仪设置方法都大同小异,电力工作者需要熟练掌握。
HT-1200微机继电保护测试仪整组试验及状态序列
HT-1200微机继电保护仪HT-1200微机继电保护测试仪整组试验及状态序列用于测试距离保护的零序过电流项目,零序过电流一般分为4段,1段电流一般为速断出口,2段、3段、4段电流一般为带延时出口,动作时间与电流的大小成反比。
1、【参数设置】根据保护定值单,分别输入零序1段、2段、3段、4段的电流定值。
正常态时间应大于保护整组复归时间,一般为20秒;故障态时间应大于零序四段的动作时间,一般为4秒。
故障相电压应低于58V,一般取20V。
2、【测试项目】故障类型:AN、BN和CN。
可单选,也可多选。
【正向】是指故障电压超前故障电流的角度为75度;【反向】是指故障电压超前故 HT-1200微机继电保护仪障电流的角度为255度。
每个零序电流取两个值做试验,分别为1.05倍和0.95倍的定值,规程规定:1.05倍时本段动作,0.95倍时下一段动作。
当电流大于30A 时,可采用两相并联方式输出。
这时,故障类型必须单选一种,比如AN 或BN 。
3、【故障类型】【合闸角】:0度;【线路阻抗角】:75度;【零序补偿系数KX 】:0.67。
4、【开关量】接点1选择三跳,其他关闭。
5、压板投退只投零序压板,其他压板退出。
6、接线方式--如图所示:保护装置 HT-1200微机继电保护仪第十三节整组试验本程序可模拟瞬时性、永久性和转换性故障,用于测试线路保护的重合闸试验、后加速以及带开关做整组传动试验。
1、【参数设置】【故障性质】:瞬时性故障、永久性故障和转换性故障三选一。
【PT安装位置】:母线侧或线路侧。
选母线侧时,当开关跳开后,电压回路恢复为正常态电压,电流为0A。
选线路侧时,当开关跳开后,电压为0V,电流也为0A。
【合闸角】:故障开始时A相电压的初相位。
UA的相位作为基准参考相位。
【负荷电流】:正常态时三相电流的幅值,一般取0.5A,也可设 HT-1200微机继电保护仪为0A。
【负荷功角】:正常态时各相电流与电压的夹角。
微机继电保护测试仪怎么做vf-t特性试验
微机继电保护测试仪怎么做vf-t特性试验电力继电器和变压器在长时间使用之后,需要定期进行性能试验,而v*/f*-t特性试验是一个比较常规的电力试验项目,本文就以YTC1000微机继电保护测试仪为例,来给大家简单介绍微机继电保护测试仪怎么做v*/f*-t特性试验应该怎么做。
参数设置:额定电压:保护PT二次侧的额定相电压。
变量选择:可选择电压变化或频率变化。
故障电压:可选Ua、Ub、Uc、Uab、Ubc、Uca、Uabc(三相正序)、Uacb(三相负序)等八种电压输出方式。
变化初值:变量的起始值。
变化终值:变量的终止值。
变化步长:变量的变化步长值,变量将从起始值按步长逐步变化直至终止值结束测试。
故障前时间:每个测试项目的第一个测试点进入故障前的输出时间,此时输出的电压、电流、频率都是额定或故障前状态的设置量。
故障时间:对于每一个故障点输出,测试装置所输出的最长时间。
如果接收到保护继电器动作信号,则立即停止本轮试验,准备进入下一轮。
一般地,“故障时间”应大于保护装置可能出现的最大动作时间。
复归时间:在两轮故障试验之间,可设置一段不输出的休止时间以使继电器接点复归和测试装置散热,在复归时间内测试仪没有电压电流输出。
防抖动时间:当保护装置的动作接点闭合或打开时间小于该时间,则接点动作不被确认。
额定频率:电压、电流的额定输出频率。
试验步骤:确认连线无误后,单击“开始试验”按钮或键盘上的F2快捷键,开始试验。
单击“退出试验”按钮或键盘上的F3快捷键可退出试验。
微机继电保护测试仪是一款比较常规的高压电力设有设备,电力工作者需要熟练掌握其试验的方法。
继保测试仪使用方法
继保测试仪使用方法,华天电力是微机继电保护测试仪的生产厂家,15年致立研发标准、稳定、安全的电力测试设备,专业电测,产品选型丰富,找微机继电保护测试仪,就选华天电力。
华天电力生产的继保测试仪主机采用高速高性能嵌入式微机系统配备CPLD,响应速度快,传输频带宽,对基波可产生每周波500点的高密度拟合正弦波,输出波形光滑,无谐波分量。
