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當(dāng)前位置:武漢華頂電力設(shè)備有限公司>>斷路器開關(guān)測試設(shè)備>>斷路器模擬裝置>> HDS-II許昌市雙路斷路器模擬試驗(yàn)儀選型

許昌市雙路斷路器模擬試驗(yàn)儀選型

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產(chǎn)品型號(hào)HDS-II

品牌

廠商性質(zhì)生產(chǎn)商

所在地武漢市

更新時(shí)間:2023-09-03 08:56:21瀏覽次數(shù):3053次

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許昌市雙路斷路器模擬試驗(yàn)儀選型 HDS-II雙路斷路器模擬試驗(yàn)儀將兩組相互獨(dú)立的模擬斷路器置于同一機(jī)箱,可模擬斷路器的三相及分相操作、單跳閘線圈或雙跳閘線圈斷路器、開關(guān)自備投試驗(yàn)以及開關(guān)拒跳/拒合等動(dòng)作行為,適用于電力系統(tǒng)、工礦企業(yè)、科

.產(chǎn)品簡介

      HDS-II雙路斷路器模擬試驗(yàn)儀將兩組相互獨(dú)立的模擬斷路器置于同一機(jī)箱,可模擬斷路器的三相及分相操作、單跳閘線圈或雙跳閘線圈斷路器、開關(guān)自備投試驗(yàn)以及開關(guān)拒跳/拒合等動(dòng)作行為,適用于電力系統(tǒng)、工礦企業(yè)、科研、教學(xué)院所等,作為繼電保護(hù)及自動(dòng)裝置試驗(yàn)中代替實(shí)際斷路器之用。在保障繼電保護(hù)試驗(yàn)的正確性、可靠性的同時(shí),可大幅減少實(shí)際斷路器的動(dòng)作次數(shù),提高整組試驗(yàn)工作效率。

    兩組模擬斷路器均直接提供A、B、C相模擬的跳/合閘線圈輸入端,一對(duì)斷路器位置輸出的常閉接點(diǎn)和常開接點(diǎn)。通過面板操作選擇模擬斷路器的手動(dòng)跳閘/合閘、跳/合閘線圈電阻、跳/合閘時(shí)間、單相/分相動(dòng)作相預(yù)置選擇等功能,從而模擬斷路器的跳/合閘動(dòng)作。

    HDS-II雙路斷路器模擬試驗(yàn)儀提供獨(dú)立的110/220V隔離直流電壓輸出。

二.技術(shù)指標(biāo)

    1、供電電源:AC220V±10%

    2、跳合閘輸入電壓:DC 40V≤ Vin ≤ 250V

    3、跳/合閘線圈電阻選擇:100Ω、200Ω、400Ω

    4、合閘時(shí)間選擇:20ms~180ms,步長20ms(當(dāng)設(shè)置小于20ms時(shí)取為20ms)

    5、跳閘時(shí)間選擇:30ms~90ms,步長10ms(當(dāng)設(shè)置小于30 ms時(shí)取為30 ms)

    6、常開/常閉輸出接點(diǎn)容量:DC110V/5A,AC220V/30A。

    7、提供A相,B相,C相,AB相,BC相,CA相,ABC相等七種分相預(yù)置選擇和三相操作選擇。

    8、隔離直流電壓輸出:DC 110V/220V,容量200W。

    9、工作環(huán)境:溫度-10℃~+45℃,濕度90%不冷凝

    10、體積:380(W)×250(H)×180(D)mm

    11、重量:10Kg

三.使用方法

    步驟一:

      1、用模擬斷路器做保護(hù)整組試驗(yàn)時(shí),將保護(hù)屏上操作回路中的三相跳閘及三相合閘的外部出口斷開后,接入模擬斷路器各相對(duì)應(yīng)的跳/合閘輸入端子,直流操作電源的負(fù)端接入模擬斷路器的黑色公共端(-)端子。注意到跳/合閘回路的公共端是獨(dú)立分開的。

      2、接通220V供電電源。開機(jī)后模擬斷路器在“三相跳閘”狀態(tài),位置指示燈綠燈亮。動(dòng)作預(yù)置為“三相”操作。

    步驟二:根據(jù)一次設(shè)備斷路器的跳/合閘時(shí)間和跳/合閘線圈的電流值設(shè)置和跳/合閘時(shí)間模擬斷路器參數(shù):選擇所需模擬斷路器的跳/合閘回路電阻(100Ω、200Ω、400Ω)、跳閘時(shí)間(30 ms~90 ms)、合閘時(shí)間(20ms或~180 ms)、跳/合閘操作動(dòng)作相選擇等。

