微机继电保护试验仪原理及使用

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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

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。

继电保护测试仪说明书

继电保护测试仪说明书

微机继电保护测试仪使用说明书目录目录 (1)第一部分微机继电保护测试仪使用说明 (3)第一章装置特点与技术参数 (4)第二章装置硬件结构 (6)第三章单机操作模块功能说明 (8)第四章外接PC机操作说明 (21)第二部分继保软件操作说明 (21)第五章软件操作方法简介 (22)第六章交流试验 (24)第七章直流试验 (32)第八章状态系列 (34)第九章谐波叠加试验 (38)第十章频率及高低周试验 (41)第十一章功率方向及阻抗试验 (45)第十二章同期试验 (49)第十三章整组试验Ⅰ和Ⅱ (54)第十四章距离和零序保护 (59)第十五章线路保护 (64)第十六章阻抗特性 (70)第十七章差动保护 (73)第十八章 6-35KV微机线路保护综合测试 (80)附录1:外接电脑串行通信口的设置 (85)附录2:插接U盘等设备时设备驱动安装方法 (87)附录3:各种继电器的试验方法 (87)第一部分继保使用说明第一章装置特点与技术参数第一节主要特点◆标准的4相电压3相电流输出具有4相电压3相电流输出,可方便地进行各种组合输出进行各种类型保护试验。

每相电压可输出120V,电流三并可输出120A,第4相电压Ux为多功能电压项,可设为4种3U0或检同期电压,或任意某一电压值的情况输出。

◆单机操作方便单机由方便灵活的旋转鼠标通过大屏幕液晶显示屏进行操作,全部中文显示。

可完成现场大多数试验检定工作,可对各种继电器及微机保护进行检定,并可模拟各种复杂的瞬时性、永久性、转换性故障进行整组试验。

开机即可使用,操作方便快捷。

◆双操作方式,联接电脑运行通过Windows平台上的全套中文操作软件,可进行各种大型复杂及自动化程度更高的校验工作,可方便地测试及扫描各种保护定值,可实时存贮测试数据,显示矢量图,绘制故障波形,联机打印报表等。

◆软件功能强大可完成各种自动化程度高的大型复杂校验工作,如三相差动试验、厂用电快切、备自投试验、线路保护检同期重合闸等,能方便地测试及扫描各种保护定值,进行故障回放,实时存储测试数据,显示矢量图,联机打印报告等。