由于输出点数多,且通过精确的滤波电路,波形的失真度极小,在谐波输出时,即使对9次谐波、450Hz也可以达到每周波55点的高密度。
继保测试仪使用方法步骤一:继电保护测试仪接入220V交流电源,接地线插孔可靠接地,测试仪器主机禁止接到380V三相交流电源或直流电源上。
试验之前,接地线插孔必须可靠接地,否则有可能损坏装置。
步骤二:按下继电保护测试仪船形电源开关,启动继电保护测试仪,选择“我接受”“确定”,等待继保仪系统完全启动。
步骤三:根据不同试验内容,连接电压、电流、开入开接线方式。
步骤四:根据不同试验内容要求,做相关试验电压回路不能短路或过载,电流回路的负载应根据技术参数中所给定的阻抗值,以免过载影响试验结果。
当电压源出现过载或短路时,测试仪自动切断功放电源并中断试验,同时发出过载告警信号。
电压源每相最大负载电流为0.65A。
如果大电流输出时间过长,功放温度过高时,测试仪将自动关闭功放电源,并给出告警音,此时应停止试验,直至功放冷却后方可继续试验。
输入开入量电位有方向性,一般情况 下最好使用空节点。
开入量输入端子上的A、B、C负端相通,并与电压、电流输出端子中的公共端“N”以及地线(如面板、机箱)均不相通,它是悬浮地。
开入端子对于空接点和电位(10-250V)兼容。
但对带电接点的输入具有方向性。
如图所示,A、B、C、H接高电位(+),负端接带电接点的低电位(-),计算机才能检测到接点状态的翻转。
若反接,所检测到的将始终是闭合状态。
如果试验过程中出现紧急问题,迅速退出功放按钮,然后关闭主机电源。
微机继电保护仪的状态系列
微机继电保护仪微机继电保护仪的状态系列“状态系列Ⅰ”输出4相电压和3相电流,可以用于“继保-继电保护测试仪”各个系列的测试仪。
状态序列主要是为了满足电力系统中一些特殊的保护测试需要。
例如,做厂用电的快切以及备用电源的自动投入试验,配电系统保护装置多次重合闸等。
状态系列试验中最多可以添加至9个状态, 每个状态可根据实际情况自由定义电压电流数据,模拟复杂的电网状态变化。
通过七对开入量的翻转来获取并测量保护的动作值与动作时间。
状态序列Ⅰ的主界面如图所示:●可以灵活控制多达9个状态输出,每个状态可以输出4相电压、3相电流●每个状态可以关闭、增删、插入,可以命名,可以设置多种触发方式●Ux可以设置多种输出组合方式●可以方便灵活地模拟各种复杂的故障情况,测试复杂的逻辑组合第一节界面说明增加、删除状态按“+”、“-”按钮可以添加新状态或删除当前状态,最多可以添加至九个状态。
添加新状态时,默认添加到当前状态之后,试验人员也可在弹出的对话框中根据实际需要将新状态添加至合适的位置。
如图所示:需要删除状态时,先用鼠标选中该状态(某状态处于当前状态时,其标题以红色字显示),再按“-”按钮即可。
微机继电保护仪“状态输出”选项根据实际需要,可以通过去掉此选项前的“√”来实现跳过某个状态。
此时该状态将以灰色显示,不再参与整个试验过程。
状态名因为该测试模块常用来做“重合闸及后加速”试验,在状态名下拉菜单中,软件已定义了“故障前”、“故障”、“跳闸后”、“重合”和“永跳”等五个默认的状态名,供试验人员选择。
用户也可根据需要,直接在方框内键入自定义的状态名。
自定义的状态名不会被固化到该下拉菜单中,可随时更改。
参与过试验的自定义状态名在下次再打开此测试模块时仍然存在。
状态参数设置每个状态下的交流量参数均可自由设置,方法同“交流试验”。
要模拟复杂试验时,还可通过打开界面上的“短路计算”功能自动计算得出,计算出的数据也可以进行修改。
各状态Ux选项Ux是特殊量,可设定多种输出情况:设定为+3U0、-3U0、3U0、3U0时,U x的输出值是由当前输出的UA、UB、UC组合出的3U0,再乘以各自系数得出,并始终跟随其变化而变化。
继电保护实验指导书
实验一三段式电流保护综合实验(微机型)一、实验目的:1.掌握无时限电流速断保护、带时限电流速断保护及过电流保护的电路原理、工作特性及整定原则。
2. 理解输电线路阶段式电流保护的原理图、展开图及保护装置中各继电器的功用。
