城市能源消費需求在城市規模擴大和經(jīng)濟發(fā)展影響下仍將剛性增長(cháng),能源供應保障和碳排放控制之間矛盾突出。2035年前我國經(jīng)濟將邁入中等發(fā)達國家水平,我國城鎮化率也將保持年均增長(cháng)0.6%的較快水平,兩個(gè)主要影響因素疊加下,城市能源消費特別是電力消費將繼續保持剛性的增長(cháng),而供應側在較長(cháng)時(shí)期內仍不能實(shí)現全部綠電。盡管通過(guò)能效提升和能源結構轉變,可以有效緩解能源消費總量增量并控制碳排放增速,但仍不足以中和需求增長(cháng)帶來(lái)的排放增加。這意味著(zhù)在相當長(cháng)的時(shí)期內,快速發(fā)展的城市將面臨電力保供和碳“雙控"的多重約束,需要城市和能源發(fā)展模式創(chuàng )新突破。
繼電保護試驗項目索引(SHHZ1003三相微機繼保分析儀性能穩定,售后有保障)
本索引旨在引導試驗人員:各種繼保裝置的試驗可以通過(guò)“繼保"系列軟件的哪些模塊完成。
¢ 繼電器試驗:
繼電保護類(lèi)型 | 測試項目 | 建議試驗的模塊 | 備 注 |
信號繼電器 | 相應的測試項目 | 直流試驗 交直流試驗 | 若是要求交、直流混合輸入的中間繼電器,請在“交直流試驗"模塊中測試 額定電流太小的信號繼電器,可用測試儀的電壓回路輸出測試 |
時(shí)間繼電器 | |||
中間繼電器 | |||
重合閘繼電器 | |||
其它直流電壓、電流繼電器 | |||
電流繼電器 | 相應的測試項目 | 交流試驗 | 可在“交流試驗"專(zhuān)門(mén)的序分量模塊中測試序分量繼電器 也可在“I-t特性"模塊中測試反時(shí)限繼電器 |
過(guò)(欠)電壓繼電器 | |||
序分量繼電器 | |||
同步檢查(或相位比較)繼電器 | |||
反時(shí)限電流繼電器 | |||
差動(dòng)繼電器 | 直流助磁特性 | 差動(dòng)繼電器、差動(dòng)諧波、交直流試驗、諧波試驗 | 試驗時(shí)請參考說(shuō)明書(shū)中的“附錄5"正確接線(xiàn) |
諧波制動(dòng)特性 | |||
比例制動(dòng)特性 | 差動(dòng)繼電器、交流試驗 | ||
功率(方向)繼電器 | 相應的測試項目 | 功率方向及阻抗、交流試驗 | 測試功率(方向)繼電器前,應預先確定接線(xiàn)類(lèi)型,和保護大致的動(dòng)作邊界 |
阻抗繼電器 | |||
同期繼電器 | 相應的測試項目 | 同期試驗、交流試驗 | “同期試驗"模塊固定由測試儀的UA、UC分別作為系統側和待并側電壓輸出 |
頻率繼電器 | 相應的測試項目 | 頻率及高低周 | 單機試驗選擇“自動(dòng)變頻"方式時(shí),能測試頻率滑差定值 |
¢ 微機保護試驗:
繼電保護類(lèi)型 | 測試項目 | 建議試驗的模塊 | 備 注 | |
線(xiàn) 路 保 護 | 多段過(guò)流 | 相應的測試項目 | 交流試驗 | 只要方法得當,用“交流試驗"模塊能進(jìn)行大部分繼電器和微機保護的試驗,應重點(diǎn)學(xué)習該模塊 |
過(guò)(欠)電壓 | ||||
序分量電壓電流 | ||||
頻率裝置 | ||||
功率方向保護 | ||||
重合閘及轉換性故障 | 相應的測試項目 | 整組試驗、線(xiàn)路保護、狀態(tài)序列、6-35KV線(xiàn)路保護綜合測試 | 要求測試檢同期和檢無(wú)壓,用Ux作為待并側電壓輸出,HRJB802測試儀是用Ua代替Ux進(jìn)行試驗 | |