微机继电保护测试仪的用途

微机继电保护测试仪的用途

微机继电保护测试仪的用途
微机继电保护测试仪是电力系统继电保护中最常用的继电保护装置。

当电路发生故障时,迅速做出反应,防止故障元器件损坏,是它最大的用途。

其余值得提的小的用途如下:
1、微机继电保护测试仪能随便叠加各次谐波,叠加初始角及含量在线可控。

2、可以在各类保护时刻进行主动扫描,如功率、阻抗保护特点曲线的扫描。

3、微机继电保护测试仪可分相输出、交直流两用;整组间隔、零序、过流保护主动测试。

4、设置有专用低周单元,可进行低周低压减载保护测试。

5、整组传动,能摸拟各类简略或复杂的瞬时性,永远性,转换性故障,可在基波上叠加暂态直流分量。

6、二次调剂中所有单个元件的测试(电流、电压、时刻、差动、平衡、负序、间隔、功率标的方针、反时限、频率、同期、重合闸等继电器)。

7、用户可编程测试单元,以满足各种测试要求。

8、微机继电保护测试仪有电机失磁失步、反激磁、逆功率及同期等各类保护的测试。

微机继电保护测试仪说明书

微机继电保护测试仪说明书

目录第一部分 (5)继保使用说明 (5)第一章装置特点与技术参数 (5)第二章装置硬件结构 (7)第三章使用前请阅读 (8)第二部分 (9)继保软件操作说明 (9)第四章软件操作方法简介 (9)第五章交流试验 (11)第六章直流试验 (18)第七章状态系列Ⅰ和Ⅱ (20)第八章谐波叠加试验 (24)第九章频率及高低周试验 (26)第十章功率方向及阻抗试验 (29)第十一章同期试验 (32)第十二章整组试验Ⅰ和Ⅱ (36)第十三章距离和零序保护 (41)第十四章线路保护 (44)第十五章阻抗特性 (49)第十六章差动保护 (51)第十七章差动定值 (58)第十八章差动谐波 (63)第十九章6-35KV微机线路保护综合测试 (65)第二十章故障再现 (69)附录1:线路保护试验接线方法示例 (70)附录2:差动保护试验接线方法示例 (72)附录3:各种继电器的试验方法 (73)附录4:继电保护调试经验参考 (76)继电保护试验项目索引本索引旨在引导试验人员:各种继保装置的试验可以通过“继保”系列软件的哪些模块完成。

继电器试验:微机保护试验:第一部分继保使用说明第一章装置特点与技术参数第一节主要特点◆电压电流输出灵活组合输出达6相电压6相电流,可任意组合实现常规4相电压3相电流型、6相电压型、6相电流型,以及12相型输出模式,既可兼容传统的各种试验方式,也可方便地进行三相变压器差动试验和厂用电快切和备自投试验。

◆操作方式装置直接外接笔记本电脑或台式机进行操作,方便快捷,性能稳定。

◆新型高保真线性功放输出端一直坚持采用高保真、高可靠性模块式线性功放,而非开关型功放,性能卓越。

不会对试验现场产生高、中频干扰,而且保证了从大电流到微小电流全程都波形平滑精度优良。

◆高性能主机输出部分采用DSP控制,运算速度快,实时数字信号处理能力强,传输频带宽,控制高分辨率D/A转换。

输出波形精度高,失真小线性好。

采用了大量先进技术和精密元器件材料,并进行了专业化的结构设计,因而装置体积小、重量轻、功能全、携带方便,开机即可工作,流动试验非常方便。

继保测试仪使用方法

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。

微机继电保护测试仪如何进行动作值测试

微机继电保护测试仪如何进行动作值测试

微机继电保护测试仪如何进行动作值测试
微机继电保护测试仪是电力工作者经常需要用到的高压电力测试仪器,具有精度高、速度快、功能多等特点,很受广大电力工作者的欢迎,是一款非常好的电力试验设备,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动作值测试。