二、预习与思考:1. 三段式电流保护为什么要使各段的保护范围和时限特性相配合?2. 由指导教师提供有关技术参数,你能对三段式电流保护进行计算与整定吗?3. 为什么在实验中,采用单相接线三段式保护能满足教学要求?4. 三段式保护模拟动作操作前,是否必须对每个继电器进行参数整定?为什么?5.三段式电流保护各段是如何实现选择性的?为什么电流Ⅲ段的动作最灵敏?三、实验仪器与设备:JSY-2000继电保护实验台四、实验原理:1. 电流速断保护原理及整定原则。
2. 限时电流速断保护原理及整定原则。
3.定时限过电流保护原理及整定原则。
4.三段式电流保护的原理。
1)三段式电流保护的构成无时限电流速断只能保护线路的一部分,带时限电流速断只能保护本线路全长,但却不能作为下一线路的后备保护,还必须采用过电流保护作为本线路和下一线路的后备保护。
由无时限电流速断、带时限电流速断与定时限过电流保护相配合可构成的一整套输电线路阶段式电流保护,叫做三段式电流保护。
图1-1 三段式电流保护各段的保护范围及时限配合输电线路并不一定都要装三段式电流保护,有时只装其中的两段就可以了。
例如用于“线路-变压器组”保护时,无时限电流速断保护按保护全线路考虑后,此时,可不装设带时限电流速断保护,只装设无时限电流速断和过电流保护装置。
又例如在很短的线路上,装设无时限电流速断往往其保护区很短,甚至没有保护区,这时就只需装设带时限电流速断和过电流保护装置,叫做二段式电流保护。
在只有一个电源的辐射式单侧电源供电线路上,三段式电流保护装置各段的保护范围和时限特性见图1-1。
XL-1线路保护的第Ⅰ段为无时限电流速断保护,它的保护范围为线路XL-1的前一部分即线路首端,动作时限为t1I,它由继电器的固有动作时间决定。
10KV微机型继电保护实验报告
10KV微机型继电保护试验报告站名:北京奔驰汽车有限公司(发动机厂)配电室调度号:214
保护设备:
校验日期
校验人
审核人
工作负责人
第一部分外围数据
一、CT变比75/5
第二部分装置试验数据
二、装置外观检查
设备外观整洁,无损伤。
装置的型号及各电量参数与定货一致,各插件上芯片无松动,脱落及机械损伤。
印制电路板无划痕,各插头无机械损伤,内部连线无损伤,扯断现象。
液晶模块薄膜按键接触良好。
各插件与插座之间的插入深度到位,锁紧机构良好,螺丝紧固。
装置上电无异常现象。
二、检查结果:良好
三、装置零漂检查:(电流定值单位:安电压定值单位:伏)
四、通道有效值的检查:In=5A
六、定值检查:(电流定值单位:安电压定值单位:伏时间定值单位:秒In=5A)
七、保护传动试验:
1、检查保护压板的投切关系正确。
2、模拟速断保护动作,掉开关正确,光子牌发信正确。
3、模拟过流保护动作,掉开关正确,光子牌发信正确。
4、模拟零序保护动作,掉开关正确,光子牌发信正确。
5、模拟开关防跳,关系正确。
6、模拟直流屏故障,保护装置显示正常无误动作现象。
7、以上传动装置信号指示灯显示正确。
微机型继电保护校验规程
微机型继电保护校验规程一、执行规范:由于继电保护装置更新换代比较快且涉及面比较广,在工作中应熟悉局、部颁各种规程、以及相关文件:例:《微机继电保护装置运行管理规程》、《继电保护及安全自动装置运行规程》、《WXH—11型微机保护检验规程》、《WXB—11型微机保护检验规程》、《900型微机保护检验规程》、《220kV~500kV电力系统故障动态记录装置检测要求》、《新编保护继电器检验》、《防止电力生产重大事故的25项要求》、《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点汇编》、《继电保护二次回路校验规范》等为依据。
在实际工作中应以设计院图纸为准,参考厂家说明书、厂家图纸、出厂调试报告。
当发现设计有原理问题、不符合上述规章制度要求或与厂家设备有冲突等情况时有必要变更时与设计院协商请设计院出变更通知单。
接变更通知单后,再进行改动。
原则上必须按图施工、调试。
二、关于继电保护调试的有关规定:1、电厂的图纸,要由相应的负责人亲自审图并作问题记录。
并在设计图纸交底时提出,问题的提出及改变办法,要有记录并由当事人签字。
