手持式光数字测试仪2023实时更新(今日/报道)
孝感微机继电保护测试仪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:
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孝感微机继电保护综合测试仪六相微机继电保护综合校验仪微机继电保护测试仪三相微机继电保护综合校验仪微机继保仪三相继电保护测试仪继保测试仪三相继保测试仪技术参数及性能指标1、采样值报文收发多可收发6×4 组IEC 61850-9-1、IEC 61850-9-2/LE SMV采样值报文,每组SMV报文端口及通道属性可配置;多可收发6 组IEC60044-7/8(即FT3)采样值报文,端口、传输速率等通信参数可配置;每组IEC61850-9-1 SMV可支持标准的12个SMV数据通道或扩展的可配置多达32个SMV数据通道;每组IEC61850-9-2 SMV可配置多达64个SMV数据通道;每组FT3可支持标准帧即12个SMV数据通道或国网的扩展帧即22个SMV数据通道; 采样率和ASDU数可设置,每帧1-8个ASDU数,采样率每周256 点即12800Hz;数据帧发送间隔稳定均匀,离散度偏差≤±1μS可达。SMV各通道输出同步性≤100μS;多可映射到3组共18路电流、电压量;2、GOOSE 报文接收支持接收6×2组GOOSE 报文;每组GOOSE 报文支持256 个GOOSE 数据;每组GOOSE 报文的GOOSE 数据格式可设置,支持全部TDL;每组GOOSE 报文接收端口及通道属性可配置;多可映射到8路开入量信息;3、GOOSE 报文发送支持发送6×4组GOOSE 报文;每组GOOSE 报文支持256 个GOOSE 数据;每组GOOSE 报文的GOOSE 数据格式可设置,支持全部TDL;每组GOOSE 报文发送端口和发送间隔等通道属性可配置;多可映射到8路开出量信息;4、二次模拟量输出可输出2组交直流电流6路、电压6路共12路;4.1交直流电流源a.交流输出电流(RMS): 20A/相,二相并联: 40A;输出功率: ≥330VA/相;输出精度:0.2%(0.2-Max);输出频率:0-1KHz;幅频特性:10-1000Hz范围幅度变化 ≤±1.5%。b.直流输出电流:0-10A/相,二相并联: 20A;输出功率:180W;输出精度:0.5%。c.其他分辨率:1mA;六路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;电流上升下降时间小于100μ S;开路、过热、过载和失真自动检测保护。4.2交直流电压源a.交流输出电压(RMS): 125V/相,两相串联: 0-250V;输出功率(额定电压):≥75VA/相;输出精度:0.2%(0.5-125V);输出频率:0-1KHz;幅频特性:10-1000Hz范围幅度变化 ≤±1.5%;第四路电压可设置为零序电压或任意设置。b.直流输出电压:0-150V/相,两相串联: 0-300V;输出功率:100W 连续运行;输出精度:0.5%。c.其他分辨率:1mV;六路有共用中性点的电压源;各相输出电压幅值、频率、相位独立调节;高精度六相微机继电保护综合测试仪
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孝感微机继电保护测试仪青岛天正华意电气设备有限公司创立于上世纪九十年代初,是 高新技术企业、 电网继电保护检测产品认证供应商,坐落于青岛平度市高新技术开发区,专业从事电力系统继电保护测试仪器研发、制造、销售,是国内早推出微机继电保护测试仪的厂家。青岛天正华意电气设备有限公司具有电力智能测试仪器设计、制造的专业能力,又有一支多年从事电力系统设备检测维护服务的专业队伍,在电力生产、输送、供应、使用及其相关服务用户中广受好评。多款主力产品经电力行业权威部门检测确认各项技术指标完全达到并超过相关 和行业标准,在全国多个省市(自治区)电力行业入网检测中位居前三(A类),获得用户广泛好评,社会和经济效益显著,是 、省级重点新产品,并多次获得中小企业创新基金支持和省级产品奖;数模一体继电保护测试系统是青岛天正华意电气设备有限公司以二十多年来在全国数千家用户中取得的继电保护测试系统生产研制丰富经验为基础,结合模拟型微机继电保护测试仪和光数字继电保护测试仪二者特点,既有数字保护测试功能又能传统模拟保护测试,能满足智能电网数字结合传统保护试验和数字模拟一体整组测试市场新需求而精心研制的第三代全新系统,业已经相关权威部门检测通过,并在国内数十个单位应用并获得好评。二、产品主要特点a. 采用了包括先进的军用通讯处理器和通讯专用嵌入式技术在内的多项高新技术,“基于PCI总线的MCU+FPGA+DSP架构”保证系统的实时性能、运算能力、通讯速度和稳定可靠。 采用MCU片内微总线网络接口结合FPGA网络及串行通信协处理插件的SMV报文传输技术, 保证光网口和光串口的SMV输出高速可靠,数据帧发送间隔稳定均匀,离散度偏差≤±1μS可达,远超 保护“不依赖外部时钟同步采样”对SMV离散度的要求。b. 高精度模拟信号输出源,独创动态跟踪技术,采用高性能MCU、FPGA、24位DA和高精度线性功放技术,输出每周波1600点的高精度波形,能快速准确灵活的控制响应模拟输出电力系统故障模型各种瞬时变化的暂态波形,使模拟量输出全量程、从直流到1kHz都能保证瞬时变化特性和高精度,对超高压继电保护测试工作的准确性具有特别重要的意义。