      1、跳/合閘線圈輸入端子相當(dāng)于實(shí)際斷路器的跳/合閘線圈回路,跳/合閘線圈電阻通過回路電阻選擇按鍵選擇,儀器通電后跳合閘回路電阻是200Ω。

      2、跳閘時(shí)間(30 ms~90 ms)步長是10 ms,跳閘時(shí)間數(shù)碼盤的數(shù)字乘以10 ms即是所設(shè)置的跳閘時(shí)間;合閘時(shí)間(20ms~180 ms)步長是20 ms,合閘時(shí)間數(shù)碼盤的數(shù)字乘以20 ms即是所設(shè)置的合閘時(shí)間。

      3、動(dòng)作相通過動(dòng)作相選擇按鍵選擇,儀器通電后動(dòng)作相為三相操作,對(duì)應(yīng)指示燈是三相的亮。每按動(dòng)一次將按照分相操作ABC相→A相→B相→C相→AB相→BC相→CA相→三相 循環(huán)順序選擇動(dòng)作相,并相應(yīng)指示燈點(diǎn)亮。

    步驟三:面板設(shè)置有手動(dòng)跳/合閘按鈕,模擬斷路器的手動(dòng)跳閘、合閘。操作時(shí)動(dòng)作相選擇對(duì)應(yīng)的相跳/合閘。模擬斷路器在跳閘狀態(tài)時(shí),跳閘指示燈(綠燈)亮。此時(shí)模擬斷路器位置開出量的常閉接點(diǎn)閉合,常開接點(diǎn)斷開。

模擬斷路器在合閘狀態(tài)時(shí),合閘指示燈(紅燈)亮。此時(shí)開出量的常開接點(diǎn)閉合,常閉接點(diǎn)斷開。

    步驟四:配合繼點(diǎn)電保護(hù)裝置和試驗(yàn)裝置進(jìn)行整組試驗(yàn)。當(dāng)任意一個(gè)跳/合閘回路有電流輸入時(shí),根據(jù)預(yù)置的動(dòng)作參數(shù)模擬斷路器動(dòng)作狀態(tài)。

      動(dòng)作相選擇為三相操作時(shí),任意一個(gè)相的跳/合閘輸入均使三相都動(dòng)作。分相操作時(shí),各相的跳/合閘輸入導(dǎo)致所選擇的動(dòng)作相做相應(yīng)動(dòng)作,其他相狀態(tài)不變。

通過動(dòng)作相選擇按鈕,選擇非輸入的動(dòng)作相可模擬開關(guān)拒跳、拒合試驗(yàn)。

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對(duì)某110kV電纜線路進(jìn)行時(shí)發(fā)現(xiàn)其變電站內(nèi)部分存在局部放電信號(hào),精確定位結(jié)果顯示局部放電缺陷位于該電纜線路B相GIS終端電纜倉內(nèi)。隨后,對(duì)B相電纜倉進(jìn)行開倉檢查并更換電纜終端,更換后異常信號(hào)消失。對(duì)更換下來的GIS終端進(jìn)行X光檢測和解體發(fā)現(xiàn)在環(huán)氧套管地電位金屬內(nèi)襯件端部存在3.9mm不規(guī)則氣腔,驗(yàn)證了局部放電檢測的有效性。

(二)檢測分析方法

采用高頻局部放電檢測儀器對(duì)上述110kV電纜終端接地箱進(jìn)行檢測,檢測圖譜如圖5-11所示。由檢測圖譜可知,在三相電纜接地箱處均能檢測到明顯的局部放電信號(hào),其中,B相幅值大,達(dá)到200mV左右;A、C相幅值較小均在80mV左右。且在同一同步信號(hào)下,A、C相放電信號(hào)與B相信號(hào)極性相反,表明局部放電信號(hào)穿過B相傳感器的方向與穿過其他兩相傳感器的方向相反,即局部放電信號(hào)沿著B相電纜終端接地線傳播,再經(jīng)同一接

對(duì)某110kV電纜線路進(jìn)行時(shí)發(fā)現(xiàn)其變電站內(nèi)部分存在局部放電信號(hào),精確定位結(jié)果顯示局部放電缺陷位于該電纜線路B相GIS終端電纜倉內(nèi)。隨后,對(duì)B相電纜倉進(jìn)行開倉檢查并更換電纜終端,更換后異常信號(hào)消失。對(duì)更換下來的GIS終端進(jìn)行X光檢測和解體發(fā)現(xiàn)在環(huán)氧套管地電位金屬內(nèi)襯件端部存在3.9mm不規(guī)則氣腔,驗(yàn)證了局部放電檢測的有效性。