2、调试人员要绝对听从负责人的工作安排,各分项工作的负责人由本站负责人指派。
每项工作记录要清楚(试验人、负责人、使用仪器仪表)。
3、原始记录,要由本专业的专责工程师或班长作不定期检查。
发现问题或试验项目不全者,及时向调试所领导汇报。
由调试所领导研究按问题的轻重作出处理决定。
4、在此工程结束一个月内必须将试验报告出齐,并由专职工程师审核签字。
5、安全问题要由各负责人每周开一次安全会。
根据当时厂内情况,说明各项注意事项,并要有安全记录。
三、保护装置校验:1、微机保护装置校验1.1外观检查:a)装置的实际构成情况是否与设计相符合。
b)主要设备,辅助设备,导线与端子以及采用材料等的质量。
C)安装外部的质量。
d)与部颁现行规程或反事故措施、网(省)局事先提出的要求等是否相符合。
f)技术资料试验报告是否完整正确。
微机继电保护测试仪技术要求
微机继电保护测试仪技术要求
1、采用标准
DL/T 624-1997 《继电保护微机型实验装置技术条件》
DL/T 846-2004 《高电压测试设备通用技术条件系列标准》
DL/T 596-2005 《电力设备预防性试验规程》
GB4793-1984 《电子测量仪器安全要求》
2、基本要求
可对各种常规继电器及微机保护进行检定,并可模拟单相至三相的瞬时性、永久性、转换性故障进行整组试验,可单机和联接电脑操作
3、技术参数
3.1交流电流输出:
相电流输出(有效值) 0-40A/每相
三相电流输出(有效值) 0-120A
相电流长时间允许工作值(有效值) 10A/每相
相电流最大输出容量 450VA
谐波次数 1-9次
3.2直流电流输出:
相电流输出 0-±10A/每相最大输出负载电压 20V
3.3交流电压输出:
相电压输出(有效值) 0-120V
线电压输出(有效值) 0-240V
相电压/线电压输出功率 50VA/100VA 谐波次数 1-9次
3.4直流电压输出:
相电压输出幅值 0-±160V
线电压输出幅值 0-±320V
相电压/线电压输出功率 50VA/100VA 3.5开关量:
开关量输入7路
开关量输出2路
3.6自我保护:
具有可靠完善的多种保护措施及电源软启动,和一定的故障自诊断及闭锁功能。
4、其他要求:
4.1供货方厂家技术人员到现场指导培训操作人员。
4.2质保期最少2年。
HT-802微机继电保护测试仪快速入门
HT-802微机继电保护仪HT-802微机继电保护测试仪快速入门第一节试验注意事项1、测试仪装置内置了工控机和Windows操作系统,请勿过于频繁地开关主机电源。
2、装置面板或背板装有USB插口,允许热拨插USB口设备(如U盘等),但注意拨插时一定要在数据传输结束后进行。
3、装置配有专用自还原CF卡,避免因为非法关机,删除或修改硬盘上的文件和桌面上的图标等导致的操作系统损坏。
如确需在本机内存放数据,请将数据存在D盘。
使用USB盘拷贝数据时请一定保证U盘干净无病毒,也请不要利用U盘在本系统中安装其它软件程序。
4、外接键盘或鼠标时,请勿插错端口,否则Windows操作系统不能正常启动。
5、请勿在输出状态直接关闭电源,以免因关闭时输出错误以致保护误动作。
6、开入量兼容空接点和电位(0-250VDC),使用带电接点时,接点电位高端(正极)应接入公共端子COM端。
7、使用本仪器时,请勿堵住或封闭机身的通风口,一般将仪器站立放置或打开支撑脚稍倾斜放置。
8、禁止将外部的交直流电源引入到测试仪的电压、电流输出插孔。
否则,测试仪将被损坏。
9、如果现场干扰较强或安全要求较高,试验之前,请将电源线(3芯)的接地端可靠接地或装置接地孔接地。
HT-802微机继电保护仪10、如果在使用过程中出现界面数据出错或设备无法连接等问题,可以这样解决:退出运行程序回到主菜单,重新运行程序,则界面所有数据均恢复至默认值。
第二节开/关机步骤一、开机步骤1、首先将测试仪电源线插入AC220V电源插座上,开启主机电源,工控机启动Windows XP操作系统,启动完毕后,主机自动进入测试仪软件主界面。
2、然后开启功放电源开关,接好电流、电压回路,有必要也要接好开入量,选择相应软件模块进行试验。
注意事项:①当连接电流回路时,可能会出现打火现象,这是正常的,不必担心。