距離和零序 | 距離和零序定值校驗 | 距離和零序、線(xiàn)路保護、整組試驗、交流試驗 | “距離和零序"和“線(xiàn)路保護"均能一次性自動(dòng)測試多段、各種故障類(lèi)型、各種相別的距離和零序定值 | |
阻抗特性 | 阻抗特性 | |||
工頻變化量距離 | 定值校驗 | 距離和零序、線(xiàn)路保護 | 應設置故障電流足夠大,比如10~15A(當為5A制CT時(shí)) | |
復合電壓閉鎖(方向)過(guò)流 | 過(guò)流、低壓、負序電壓、靈敏角等 | 交流試驗、6-35KV線(xiàn)路保護綜合測試 | 有的保護的“低電壓"和“負序電壓"由不同的端子輸入,試驗時(shí)需更換接線(xiàn) | |
低周、低壓減載裝置 | 相應的測試項目 | 頻率及高低周、6-35KV線(xiàn)路保護綜合測試 | 若其它條件都滿(mǎn)足,裝置卻不能動(dòng)作,請確認裝置是否還需要同時(shí)輸入電流和開(kāi)關(guān)接點(diǎn) | |
發(fā) 變 組 保 護 | 差動(dòng)保護 | 比例制動(dòng)特性 | 差動(dòng)保護、差動(dòng)定值、交流試驗 | 發(fā)電機差動(dòng)保護,用“差動(dòng)保護"進(jìn)行試驗時(shí),可看作接線(xiàn)類(lèi)型為Y/Y,高、低壓側平衡系數均為1的變壓器保護 “差動(dòng)保護"注重曲線(xiàn)特性搜索,而“差動(dòng)定值"模塊注重差動(dòng)定值測試,二者結合,能全面測試差動(dòng)保護 |
諧波制動(dòng)特性 | 差動(dòng)保護、差動(dòng)定值、諧波試驗 | |||
失磁保護 | 相應的測試項目 | 交流試驗 | 試驗時(shí)應注意輸出的電壓電流的夾角 | |
勵磁保護 | ||||
復合電壓閉鎖(方向)過(guò)流(后備) | 相應的測試項目 | 請參見(jiàn)上文“線(xiàn)路保護"部分 | 請參見(jiàn)上文“線(xiàn)路保護"部分 |
其 它 保 護 | 自動(dòng)準同期裝置 | 相應的測試項目 | 同期試驗 | 做自動(dòng)調整試驗時(shí),測試各開(kāi)入量必須按說(shuō)明書(shū)要求接線(xiàn) |
母線(xiàn)差動(dòng)保護 | 相應的測試項目 | 交流試驗 | 請參見(jiàn)附錄6中“南瑞部分保護"有關(guān)BP-2B和RCS-915的說(shuō)明 |
第1部分
工控型 繼保使用說(shuō)明
第1章 特點(diǎn)與技術(shù)參數(SHHZ1003三相微機繼保分析儀性能穩定,售后有保障)
第1節 主要特點(diǎn)
電壓電流輸出靈活組合 輸出達4相電壓3相電流,可任意組合實(shí)現常規4相電壓3相電流型輸出模式,既可兼容傳統的各種試驗方式,也可方便地進(jìn)行三相變壓器差動(dòng)試驗和廠(chǎng)用電快切和備自投試驗。
操作方式 裝置直接外接筆記本電腦或臺式機進(jìn)行操作,方便快捷,性能穩定。
新型高保真線(xiàn)性功放 輸出端一直堅持采用高保真、高可靠性模塊式線(xiàn)性功放,而非開(kāi)關(guān)型功放,性能。不會(huì )對試驗現場(chǎng)產(chǎn)生高、中頻干擾,而且保證了從大電流到微小電流全程都波形平滑精度優(yōu)良。
高性能主機 輸出部分采用DSP控制,運算速度快,實(shí)時(shí)數字信號處理能力強,傳輸頻帶寬,控制高分辨率D/A轉換。輸出波形精度高,失真小線(xiàn)性好。采用了大量*技術(shù)和精密元器件材料,并進(jìn)行了專(zhuān)業(yè)化的結構設計,因而裝置體積小、重量輕、功能全、攜帶方便,開(kāi)機即可工作,流動(dòng)試驗非常方便。