搜索起点:频率的搜索起点。

搜索终点:频率的搜索终点。

搜索步长:搜索频率的变化步长。

一般地,根据测试要求选择合适的步长,步长越小,动作值的测试精度越高。

等待时间:设置每一步搜索过程结束后保持当前输出,等待保护动作的时间,一般地,等待时间的设置应大于保护的动作时间。

复归频率:保证在复归时间内使保护装置可靠复归的频率。

复归时间:考虑到保护可能需要一定时间的复归过程,所以在试验前首先输出由变化起点所确定的电压电流状态,以保证试验前保护可靠复归。

df/dt:频率的变化速度。

变化间隔时间:进行频率变化时,两次频率变化之间的间隔时间,如果保护装置的采样速率或精度较低,可以适当放大间隔时间。

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。

不同厂家生产的微机继电保护测试仪试验方法都是大同小异的,
电力工作者需要根据实际情况来进行掌握,需要熟读产品说明书。

YTC1200微机继电保护测试仪用户手册说明书

YTC1200微机继电保护测试仪用户手册说明书

目录第一章仪器技术参数及特点------------------------61.1 面板说明-----------------------------------61.2 技术参数-----------------------------------71.3 技术特点---------------------------------101.4 硬件结构---------------------------------111.5 操作使用---------------------------------121.6 软件快捷键-------------------------------13第二章软件使用方法----------------------------152.1 递变试验---------------------------------152.2 状态序列---------------------------------192.3 谐波-------------------------------------262.4 整组试验---------------------------------302.5 差动保护---------------------------------402.6 同期-------------------------------------472.7 线路定值---------------------------------502.8 距离保护---------------------------------592.9 阻抗特性---------------------------------642.10 频率滑差--------------------------------712.11 常规试验--------------------------------812.12 时间特性--------------------------------862.13 振荡------------------------------------932.14 故障再现--------------------------------98附录一:配置清单-------------------------------93附录二:售后服务-----------------------------110第一章仪器技术参数及特点1.1 面板说明1 2 3 4 5 6 71 电压源输出端口 UA、UB、UC、UX和共用中性点UN。

ZJB1200微机继电保护测试仪说明书word精品文档48页

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ZJB1200微机继电保护测试仪使用手册武汉智能星电气有限公司2019-2-20目录第一章概述----------------------------------------------------------------------------------第二章产品简介----------------------------------------------------------------------------------一、产品特点----------------------------------------------------------------------------------二、技术参数----------------------------------------------------------------------------------三、产品结构----------------------------------------------------------------------------------第三章基本操作----------------------------------------------------------------------------------一、线路连接----------------------------------------------------------------------------------二、软件操作----------------------------------------------------------------------------------1、面板按键操作指南----------------------------------------------------------------------2、软件基本操作--------------------------------------------------------------------------2.1 主菜单---------------------------------------------------------------------------------2.2 功能菜单------------------------------------------------------------------------------2.3 文件服务------------------------------------------------------------------------------三、软件升级---------------------------------------------------------------------------------第四章试验方法---------------------------------------------------------------------------------一、U/I测试----------------------------------------------------------------------------------二、直流测试---------------------------------------------------------------------------------1 2 2 3 5 8 8 10 10 10 11 11 13 17 18 18 20三、阻抗测试---------------------------------------------------------------------------------四、功率方向---------------------------------------------------------------------------------五、IT特性------------------------------------------------------------------------------------六、频率/低周减载--------------------------------------------------------------------------七、差动继电器------------------------------------------------------------------------------八、谐波叠加----------------------------------------------------------------------------------九、差动保护----------------------------------------------------------------------------------十、距离保护----------------------------------------------------------------------------------十一、零序保护------------------------------------------------------------------------------十二、整组测试------------------------------------------------------------------------------十三、状态序列------------------------------------------------------------------------------十四、同期测试------------------------------------------------------------------------------十五、分相差动测试------------------------------------------------------------------------十六、特殊测试------------------------------------------------------------------------------十七、故障再现------------------------------------------------------------------------------十八、振荡模拟------------------------------------------------------------------------------十九、计量仪表------------------------------------------------------------------------------二十、误差校验------------------------------------------------------------------------------二十一、低压保护测试-------------------------------------------------------------------二十二、电铁差动测试-------------------------------------------------------------------第五章常见问题分析及处理方法-------------------------------------------------------------随机附件----------------------------------------------------------------------------------------------22 25 27 29 31 32 35 38 41 43 46 48 50 57 59 61 63 65 66 68 71 72第一章概述继电保护微机型测试装置(以下简称测试仪)是保证电力系统安全可靠运行的一种重要测试工具。

微机继电保护测试仪同期试验的原理是怎么样的

微机继电保护测试仪同期试验的原理是怎么样的

微机继电保护测试仪同期试验的原理是怎么样的电力变压器和继电器在使用的过程中,需要定期进行检测,判断其性能的好坏,因此需要用到微机继电保护测试仪,微机继电保护测试仪的同期试验是一个比较常规的试验项目,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同期原理是怎么样的。