电流回路有20V左右的直流电压。
当回路短接后,此电压自动消失。
如果想不出现打火现象,可关闭功放电源开关,再接电流回路的线,接好以后再开启功放电源开关,这样就可避免出现打火现象。
微机继电保护测试仪如何设置试验项目和开入量
微机继电保护测试仪如何设置试验项目和开入量电力工作者在实际的工作中,经常需要用到微机继电保护测试仪,该设备可以快速测试继电器、变压器等高压电力设备的性能,功能多而且精度高,很受广大电力工作者的欢迎,但是微机继电保护测试仪如何设置试验项目和开入量呢?本文以YTC1000微机继电保护测试仪为例,来给大家进行简单的讲解。
比例制动边界搜索:对给定范围内的比例制动特性曲线自动进行搜索,其范围在“试验参数”属性页中设定。
比例制动定点测试:对给定点的比例制动特性自动进行测试,在测试点设置中设置该点的差动电流和制动电流。
谐波制动边界搜索:对给定范围内的谐波制动特性曲线自动进行搜索,其范围在"添加序列"的对话框中设定,在测试点设置中可选择2次谐波至20次谐波、设置谐波和基波之间的角度差。
谐波制动定点测试:对给定点的谐波制动特性自动进行测试,在测试点设置中设置该点的差动电流、谐波制动系数、谐波次数、谐波和基波之间的角度差。
微机差动:提供五种形式的Ir算法:(∣Ih-Il∣)/ k、(∣Ih∣+∣Il∣)/ k、max{∣Ih∣,∣Il∣}、 (∣Id∣-∣Ih∣-∣Il ∣) / k、∣Il∣。
k对应式中不同的k值。
其中:Ih为高压侧电流向量,∣Ih∣为高压侧电流有效值,Il为低压侧电流向量,∣Il∣为低压侧电流有效值。
对于微机差动保护,实际上比例制动和差动速断是两套保护,所以很多保护都设置了控制字,用于投、退这两种保护。
测试差动速断保护时,一般应将“比例制动”保护由控制字退出。
如果不退出,或有些保护没有这种退出功能,则只有在比例制动保护动作后,继续增加输出电流,从保护的指示灯或有关报文判断差动速断保护是否动作;一般,国内保护的差动电流均采用:Id = | Ih + Il |,可表述为:差动电流等于高、低压侧电流矢量和的绝对值,因此必须注意加在保护高低压侧电流的方向;制动电流的方程则各个品牌和型号的保护往往不同,国内保护最常见的公式有以下三种:Ir = max{ | Ih |,| Il | },正确的表述为:制动电流等于高、低压侧电流幅值的最大值;Ir = ( | Ih | + | Il | ) / K ,正确的表述为:制动电流等于1/K倍的高、低压侧电流幅值之和;Ir = | Il | ,正确的表述为:制动电流等于低压侧电流的幅值。
微机继电保护测试仪使用方法
微机继电保护测试仪使用方法
微机继电保护测试仪是一种用于测试电力系统中继电保护装置的设备。
使用该测试仪可以检测继电保护的动作时间、鉴别特性、动作精度等参数,以保证电力系统的安全和稳定运行。
使用方法如下:
1.检查测试仪的电源是否正常,接上电源线,打开电源开关。
2.将待测继电保护连接到测试仪上,接线应正确无误。
3.选择测试仪中相应的测试模式,如电流、电压等。
4.设置测试仪的参数,如测试电流/电压值、动作时间等。
5.开始测试,观察继电保护的动作表现并记录测试结果。
6.根据测试结果进行分析和判断,确定继电保护装置的性能是否符合要求。
7.测试结束后,关闭测试仪的电源开关,并拔下电源线。
注意事项:
1.测试时应注意安全,避免电击、触电等危险情况。
2.测试前应先了解待测继电保护的类型和特性,以便选择正确的测试模式和参数。
3.测试结果应准确无误,如有误差应及时进行重新测试。
4.测试仪的保养和维护应按照说明书的要求进行,以保证测试仪的正常使用和长期稳定性。
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继电保护实验报告
继电保护报告LOGO HERE Document number : NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT 继电保护及微机保护实验报吿实验一DL-31型电流继电器特性实验—、实验目的:1、了解常规电流继电器的构造及工作原理。