軟件功能強大 可完成各種自動(dòng)化程度高的大型復雜校驗工作,能方便地測試及掃描各種保護定值,進(jìn)行故障回放,實(shí)時(shí)存儲測試數據,顯示矢量圖,聯(lián)機打印報告等??煞奖氵M(jìn)行三相差動(dòng)保護測試。
具有獨立直流電源輸出 設有一路110V 及 220V直流電源輸出。
接口完整 裝置帶有USB通訊口,可與計算機及其它外部設備通信。
完善的自我保護功能 散熱結構設計合理,硬件保護措施可靠完善,具有電源軟啟動(dòng)功能,軟件對故障進(jìn)行自診斷以及輸出閉鎖等功能。
第2節 額定參數
? 交流電流輸出
輸出精度 0.2級
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(cháng)時(shí)間允許工作值(有效值) 10A
相電流*大輸出功率 420VA
三并電流*大輸出時(shí)*大輸出功率 900VA
三并電流*大輸出時(shí)允許工作時(shí)間 10s
頻率范圍(基波) 20~1000Hz
諧波次數 1~20 次
? 直流電流輸出
輸出精度 0.2級
電流輸出 0~±10A / 每相,0~±30A / 三并
*大輸出負載電壓 20V
? 交流電壓輸出
輸出精度 0.2級
相電壓輸出(有效值) 0~120V
線(xiàn)電壓輸出(有效值) 0~240V
相電壓/線(xiàn)電壓輸出功率 80VA / 100VA
頻率范圍(基波) 20~1000Hz
諧波次數 1~20次
? 直流電壓輸出
輸出精度 0.2級
相電壓輸出幅值 0~±160V
線(xiàn)電壓輸出幅值 0~±320V
相電壓/線(xiàn)電壓輸出功率 70VA / 140VA
? 開(kāi)關(guān)量及時(shí)間測量
工控型 | 備注 | |
開(kāi)關(guān)量輸入 | 8路 | 空接點(diǎn): 1~20mA,24V 電位接點(diǎn)接入:“0":0~ +6V; “1":+11 V~ +250V |
開(kāi)關(guān)量輸出 | 4對 | DC:220V/0.2A;AC:220V/0.5A |
時(shí)間測量 | 測量范圍0.1ms ~ 9999s 測量精度0.1mS |
? 體積重量
工控型 | |
外形尺寸 | 410×360×200mm3 |
單機重量 | 20kg |
供電電源 | AC 220V±10%,50/60Hz |
環(huán)境溫度 | -10℃ ~ +50℃ |
第2章 裝置硬件結構
第1節 裝置硬件組成
? 控制數字信號處理器微機
本裝置采用高速、高性能數字控制處理器作為控制微機,軟件上應用雙精度算法產(chǎn)生各相任意的高精度波形。由于采用一體結構,各部分結合緊密,數據傳輸距離短,結構緊湊??朔斯P記本電腦直接控制式測控儀中因數據通信線(xiàn)路長(cháng)、頻帶窄導致的輸出波形點(diǎn)數少的問(wèn)題。
?..D/A轉換和低通濾波
采用高速高位D/A轉換器,保證了全范圍內電流、電壓的精度和線(xiàn)性。
由于D/A分辨率高和擬合密度高,波形失真小,諧波分量小,對低通濾波器的要求很低,從而具有很好的暫態(tài)特性、相頻特性、幅頻特性,易于實(shí)現準確移相、諧波疊加,高頻率時(shí)亦可保證高的精度。
? 電壓、電流放大器
各相電流、電壓不采用升流、升壓器,而采用直接輸出方式,使電流、電壓源可直接輸出從直流到含各種頻率成份的波形,如方波、各次諧波疊加的組合波形,故障暫態(tài)波形等,可以較好地模擬各種短路故障時(shí)的電流、電壓特征。