微机继电保护测试仪同期试验主要用于测试测试同期继电器或同期装置的动作电压、动作相角和动作频率,也可以进行自动调整试验。

试验原理
程序提供了4个项目的测试,包括手动电压、手动频率、手动相位,以及自动调整试验。

整个测试过程中,系统侧电压、角度和频率保持不变,程序根据测试项目的不同不断调整待并侧变量的大小。

为了避免相互之间的影响,一般地,
1)测试“电压”时,待并侧的频率、角度和系统侧保持相同。

2)测试“相位”时,待并侧的电压、频率和系统侧保持相同。

3)测试“频率”时,待并侧的电压和系统侧保持相同。

动作电压、动作频率、动作角度的测试过程与常规的测试方法相同。

自动调整试验的测试过程稍有不同,即测试仪不断地检测同期装置的调速、调压信号,根据同期装置的指令增加或减小待并侧电压的频率、电压,以闭环的方式完成自动调整试验。

手动控制时的试验原理图如下:
微机继电保护测试仪的同期试验是比较常规的试验,试验的基本原理需要大家及时掌握。

微机继电保护测试仪怎么做突变量启动试验

微机继电保护测试仪怎么做突变量启动试验

微机继电保护测试仪怎么做突变量启动试验微机继电保护测试仪是一款比较常规的高压电力试验设备,主要用来进行高压电力变压器、继电器的性能试验,具有精度高、速度快、方便可靠等优点,很受广大电力工作者的欢迎,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突变量启动试验。

选择突变量启动时,试验过程中每次都是先输出故障前状态量,然后再输出试验所设定的电压电流量,为了满足某些保护对突变量启动的需要,此时需要设定“故障前时间”。

若不选突变量启动,则“故障前时间”无效(自动为0),试验时每次直接输出试验所设定的电压电流量,并且连续变化。

以“测电压”为例,突变量的意义可以用右图表示。

点击“开始试验”按钮后,测试仪先输出正常的电压,并维持至“故障前电压”结束;后输出“故障电压1”(界面上设置的故障电压),并维持至“最大故障时间”结束;后测试仪短暂停止输出(当“试验间断时间”不为0时)。

之后,测试仪再次输出正常的电压,并维持至“故障前电压”结束;后输出“故障电压2”(变量变化了一个步长之后的电压),并维持至“最大故障时间”结束;后测试仪短暂停止输出(当“试验间断时间”不为0时)。