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孝感微机继电保护测试仪变电站自动化校验装置步骤 2:主界面下按“参数配置”功能键进入“参数配置”的“基本参数”页面,从默认存储器上选择全站配置文件,设置电压、电流缺省一/二次值及 MU 延时。步骤 3:在“参数配置”页面选择“SMV 发送”参数目录,设置 SMV 类型为“IEC60044-7/8(FT3)”,“采样值显示”方式根据需要设置,根据保护装置设置“采样频率”;按“添加 SMV”功能键,从全站配置文件中选择要发送的控制块,选中所选择的控制块并按“编辑”功能键, 设置 FT3 报文及各通道的详细信息。步骤 4:在“参数配置”页面选择“GOOSE 接收”参数目录,添加GOOSE 控制块, 可选择“从扫描列表中选择 GOOSE”,也可从全站配置文件中添加,选中所添加的 GOOSE控制块,按“编辑”功能键进入“编辑”状态,设置 GOOSE 接收通道与内置数字 DI1~DI8 通道的映射。步骤 5:按 返回“主界面”,选择“手动试验”功能模块,设置所需要输出的电压/电流有效值及相位;按“发送 SMV”开始发送 SMV 报文,开启开入量监测,让开入量 DI1~DI8 状态显示于界面中。可以实时/手动修改各电压、电流输出值,也可按“加”、“减” 根据步长改变输出值。步骤 6:增加电压/电流输出值至保护装置动作,DI1~DI8 状态发生变化;试验完成后试验结果页面会自动弹出,也可在手动试验页面按“扩展菜单”选择“试验结果”查看测试结果,详细内容请参照 9 小节。手持式智能变电站光数字测试仪手持式光数字测试仪智能光数字测试仪变电站光数字测试仪手持式变电站光数字测试仪手持式智能光数字测试仪变电站测试仪变电站综合测试仪智能变电站综合测试仪光数字测试仪变电站试验设备手持光数字综合测试仪便携式光数字综合测试仪智能变电站手持式光数字测试仪手持式智能变电站光数字分析仪手持式光数字分析仪智能变电站光数字分析仪智能光数字分析仪变电站光数字分析仪
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孝感微机继电保护测试仪 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 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 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。幅值的变化步长小值为0.001,角度的变化步长小值为0.1。“上限”一栏是设置各相 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。“上限值”在软件出厂的默认值是电压电流的 输出幅值。UxUx是特殊相,可设置多种输出情况:?设定为 +3UO、-3UO、+×3UO、-×3UO时,UX的输出值由当前输出的UA、UB、UC组合出3UO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Ux的输出与相对应相的输出相同。?若选“任意方式”,此时Ux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。
<孝感>天正华意电气设备有限公司孝感微机继电保护测试仪青岛天正华意电气设备有限公司创立于上世纪九十年代初,是 高新技术企业、 电网继电保护检测产品认证供应商,坐落于青岛平度市高新技术开发区,专业从事电力系统继电保护测试仪器研发、制造、销售,是国内早推出微机继电保护测试仪的厂家。青岛天正华意电气设备有限公司具有电力智能测试仪器设计、制造的专业能力,又有一支多年从事电力系统设备检测维护服务的专业队伍,在电力生产、输送、供应、使用及其相关服务用户中广受好评。多款主力产品经电力行业权威部门检测确认各项技术指标完全达到并超过相关 和行业标准,在全国多个省市(自治区)电力行业入网检测中位居前三(A类),获得用户广泛好评,社会和经济效益显著,是 、省级重点新产品,并多次获得中小企业创新基金支持和省级产品奖;数模一体继电保护测试系统是青岛天正华意电气设备有限公司以二十多年来在全国数千家用户中取得的继电保护测试系统生产研制丰富经验为基础,结合模拟型微机继电保护测试仪和光数字继电保护测试仪二者特点,既有数字保护测试功能又能传统模拟保护测试,能满足智能电网数字结合传统保护试验和数字模拟一体整组测试市场新需求而精心研制的第三代全新系统,业已经相关权威部门检测通过,并在国内数十个单位应用并获得好评。