2、掌握设置电流继电器动作定值的方法。
3、学习微机型继电保护试验测试仪的测试原理和方法,并测试DL-31型电流继电器的动作值、返回值和返回系数。
二、实验方法:(1)、按照实验指导接好连线;(2)、打开测试仪,在PC机上运行“继电保护特性测试”系统软件;(3)、设置测试仪的控制参数,本实验是动态改变la的幅值,以“h幅值"为控制量,步长设置为,整定值为3A,起始值设置为0A。
(4)、重复手动测试继电器动作值及返回值,记录数据。
三、实验结果1、电磁型电流继电器的动作电流与电流的整定值有关,也就是舌片的上方的止位螺钉的位置有关系,动作电流也与舌片的Z字型的舌片的Z的角度有关。
还与铁芯上的线圈的粗细,匝数、游丝的松紧程度有关。
2、返回系数的大小主要是继电器断开的时间长断,返回系数是指返回电流匚与动作电流5的比值称为返回系数K“,^\]K re ?〒1 OP实验二DY-36型电压继电器特性实验一、实验目的:1、了解常规电压继电器的构造及工作原理。
2、掌握设置电压继电器动作定值的方法。
3、测试DY-36型电压继电器的动作值、返回值和返回系数二、实验方法:(1)、按照实验指导接好连线;(2)、打开测试仪,在PC机上运行“继电保护特性测试”系统软件;(3)、设置测试仪的控制参数,本实验是动态改变匕的幅值,以“Ua幅值”为控制量,步长设置为,整定值为50V,起始值设置为40v。
4)、重复手动测试继电器动作值及返回值,记录数据。
三、实验结果四、思考题1、电磁型电压继电器的动作电压与电压的整定值有关,和相关磁路的磁阻有关(具体包括铁芯材料的磁导率、铁芯的尺寸、空气气隙的长度),也和线圈的匝数有关。
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微机继电保护仪微机继电保护仪的交流试验“交流试验”模块是一个通用型、综合性测试模块,它有独立的4相电压和3相电流的测试单元以及按序分量输出测试单元。
通过界面上的3P等按钮进行相互的切换。
这些独立的单元互相调用,能充分满足电力系统各种条件下的交流试验测试。
它们的共同点是:通过设置相应的电压或电流为变量,赋予变量一定的变化步长,并且选择合适的试验方式(有“手动”、“半自动”和“全自动”三种试验方式),方便地测试各种电压电流保护的动作值、返回值,以及动作时间和返回时间等,并自动计算出返回系数。
鉴于最常用的是“四相电压和三相电流”的单元,而其它几个在使用方法上与此基本相同,所以下面仅以“四相电压和三相电流”为例进行详细介绍。
●可以灵活控制输出4相电压3相电流,同时输出多种组合●具有按序分量输出功能,直接设置序分量数值,自动组合出各相电压、电流输出,并按序分量进行变化输出●各相电压、电流输出均可以任意设置幅值和相位,幅值可以设置上限限制●各量的幅值和相位、频率均可以设置变化,变化步长均可任意设定●Ux可以设置多种输出方式组合,也可以任意置数●可以全自动、半自动、手动变化,且在输出时可以任意切换●在输出状态可以直接修改幅值、相位、步长以及变量的个数●可以直接显示功率数值,用于校验功率计量仪表●可测量动作值、返回值、动作时间、返回时间微机继电保护仪第一节界面说明交流量设置键入电压、电流的有效值后,按“确认”键或将鼠标点至其它位置,被写入的数据将自动保留小数点后三位有效数字。
电压的单位默认为V,电流的单位默认为A。
设置相位时,可键入-180~360°范围内的任意角度。
若写入的角度超出以上范围,系统会将其自动转换至该范围内。
例如输入“-181°”,则自动转换成“179°”。
在矢量图窗口中能实时观察到所设置的各个交流量向量的大小和方向的效果图。
交流电压单相最大输出120V。
当需要输出更高电压时,可将任意两路电压串联使用,它们的幅值可不同,但相位应反向。
例如:设Ua输出120V、0°,Ub输出120V、180°,则Uab输出的有效值为240V。
交流电流单相最大输出达到为40A。
若要输出更大电流,可将多路电流并联使用,并联使用时各相的相位应相同。
采用大电流输出时,应尽量用较粗、较短的导线,并且输出的时间尽可能短。