如此循环输出。

这样,测试仪的输出总是从正常电压100V突变到故障电压。

自动测试出方向性保护的两个动作边界,并且自动计算出最大灵敏角。

在“显示动作角矢量图”的显示方式下,从主界面右侧的图中可以很直观地观察到两条边界线和最大灵敏线。

考虑到保护一般采用90°接线方式,所以测试时也一般取线电压和第三相的相电流,如取电压UAB,电流IC。

有时也可以选一相电压和一相电流进行试验,但一般不选线电流。

注意,所选电压电流的值可以设定,但未被选择的各相电压值均等于额定电压,角度保持对称,未被选择的各相电流均为0。

微机继电保护测试仪是一款比较常规的高压电力试验设备,因此电力工作者需要熟练掌握其试验的方法。

PW31E继电保护测试仪技术参数

PW31E继电保护测试仪技术参数

PW31E微机继电保护测试仪技术参数一、使用条件1.环境温度:-5-45℃。

2.相对湿度:不大于90%(相对湿度为90%,环境温度不低于25℃时,试验装置内无遗漏)。

3.大气压强:80-110Kpa。

4.交流供电电压:额定值220V,允许波动范围为–20%~15%。

5.交流供电频率:50Hz,允许波动范围为–4%-2%。

6.交流供电波形:正弦波,允许总谐波畸变率不大于5%。

7.主机功耗:<1250VA;8. 内置工控机,可直接操作。

二、产品技术参数1.试验装置的交流电流源◆输出最大电流(RMS):3×30A/相;三相并联:90A◆最大输出功率≥450VA/相◆三相有共用中性点的电流源◆各相输出电流幅值,频率相位独立调节◆波形精度:32 bit◆输出精度:±0.1%(0.5A~ Imax)◆分辨率:1mA◆电流上升下降时间小于100µ S◆电流0.5A~Imax:THD% ≤0.5%◆过载或失真自动检测◆输出频率:0~1KHz◆幅频特性 10~1000Hz范围幅度变化≤±0.1%~0.5%2.试验装置的交流电压源◆输出最大电压(RMS):4×120V/相◆电压输出最大功率:≥60VA/相◆四相有共用中性点的电压源◆各相输出幅度、频率、相位独立可调节◆波形精度:32bit◆输出精度:±0.1%(2~120V)◆分辨率:1mV◆电压上升下降时间小于100µ S◆电压2V~120V:THD%:≤0.5%◆过载保护和失真自动检测并显示◆输出频率:0 ~1KHz◆第四路电压可设置为零序电压或任意设置◆幅频特性 10~1000Hz范围幅度变化≤±0.1%~0.5%3.直流源电压、电流输出◆直流电压输出0~ 300V◆精度:0.5%◆分辨率:1mV◆容量:100W 连续运行◆过载自动保护◆直流电流:3×0~20A◆精度:0.5%◆分辨率:1mA◆最大输出功率:300W连续运行◆单独的直流电压源,可做保护的供电电源。

微机继电保护原理

微机继电保护原理

微机继电保护原理
微机继电保护原理是基于微处理器控制的电气保护装置,其作用是保护电力系统设备和电路免受过载、短路、接地故障等电气故障的损害。

微机继电保护原理主要包括以下几个方面:
1. 数据采集和处理:微机继电保护通过传感器采集电气量如电流、电压、功率等的实时数据,然后通过模数转换器将模拟信号转换为数字信号,进一步通过采样和计算等处理手段得到电气量的准确数值。

2. 故障识别和判别:基于采集的数据,微机继电保护通过一系列算法和比较判断手段,识别出电气故障的类型和位置,如过载、短路等,并判别故障是否需要断开电路以保护设备。

3. 控制和动作:一旦识别出电气故障,微机继电保护便会向断路器或其他保护设备发送控制信号,触发其动作来切断故障电路。

同时,微机继电保护会生成警报信号,向操作人员发出故障报警。

4. 通信与监控:为了实现对电力系统的远程监控和管理,微机继电保护通常与其他设备进行通信,如与上位计算机、SCADA系统等进行数据交互,向操作人员提供实时信息和动作记录。

总的来说,微机继电保护通过数据采集、故障识别、控制动作和通信监控等方式实现对电力系统的准确保护和管理,提高了
电气故障的检测速度和准确性,从而有效增强了电力系统的可靠性和安全性。

HT-802微机继电保护测试仪快速入门

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使用方法微机继电保护测试仪是电力系统中常用的一种设备,它能够对继电保护装置进行全面的测试和校验,确保电力系统的安全稳定运行。