功放電路采用進(jìn)口大功率高保真模塊式功率器件作功率輸出級,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(guò)熱、過(guò)流、過(guò)壓及短路保護。當電流回路出現過(guò)流,電壓回路出現過(guò)載或短路時(shí),自動(dòng)限制輸出功率,關(guān)斷整個(gè)功放電路,并給出告警信號顯示。為防止大電流下長(cháng)期工作引起功放電路過(guò)熱,裝置設置了大電流下軟件*。10A及以下輸出時(shí)裝置可長(cháng)期工作,當電流超過(guò)10A時(shí),軟件*啟動(dòng),*時(shí)間到,軟件自動(dòng)關(guān)閉功率輸出并給出告警指示。輸出電流越大,*越短。
? 開(kāi)入、開(kāi)出量
開(kāi)關(guān)量輸入電路可兼容空接點(diǎn)和0~250V電位接點(diǎn)。電位方式時(shí),0~6V為合,11~250V為分。開(kāi)關(guān)量可以方便地對各相開(kāi)關(guān)觸頭的動(dòng)作時(shí)間和動(dòng)作時(shí)間差進(jìn)行測量。
開(kāi)入部分與主機工作電源、功放電源等均隔離。開(kāi)入地為懸浮地,所以,開(kāi)入部分公共端與電流、電壓部分公共端UN、IN等均不相通。
開(kāi)關(guān)量電位輸入有方向性,應將公共端接電位正端,開(kāi)入端接電位負端,保證公共端子電位高于開(kāi)入端子?,F場(chǎng)接線(xiàn)時(shí),應將開(kāi)入公共端接+KM,接點(diǎn)負端接開(kāi)入端子。如果接反,則將無(wú)法正確檢測。
開(kāi)出部分為繼電器空接點(diǎn)輸出。輸出容量為DC:220V/0.2A,AC:220V/0.5A。開(kāi)關(guān)量輸出與電壓、電流、開(kāi)入等各部分均*隔離。各個(gè)開(kāi)出量的動(dòng)作過(guò)程在各個(gè)測試模塊中各有不同,詳細請參看各模塊軟件操作說(shuō)明。
以下是兩種常見(jiàn)的開(kāi)出量接線(xiàn)示意圖:
? 直流電源輸出
裝置在機箱底板上裝設有一路可切換直流電源輸出,分 110V 及 220V 兩檔,可作為現場(chǎng)試驗輔助電源。該電源額定工作電流1.5A,可作為保護裝置的直流工作電源,也可作為跳合閘回路電源。該電源如過(guò)載或短路,將燒壞相應保險(2A/250V),此時(shí)更換此保險管即可。
第2部分
工控型 繼保軟件操作說(shuō)明
我國大部分城市傳統能源資源相對匱乏,新能源供應不夠穩定,能源供應存在較大缺口和波動(dòng),新的供需平衡下資源約束有待破解。城市能源安全可靠供應是城市高效運轉的基礎,而大部分城市天然具有能源資源稟賦差的基礎特征,經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的資源約束明顯。雖然“雙碳"下伴隨著(zhù)碳“雙控"推進(jìn),非化石能源和外來(lái)電力在城市能源供應結構中占比不斷提升,減緩了部分本地資源約束帶來(lái)的矛盾,但同時(shí)又帶來(lái)能源供應波動(dòng)性不斷加強、能源對外依存度不斷攀升等新問(wèn)題,城市能源面臨要求更高和供給更不穩定的雙重壓力。如何處理不可靠能源為主的能源體系下的安全供應和保障成為重大挑戰。
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