在上页图中,交流量设置有效值旁边上的“变”一栏是用于选择该输出量是否可变的,如果在某相的有效值或相位后面的“变”栏上点击鼠标打“√”,则说明该输出相是可以变化的,同时“步长”一栏也由灰色变成高亮色,即“步长”允许设置。
幅值的变化步长最小值为0.001,角度的变化步长最小值为0.1。
“上限”一栏是设置各相最大允许输出的有效值。
试验时如果担心某相会不小心输出太大而损坏继电器,可为该相设一“上限值”,则在试验过程中该相将永远不会超限,可确保继电器安全。
“上限值”在软件出厂的默认值是电压电流的最大输出幅值。
UxUx是特殊相,可设置多种输出情况:●设定为+3U O、-3U O、3U O、3U O时,U X的输出值由当前输出的UA、UB、UC组合出3U O成分,然后乘以各自系数得出,并始终跟随UA、UB、UC的变化而变化。
●若选择等于某相(如UA)的值,则U x的输出与相对应相的输出相同。
●若选“任意方式”,此时U x的输出和其他3相电压一样,可以在输出范围内任意输出,也可以按照一定的步长变化其幅值和角度。
序分量、线电压等参量显示在界面的左下脚显示当前状态下的线电压以及电压、电流的零序、正序和负序分量。
通过这个窗口,不仅可以实时监视“序分量”以及“线电压”的变化情况,这部分的数值是完全根据上面所给的各相分量的当前值计算出来的,不能设置。
这个窗口有利于试验人员观察微机继电保护仪保护动作时各序分量和线电压的值,便于根据不同需要来记录保护的动作值。
比如说,做低电压闭锁过流的时候,如果保护定值给的是线电压,那么保护动作时不但可以从上面很直观的看到保护动作时的相电压的值,而且可以从这个窗口直接读出线电压的值,而不需要试验人员自行计算。
功率计量仪表显示按钮点击此按钮后,将弹出“功率显示”框,如右图所示:在该显示框中,默认显示的是二次侧的各种幅值、相位、功率等数据。
若需显示一次侧的数值,如用于对现场表计进行校验时,只需选“一次侧功率和电流”,并输入相应的TV和TA变比即可。
点选“功率单位为兆级”,可使功率显示单位由“KW、KVar”自动转换为“MW、MVar”。
“测接点动作”和“测动作和返回”●在试验目的栏中选择“测接点动作”时,试验过程中测试仪收到保护动作信号后就自动停止试验,此时测试仪记录下保护的动作情况。
●在试验目的栏中选择“测动作和返回”时,测试仪能测试保护的动作值和返回值,并自动计算出返回系数。
手动、半自动、全自动方式手动方式各变量的变化完全由手动控制,手动按一下工具条上的或键或者面板键盘上的“↓”或“↑”键,各变量将加、减一个步长量。
保护动作时,测试仪发出“嘀”声,并记录下所需记录的动作值。
如果还需要测保护的返回值,这时反方向减小或增加变量至保护接点返回,装置“嘀”声消失,记录下所需记录的返回值,并自动计算出返回系数。
半自动方式该方式下,当选择“递增”或“递减”时,开始试验后各变量将自动按步长递增或递减,增减的时间间隔可以设定。
当保护动作,测试仪自动记录所需记录的量并维持输出但暂停变化,同时弹出一对话框,请求给定下一步的变化方向是“增加”、“减小”还是直接“停止”试验,按照试验的要求选定一个变化的方向。
全自动方式该方式下,当选择“递增”或“递减”时,开始试验后各变量将自动按步长递增或递减,增减的时间间隔可以设定。
当保护动作时,自动记录所需记录的量。
如果已选“仅测接点动微机继电保护仪作”,装置测得动作值后将自动停止试验;如果选择“测动作值和返回值”,在测得动作值后,装置将自动转换方向,反向变化变各量,直到装置接点返回,从而测量出返回值,记录下返回值并计算返回系数。
自动变化间隔时间自动变化间隔时间是指在自动方式时每一步个故障变化的间隔时间,因此我们在设置间隔时间的时候必须保证间隔时间比保护动作的时间长,以便保护能够可靠动作。
1. “手动”试验中,快到保护动作值时,增、减变量的速度不能太快,以保证变量在每个步长停留足够时间让动作出口,这样测得的结果才更准确。
2. 在自动试验中,每变化一步时,内部计时器将自动清零。
在测量继电器的动作时间时,若时间较长,请用“手动试验”方式,并缓慢变化。