正确的使用方法能够有效提高测试仪的测试效率和准确性,下面将介绍微机继电保护测试仪的使用方法。

1. 确认测试仪的工作状态。

在进行测试之前,首先需要确认微机继电保护测试仪的工作状态是否正常。

检查仪器的电源是否接通,各个测试通道是否正常,仪器的显示屏是否正常显示。

若发现异常情况,应及时进行排除故障。

2. 连接被测设备。

将待测试的继电保护装置与微机继电保护测试仪进行连接,确保连接的稳固可靠。

根据被测设备的接线图,正确连接测试仪的输入输出端子,避免接错或短路。

3. 设置测试参数。

根据被测设备的型号和测试要求,在测试仪的操作界面上设置相应的测试参数,包括测试电压、电流、频率等。

确保设置的参数与被测设备要求的参数一致,以保证测试的准确性和有效性。

4. 进行测试操作。

通过测试仪的操作界面,启动测试程序,观察被测设备的响应情况。

根据测试仪的显示结果,对被测设备的保护动作特性、动作时间等进行全面的测试和分析,确保被测设备的保护性能符合要求。

5. 记录测试结果。

在测试过程中,及时记录测试仪器的显示结果和被测设备的响应情况,包括动作时间、动作特性等。

并将测试结果进行整理和归档,以备日后查阅和分析。

6. 整理设备。

测试完成后,及时关闭测试仪器的电源,拔掉连接线,整理好测试仪器和相关设备,确保设备的安全和完好。

通过以上步骤的正确操作,能够有效提高微机继电保护测试仪的测试效率和准确性,保证电力系统的安全稳定运行。

同时,也能够延长测试仪器的使用寿命,减少故障发生的可能。

希望使用者能够严格按照以上方法进行操作,确保测试的准确性和可靠性。

微机综合继电保护原理及操作

微机综合继电保护原理及操作

WXB---11键盘命令 WXB---11键盘命令
WXB---11运行方式下键盘命令试验 WXB---11运行方式下键盘命令试验
WXB-11 进入运行方式: 进入运行方式: 人机对话----运行 人机对话----运行 保护CPU---运行 保护CPU---运行 巡检开关---投入 巡检开关---投入 复位”按纽. 按”复位”按纽. “运行”灯亮. 运行”灯亮.
微机型继电保护装置 原理与运行
微机保护基本原理
一、微机型继电保护的构成: 微机型继电保护的构成 微机型继电保护的构成: 传统保护——布线逻辑 传统保护——布线逻辑 微机保护——数字逻辑 微机保护——数字逻辑 硬件系统 软件系统 二、微机型继电保护的基本系统: 微机型继电保护的基本系统:
微机保护——硬件系统 微机保护——硬件系统
数据采集系统 数据处理系统 输入、 输入、输出接口 电源部分
数据采集系统
数据采集系统的作用——将模拟信 数据采集系统的作用——将模拟信 号变成数字信号。它包括: 号变成数字信号。它包括: 辅助变换器 低通滤波器(ALF) 低通滤波器(ALF) 采样保持器( H) 采样保持器(S / H) MPX) 多路开关 (MPX) 数变换器( D) 模/数变换器(A / D)
光、电隔离器(光耦) 电隔离器(光耦)
电源部分
电源部分的作用—提供装置正常工作所 电源部分的作用 提供装置正常工作所 需要的各等级电压: 需要的各等级电压: +5V—微机系统用; 微机系统用; 微机系统用 +15V、+12V—数据采集系统用; 数据采集系统用; 、 数据采集系统用 +24V—继电器回路用。 继电器回路用。 继电器回路用 各级电压不共地。 注:各级电压不共地。

昂立ONLLY系列微机型继电保护测试仪作业指导书

昂立ONLLY系列微机型继电保护测试仪作业指导书

昂立ONLLY 系列微机型继电保护测试仪使用作业指导书文件编号:FW-QM**-xx密级:部门内部公开生效日期:2017年11月29日版本:A 0编制审核批准一.目的通过对昂立ONLLY 系列微机型继电保护测试仪器的使用介绍,让调试人员能够正确安全地操作该仪器,预防安全事故的发生。

二.装置介绍ONLLY 系列计算机自动化测试调试(继电保护)系统可以独立完成继电保护、励磁、计量、故障录波等专业领域内的装置和元器件测试调试,广泛适用于电力、铁路、石化、冶金、矿山、军事、航空等行业的科研、生产和电气试验现场。

三.装置及辅助工具昂立ONLLY 昂系列微机型继电保护测试仪一台专用测试导线若干220V 交流电源或者220V 直流电源四.操作流程1.接线如图一所示的昂立ONLLY 系列微机型继电保护测试仪外观。

1)Voltage Output 电压输出一般地,Ua、Ub、Uc 分别对应A、B、C 三相电压,第4路电压Ux 的输出方式由软件设定,N 为电压接地端子;2)Current Output 电流输出一般地,Ia、Ib、Ic 分别对应A、B、C 三相电流,N 为电流接地端子;图一昂立ONLLY 系列微机型继电保护测试仪外观作业要点:1)将电压电流的测试线对端连接到需要投入电压电流的设备。