(二)檢測分析方法

采用高頻局部放電檢測儀器對(duì)上述110kV電纜終端接地箱進(jìn)行檢測,檢測圖譜如圖5-11所示。由檢測圖譜可知,在三相電纜接地箱處均能檢測到明顯的局部放電信號(hào),其中,B相幅值大,達(dá)到20

對(duì)某110kV電纜線路進(jìn)行時(shí)發(fā)現(xiàn)其變電站內(nèi)部分存在局部放電信號(hào),精確定位結(jié)果顯示局部放電缺陷位于該電纜線路B相GIS終端電纜倉內(nèi)。隨后,對(duì)B相電纜倉進(jìn)行開倉檢查并更換電纜終端,更換后異常信號(hào)消失。對(duì)更換下來的GIS終端進(jìn)行X光檢測和解體發(fā)現(xiàn)在環(huán)氧套管地電位金屬內(nèi)襯件端部存在3.9mm不規(guī)則氣腔,驗(yàn)證了局部放電檢測的有效性。

(二)檢測分析方法

采用高頻局部放電檢測儀器對(duì)上述110kV電纜終端接地箱進(jìn)行檢測,檢測圖譜如圖5-11所示。由檢測圖譜可知,在三相電纜接地箱處均能檢測到明顯的局部放電信號(hào),其中,B相幅值大,達(dá)到200mV左右;A、C相幅值較小均在80mV左右。且在同一同步信號(hào)下,A、C相放電信號(hào)與B相信號(hào)極性相反,表明局部放電信號(hào)穿過B相傳感器的方向與穿過其他兩相傳感器的方向相反,即局部放電信號(hào)沿著B相電纜終端接地線傳播,再經(jīng)同一接地排傳播至其他兩相的接地線,因此確定局部放電源位于B相GIS電纜終端。同時(shí),采用特高頻傳感器和高速示波器對(duì)上述局部放電源位置進(jìn)行了確認(rèn)。

(a)A相檢測圖譜(b)B相檢測圖譜(c)C相檢測圖譜

圖5-11 110kV電纜終端接地箱處高頻局部放電檢測圖譜

采用GE數(shù)字化放射攝影系統(tǒng)(CT)對(duì)該環(huán)氧套管進(jìn)行X光掃描,掃描結(jié)果如圖5-12所示,由圖可見,在該GIS終端套管底部內(nèi)襯件端部存在3.9mm不規(guī)則氣隙,解體切割后的氣隙如圖5-13所示

0mV左右;A、C相幅值較小均在80mV左右。且在同一同步信號(hào)下,A、C相放電信號(hào)與B相信號(hào)極性相反,表明局部放電信號(hào)穿過B相傳感器的方向與穿過其他兩相傳感器的方向相反,即局部放電信號(hào)沿著B相電纜終端接地線傳播,再經(jīng)同一接地排傳播至其他兩相的接地線,因此確定局部放電源位于B相GIS電纜終端。同時(shí),采用特高頻傳感器和高速示波器對(duì)上述局部放電源位置進(jìn)行了確認(rèn)。

(a)A相檢測圖譜(b)B相檢測圖譜(c)C相檢測圖譜

圖5-11 110kV電纜終端接地箱處高頻局部放電檢測圖譜

采用GE數(shù)字化放射攝影系統(tǒng)(CT)對(duì)該環(huán)氧套管進(jìn)行X光掃描,掃描結(jié)果如圖5-12所示,由圖可見,在該GIS終端套管底部內(nèi)襯件端部存在3.9mm不規(guī)則氣隙,解體切割后的氣隙如圖5-13所示

地排傳播至其他兩相的接地線,因此確定局部放電源位于B相GIS電纜終端。同時(shí),采用特高頻傳感器和高速示波器對(duì)上述局部放電源位置進(jìn)行了確認(rèn)。

(a)A相檢測圖譜(b)B相檢測圖譜(c)C相檢測圖譜

圖5-11 110kV電纜終端接地箱處高頻局部放電檢測圖譜

采用GE數(shù)字化放射攝影系統(tǒng)(CT)對(duì)該環(huán)氧套管進(jìn)行X光掃描,掃描結(jié)果如圖5-12所示,由圖可見,在該GIS終端套管底部內(nèi)襯件端部存在3.9mm不規(guī)則氣隙,解體切割后的氣隙如圖5-13所示

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