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平顶山双路断路器模拟试验仪选型

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订  货  量: ≥1 

具体成交价以合同协议为准

产品型号HDS-II

品牌

厂商性质生产商

所在地武汉市

更新时间:2023-09-02 18:46:24浏览次数:2957次

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涂建国

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产地 国产 加工定制
执行质量标准 国标
平顶山双路断路器模拟试验仪选型 HDS-II双路断路器模拟试验仪将两组相互独立的模拟断路器置于同一机箱,可模拟断路器的三相及分相操作、单跳闸线圈或双跳闸线圈断路器、开关自备投试验以及开关拒跳/拒合等动作行为,适用于电力系统、工矿企业、科研、教学院所等,作为继电保护及自动装置试验中代替实际断路器之用。在保障继电保护试验的正确性、可靠性的同时,可大幅减少实际断路器的动作次数,提高整组试验

.产品简介

      HDS-II双路断路器模拟试验仪将两组相互独立的模拟断路器置于同一机箱,可模拟断路器的三相及分相操作、单跳闸线圈或双跳闸线圈断路器、开关自备投试验以及开关拒跳/拒合等动作行为,适用于电力系统、工矿企业、科研、教学院所等,作为继电保护及自动装置试验中代替实际断路器之用。在保障继电保护试验的正确性、可靠性的同时,可大幅减少实际断路器的动作次数,提高整组试验工作效率。

    两组模拟断路器均直接提供A、B、C相模拟的跳/合闸线圈输入端,一对断路器位置输出的常闭接点和常开接点。通过面板操作选择模拟断路器的手动跳闸/合闸、跳/合闸线圈电阻、跳/合闸时间、单相/分相动作相预置选择等功能,从而模拟断路器的跳/合闸动作。

    HDS-II双路断路器模拟试验仪提供独立的110/220V隔离直流电压输出。

二.技术指标

    1、供电电源:AC220V±10%

    2、跳合闸输入电压:DC 40V≤ Vin ≤ 250V

    3、跳/合闸线圈电阻选择:100Ω、200Ω、400Ω

    4、合闸时间选择:20ms~180ms,步长20ms(当设置小于20ms时取为20ms)

    5、跳闸时间选择:30ms~90ms,步长10ms(当设置小于30 ms时取为30 ms)

    6、常开/常闭输出接点容量:DC110V/5A,AC220V/30A。

    7、提供A相,B相,C相,AB相,BC相,CA相,ABC相等七种分相预置选择和三相操作选择。

    8、隔离直流电压输出:DC 110V/220V,容量200W。

    9、工作环境:温度-10℃~+45℃,湿度90%不冷凝

    10、体积:380(W)×250(H)×180(D)mm

    11、重量:10Kg

三.使用方法

    步骤一:

      1、用模拟断路器做保护整组试验时,将保护屏上操作回路中的三相跳闸及三相合闸的外部出口断开后,接入模拟断路器各相对应的跳/合闸输入端子,直流操作电源的负端接入模拟断路器的黑色公共端(-)端子。注意到跳/合闸回路的公共端是独立分开的。

      2、接通220V供电电源。开机后模拟断路器在“三相跳闸”状态,位置指示灯绿灯亮。动作预置为“三相”操作。

    步骤二:根据一次设备断路器的跳/合闸时间和跳/合闸线圈的电流值设置和跳/合闸时间模拟断路器参数:选择所需模拟断路器的跳/合闸回路电阻(100Ω、200Ω、400Ω)、跳闸时间(30 ms~90 ms)、合闸时间(20ms或~180 ms)、跳/合闸操作动作相选择等。

      1、跳/合闸线圈输入端子相当于实际断路器的跳/合闸线圈回路,跳/合闸线圈电阻通过回路电阻选择按键选择,仪器通电后跳合闸回路电阻是200Ω。

      2、跳闸时间(30 ms~90 ms)步长是10 ms,跳闸时间数码盘的数字乘以10 ms即是所设置的跳闸时间;合闸时间(20ms~180 ms)步长是20 ms,合闸时间数码盘的数字乘以20 ms即是所设置的合闸时间。

      3、动作相通过动作相选择按键选择,仪器通电后动作相为三相操作,对应指示灯是三相的亮。每按动一次将按照分相操作ABC相→A相→B相→C相→AB相→BC相→CA相→三相 循环顺序选择动作相,并相应指示灯点亮。

    步骤三:面板设置有手动跳/合闸按钮,模拟断路器的手动跳闸、合闸。操作时动作相选择对应的相跳/合闸。模拟断路器在跳闸状态时,跳闸指示灯(绿灯)亮。此时模拟断路器位置开出量的常闭接点闭合,常开接点断开。

模拟断路器在合闸状态时,合闸指示灯(红灯)亮。此时开出量的常开接点闭合,常闭接点断开。

    步骤四:配合继点电保护装置和试验装置进行整组试验。当任意一个跳/合闸回路有电流输入时,根据预置的动作参数模拟断路器动作状态。

      动作相选择为三相操作时,任意一个相的跳/合闸输入均使三相都动作。分相操作时,各相的跳/合闸输入导致所选择的动作相做相应动作,其他相状态不变。

通过动作相选择按钮,选择非输入的动作相可模拟开关拒跳、拒合试验。

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中,干扰信号抑制主要包括硬件和软件两个方面的措施。虽然硬件抑制方法有一定的效果,但是现场干扰会随着环境、设备负载以及运行方式的改变而改变,硬件抑制方法难以达到理想的效果。

随着数字信号处理技术的发展,高频局部放电检测中的干扰抑制措施主要依靠软件实现。目前常用的数字化抗干扰方法主要有:脉冲平均法、数字滤波法、信号相关法、神经网络法以及小波分析法。小波变换是基于非平稳信号的分析手段,在时域、频域同时具有良好的局部化性质,非常适合于不规则、瞬变信号的处理,越来越多的用于高频局部放电检测的干扰抑制措施中。

对于放电信号的区分,一方面可利用前述平顶山双路断路器模拟试验仪选型的抗干扰技术,将外界干扰噪声抑制到较小水平,另一方面也可通过与不同缺陷放电特征数据库进行对比,即进行放电信号的模式识别。模式识别的主要步骤包括放电信号的测量、放电信号特征提取与分类和特征指纹库比对三个步骤,从而判断所测信号是否为真实的放电信号以及是何种放电。一种模式识别方法是利用相位统计谱图的形状特点,通过计算统计谱图的偏斜度、陡峭度以及相互关联因素等特征参数,从而对缺陷类型进行确认和识别。另外一种是聚类分析法,该方法主要将放电信号按其各自的等效频率、等效时长或其它与波形相关的特征参量进行分类,形成时频域映射谱图。时频谱图的特点是多个放电源、不同放电类型的局部平顶山双路断路器模拟试验仪选型放电脉冲会被映射到不同聚点,这样便于在局部放电相位谱图上将真实放电和噪声干扰区分开来如图5-8所示。还有一种聚类原理是利用三相同步局部放电检测技术,对耦合到的信号进行幅度、相位或频率的计算,从而进行分类,如图5-9所示。
图5-8  局部放电时频映射谱图[16]   图5-9 三相局部放电同步检测聚类谱图[28]

(二)放电源的定位

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