2)保证各条测试线对应正确。

昂立ONLLY 系列微机型继电保护测试仪使用作业指导书文件编号:FW-QM**-xx密级:部门内部公开生效日期:2017年11月29日版本:A 0编制审核批准三相接线如图二所示。

图二三相电压电流投入接线2.接通电源给装置接通220V 交流电源。

作业要点上电前确认:1)测试仪可靠接地(接地线端孔位于电源插座旁);2)绝对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!3)工作电源误接380VAC 将长期音响告警;注意直流220V 和交流220V 不是同一个端口输入,而且只能选择一种电源供电。

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SHENZHENFARADELECTRICCO.,LTD昂立 ONLLY系列微机型继电保护测试仪使用作业指导书文件编号: FW-QM**-xx密级:部门内部公然奏效日期: 2017 年 11 月 29 日版本:A0一.目的经过对昂立ONLLY系列微机型继电保护测试仪器的使用介绍,让调试人员能够正确安全地操作该仪器,预防安全事故的发生。

二.装置介绍ONLLY 系列计算机自动化测试调试(继电保护)系统能够独立达成继电保护、励磁、计量、故障录波等专业领域内的装置和元器件测试调试,宽泛合用于电力、铁路、石化、冶金、矿山、军事、航空等行业的科研、生产和电气试验现场。

三.装置及协助工具昂立 ONLLY昂系列微机型继电保护测试仪一台专用测试导线若干220V 沟通电源或许220V 直流电源四.操作流程1.接线如图一所示的昂立ONLLY系列微机型继电保护测试仪外观。

1)Voltage Output电压输出一般地, Ua、Ub、Uc分别对应A、B、C 三相电压,第 4 路电压 Ux 的输出方式由软件设定,N为电压接地端子;2)Current Output电流输出一般地, Ia 、Ib 、Ic分别对应A、B、C 三相电流,N为电流接地端子;图一昂立ONLLY系列微机型继电保护测试仪外观作业重点: 1)将电压电流的测试线对端连结到需要投入电压电流的设施。

2)保证各条测试线对应正确。

编制审查同意昂立 ONLLY系列微机型继电保护测试仪使用作业指导书文件编号: FW-QM**-xx密级:部门内部公然奏效日期: 2017 年 11 月 29 日版本:A0三相接线如图二所示。

图二三相电压电流投入接线2.接通电源给装置接通 220V 沟通电源。

作业重点上电前确认:1)测试仪靠谱接地(接地线端孔位于电源插座旁);2)绝对严禁将外面的交直流电源引入到测试仪的电压、电流输出插孔!3)工作电源误接 380VAC 将长久音响告警;注意直流220V和沟通220V不是同一个端口输入,并且只好选择一种电源供电。

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充分利用了Windows多线程的特点,可以实现实时多任务、多窗 口的的功能; 测试仪以较高的采样速率对七路模拟量输出通道和八路开关量输入 通道进行采样监控并且可以对波形存储录播; 对于电源信号的开路、短路、过负荷、外部供电电压异常及测试仪 主机超温等不正常工况,装置自身具有良好的保护功能
微机保护测试仪的使用
微机保护测试仪原理
主要特点
1、DSP+FPGA构成的数字信号处理系统
该测试仪采用DSP+FPGA构成的数字信号处理系统,能够达到16 位的数模转换和32位的数值计算精度,每周波输出的数据点提高到 600点;
2、测试软件基于WINDOWS操作系统 3、的输出波形监视及录波功能 4、强大的异常工开人量参数设置
选择相应的开关量输入和触发逻辑
微机保护测试仪的使用
7、添加测试项目
添加测试项,单击 开始测试
微机保护测试仪的使用
8、观看电流电压变化过程
开始测试后,点击 观察电流电压变化过程