二、产品主要特点a. 采用了包括先进的军用通讯处理器和通讯专用嵌入式技术在内的多项高新技术,“基于PCI总线的MCU+FPGA+DSP架构”保证系统的实时性能、运算能力、通讯速度和稳定可靠。 采用MCU片内微总线网络接口结合FPGA网络及串行通信协处理插件的SMV报文传输技术, 保证光网口和光串口的SMV输出高速可靠,数据帧发送间隔稳定均匀,离散度偏差≤±1μS可达,远超 保护“不依赖外部时钟同步采样”对SMV离散度的要求。b. 高精度模拟信号输出源,独创动态跟踪技术,采用高性能MCU、FPGA、24位DA和高精度线性功放技术,输出每周波1600点的高精度波形,能快速准确灵活的控制响应模拟输出电力系统故障模型各种瞬时变化的暂态波形,使模拟量输出全量程、从直流到1kHz都能保证瞬时变化特性和高精度,对超高压继电保护测试工作的准确性具有特别重要的意义。
<孝感>天正华意电气设备有限公司 手持式光数字测试仪2023实时更新(今日/报道)孝感三相继电保护校验仪继保校验仪三相继保校验仪继保仪三相工控微机继电保护测试仪微机继电保护测试系统继电保护装置继电保护综合测试仪继电保护校验仪单相继电保护测试仪单相继电保护校验仪便携式继电保护测试仪概述TH-6A微机继电保护测试仪(也称电压电流测试电源)采用世界先进水平的DSP技术和开关放大器技术研制而成。具有重量轻、功率大、精度高和可靠性高的特点,能够对电磁型、晶体管型、集成电路型和微机型继电保护装置进行测试。采用面向保护装置的自动测试管理平台-继电保护测试软件控制操作,组成新一代的继电保护自动化测试系统。能够更好的满足世界各国有关电力系统之研究机构、生产厂家及电力生产、调试、运行单位的要求。 主要技术特点: ■采用高性能的DSP控制器 核心主要部分采用高性能的DSP控制器件和高分辨率、高精度的D/A转换器件,具有运算速度快,实时数字信号处理能力强,输出信号精度高,稳定性好,失真小,可保证从小信号输出到大信号输出具有良好的线性度。 ■ 大功率、高可靠性的开关放大技术 功率输出部分采用先进的开关放大器技术,具有可靠性高、效率高、体积小、输出功率大的特点,电压放大器达到0~125V/相输出,电流放大器达到0~30A/相输出, 输出功率达到300VA/相。 ■ 输出精度高 测试仪每个模拟量通道的输出都能达到0.2级,保证了测试结果的准确性。 ■ 完备的信号指示 所有模拟量、开入、开出通道都有相应的指示灯进行使用状态显示。 ■ 完备的自保护功能 在测试仪中包含了完整的自保护功能,确保测试仪在的工作状态进行工作。 ■ 模块化设计 测试仪的每个组成部分都是相互独立的,尤其每个放大器均为独立的放大器,在使用过程中可以用这些放大器进行串联或并联输出。 ■ 带电位、空接点自动识别 提供八组开入量通道,每个通道均能自动识别带点位和空接点的开关输入信号。 ■ 注意事项 当被测试的继电保护装置已经接通电源时,不要进行接线等操作。要把继电保护供电电源完全断开,方可进行此类操作。接地插头必须可靠接地,否则有可能会导致触电危险。不要在能产生强电磁场的设备,如磁共振影像(MRI)等,这样的地方使用此设备。当你怀疑仪器有问题时,请不要继续操作。请与我们公司联系。远离外围电路。当仪器接上电源时,不要触摸外部电路及元件。测试仪工作电源要稳定,电压范围在220V(-15%--20%)以内,否则建议通过稳压电源供电。 避免带电插拔计算机通信电缆,用计算机通信电缆连接计算机与测试仪之前,先关闭计算机与测试装置主机电源。 先打开测试仪电源,然后再接入与保护连接的测试线。为运行中机身感应的静电,试验之前,先通过接地端子将主机可靠接地。 测试仪后面板上留有散热孔,在运行过程中为确保测试仪正常工作,请勿将异物堵上散热孔。 切勿将装置放置在高温、高湿的场合保存和使用。 试验过程中,如果测试仪输出回路出现过载现象,测试仪将自行中断输出过程,等过载现象后,测试仪会继续输出。 请保持你的继电保护测试装置处于清洁状态。警告:为了避免电击,在清洁前要把测试仪的电源线插头拔掉,清洁时用干燥的布清洁仪器的外壳。在给仪器通电前,要保证仪器完全干燥。注意:不要把设备浸在液体中或者让任何液体进入外壳或者仪器的任何开口处。 拔下仪器的插头。要经常定期检查仪器上是否有裂痕或损坏,如果有任何可见的损坏,请与制造商或授权经销商联系。试验结束后,测试仪不用时,要及时放入专用包装箱内,并由专人管理。 测试装置长期使用后,如果出现数据精度下降的情况,请与本公司联系,以便我们协助您对测试仪的输出精度进行校准。
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孝感微机继电保护测试仪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:
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