输出状态直接置数改变输出值试验过程中,软件允许在输出状态进行多种直接更改输出功能:在输出状态可以进行手动、半自动、全自动方式的切换,可以进行“递增”或“递减”切换、“测接点动作”或“测动作和返回”切换。
在手动方式下可以改变“自动变化时间间隔”。
在各种方式下均可随时更改哪些量需要变化,点击对应的“变”框打“√”或取消即可。
在手动方式时,可以同时将各相输出改变为所需要的值。
具体操作方法是:依次直接键入所需改变的各相的幅值和相位值(在未完成前不按“确认”键),在各值均输入完后按“确认”键,装置将立即同步地将各相输出改变为键入的各值。
开入量“继保”系列测试仪各开入量是共用一个公共端的。
接入保护的动作接点的时候,一端接测试仪公共端,另外一端接开入A、B、C、R、a、b、c中任一个。
需要注意的是当接点是带电位的时候,一定要把正电位接入公共端。
在本测试模块中,开入量A、B、C、R、a、b、c 均默认有效,互为“或”的关系,不需要某个开入量时,可选择关闭。
试验时,保护的跳、合闸接点可接至任一路开入量中(在线路保护中,软件默认开入R为重合闸信号接入端)。
开入公共端(红色端子)在接有源接点时,一般接电源的正极端。
只要测试仪接收到某路开入量的变位信号,即在该开入量栏中记录下一个时间。
如果有多路开入量变位,各路中将会记录各自的时间。
开关变位确认时间各种继电器和微机保护,其接点的断开与闭合常会有一定抖动。
为防止抖动对试验结果造成的影响,常设置一定的“开关变位确认时间”。
一般来说对于常规的继电器,开关变位微机继电保护仪时间设置为20ms,而微机型保护,开关变位时间设置为5ms就可。
测试结果记录界面的右下角为测试结果的“动作值”、“返回值”和“返回系数”的记录区。
记录的内容非常丰富,可以记录三相电压、电流,各线电压,电压、电流的正序、负序及零序分量,各交流量的相位,以及频率等。
需要记录哪个量只需在该量前打勾即可。
如右图所示。
短路计算按钮“交流试验”模块是一个非常通用的模块。
当需要模拟更复杂的试验时,请点击工具栏中的短路计算按钮,将弹出如右图所示的“短路计算”对话框,在这个对话框中可以设置:故障类型在下拉菜单中可选择故障类型有:单相接地短路、两相短路、三相短路,或者是正常状态。
其中正常状态是指三相电压为正序额定电压,三相电流为0A。
故障方向默认情况下是“正向故障”,对有些方向性保护需模拟反向故障时,可在下拉菜单中选择“反向故障”。
额定电压系统的额定相电压。
一般额定电压为57.735V。
非故障相电压为此电压。
整定阻抗根据定值单给出的定值类型不同,在界面上可按“Z / Ф”或“R / X”两种方式设置故障阻抗。
选择哪一种方式设置整定阻抗主要是根据定值单来设置,用哪一种方式设置的时候,另一种方式的值都会由计算机自动计算得出。
短路阻抗倍数上面设置的是定值单中的“整定阻抗”,而试验时常常按0.95倍或1.05倍来进行校验。
因此“短路阻抗”=“倍数值”ד整定阻抗”,用此“短路阻抗”再参与短路计算。
做“零微机继电保护仪序保护”试验时,有时可通过灵活设置短路阻抗,在不退出距离保护的情况下来躲开距离保护的抢动。
计算模型当选择“短路电流不变”时,需要设置一定的短路电流。
通过给定的“短路阻抗”和该“短路电流”计算出相应故障类型下的“短路电压”。
当选择“短路电压不变”时,需要设置一定的短路电压。
通过给定的“短路阻抗”和该“短路电压”计算出相应故障类型下的“短路电流”。
做“距离保护”试验时,有时可通过灵活设置短路电流,在不退出零序保护的情况下来躲开零序保护的抢动。
注意:“短路电压”在两相短路时是指故障线电压,在其他类型短路时是指故障相电压。
零序补偿系数在模拟“接地距离保护”试验时,必须考虑相应的零序补偿系数。
软件给出了三种设置方式,请按照定值单中给出的零序补偿系数设置方式对应设置。
设置完以上试验参数后点击“确认”按钮,软件立即将计算出的短路电压、电流,以及相应的角度写入“交流试验”界面中。
比如,按上述设置后,计算的结果如右图所示:按序分量输出功能序分量测试界面,如下图所示:在界面上直接设置需输出的电压电流的各种序分量,不需要象传统的通过设置各相电压电流幅值和相位来得到各序分量,大大简化了操作,甩开了传统的复杂计算,为测试序分量继电器提供了方便。