谢!
面板说明
① ② ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 11 12 13 20 Ia/Ib/Ic/In接线端子 Ua/Ub/Uc/Un/Uz端子 电源等各种信号指示灯 开入量A/B/C/D端子 暂停按钮 电源开关 接地端子 网口 GPS接口 电源插口 开入量E/F/G/H端子 开出量1/2/3/4端子 同步
微机保护测试仪原理
开入量
由于装置提供八对完全隔离的开入量端子不分极性,可检 测空接点、有源接点( 3 0 V - 2 5 0 V )。很多试验要求非 保持接点断电即返回,而不能是自保持接点如信号接点或 位置接点如跳位接点;在测试回路中的接线见下图, 可 实现保护屏的所有测。
微机保护测试仪原理
开出量
装置提供四对开出量空接点,作为本机输出模拟量的同时输出 启动信号,以启动其他装置如记忆示波器或故障录波器等。在 某些试验(如高频保护)时用作启动触发或计时开始。
微机保护试验仪原理及使用


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微机继电保护测试仪原理 微机继电保护测试仪的使用
微机保护测试仪原理
说明
由于基地用的继电保护测试仪基本上是北京博电的PW系 列,这里主要是对博电PW微机继电保护测试仪的原理和 使用方法进行介绍,其他的继电保护测试仪的原理和使用 方法类似。
微机保护测试仪原理
1、测试模块的选择
安装好软件后,点击PW图标,打开PW软件的测试模块选择窗口,根据测 试项目选择对应的测试模块,并进入选中的测试模块,选”递变“(以过流 保护为例)。
微机保护测试仪的使用
2、试验接线
根据测试项目的要求,将测试仪的电流、电压输出端及开入、开出量端口与保护 装置的电流、电压及动作接点的端子相连接。
微机保护测试仪原理
信号灯
IA、I B、I C开路或失真指示灯:当电流输出开路或失真时,该 指示灯亮,但不关闭电压电流输出。 为减小功耗,测试装置一般工作在低功耗、轻载(带载能力较 小)状态。当要求电流回路上所接的负载比较大时,为了提高 测试装置的带载能力,应在软件操作界面上将“重负载”按钮 按下。 试验中无电压短路或电流开路的情况下, 如出现过载告警( 红 色指示灯闪烁) , 应停止试验,在软件界面上按下“重负载” 按钮,将装置设置为“重载”状态,然后重新进行试验。
信号灯
联机指示灯:当主机接上计算机联机工作时,面板上的绿色联 机信号灯在不断闪烁。表示测试装置此时有电压电流输出。 过热指示灯: 当装置过热或输出电压短路时, 过热指示灯点亮 告警, 同时关闭电压电流输出。 电压短路指示灯:当电压输出短路或波形失真时,电压短路指 示灯亮, 蜂鸣告警,同时关闭电压电流输出。当数据接口设置 不正确时,联机灯灭,过热和电压短路灯点亮,关闭电压电流 输出。该设置在CMOS中,出厂时已设置好,用户不得改动。
微机保护测试仪的使用
3、测试项目设置
选择测试项目,比如”过流保护“ ,测试项选择相应的打”√ “
微机保护测试仪的使用
4、动作值参数设置
在”电压 “、”变化范围“、”整定值“等相应的白框填上相应的内容。
微机保护测试仪的使用
5、动作时间参数设置
在”电压 “、”变化范围“、”整定值“等相应的白框填上相应的内容。
其他
按下暂停按钮时,联机灯灭,暂时关闭全部电压电流源的输出。 但P C机,I / O接口和D A C单元仍然工作。需要暂时关闭电压 电流源输出时,如改动测试装置与保护装置的接线等,可按下 此键。当此键弹出时,此键的红色指示灯熄灭,恢复输出。 连接GPS接收机端口,接收GPS(全球定位系统)发出的时钟 信号以实现同步实验。
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