.產品簡介
HDS-II雙路斷路器模擬試驗儀將兩組相互獨立的模擬斷路器置于同一機箱,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、開關自備投試驗以及開關拒跳/拒合等動作行為,適用于電力系統、工礦企業、科研、教學院所等,作為繼電保護及自動裝置試驗中代替實際斷路器之用。在保障繼電保護試驗的正確性、可靠性的同時,可大幅減少實際斷路器的動作次數,提高整組試驗工作效率。
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,一對斷路器位置輸出的常閉接點和常開接點。通過面板操作選擇模擬斷路器的手動跳閘/合閘、跳/合閘線圈電阻、跳/合閘時間、單相/分相動作相預置選擇等功能,從而模擬斷路器的跳/合閘動作。
HDS-II雙路斷路器模擬試驗儀提供獨立的110/220V隔離直流電壓輸出。
二.技術指標
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、合閘時間選擇:20ms~180ms,步長20ms(當設置小于20ms時取為20ms)
5、跳閘時間選擇:30ms~90ms,步長10ms(當設置小于30 ms時取為30 ms)
6、常開/常閉輸出接點容量: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整組試驗時,將保護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應的跳/合閘輸入端子,直流操作電源的負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立分開的。
2、接通220V供電電源。開機后模擬斷路器在“三相跳閘”狀態,位置指示燈綠燈亮。動作預置為“三相”操作。
步驟二:根據一次設備斷路器的跳/合閘時間和跳/合閘線圈的電流值設置和跳/合閘時間模擬斷路器參數:選擇所需模擬斷路器的跳/合閘回路電阻(100Ω、200Ω、400Ω)、跳閘時間(30 ms~90 ms)、合閘時間(20ms或~180 ms)、跳/合閘操作動作相選擇等。
1、跳/合閘線圈輸入端子相當于實際斷路器的跳/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、跳閘時間(30 ms~90 ms)步長是10 ms,跳閘時間數碼盤的數字乘以10 ms即是所設置的跳閘時間;合閘時間(20ms~180 ms)步長是20 ms,合閘時間數碼盤的數字乘以20 ms即是所設置的合閘時間。
3、動作相通過動作相選擇按鍵選擇,儀器通電后動作相為三相操作,對應指示燈是三相的亮。每按動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 循環順序選擇動作相,并相應指示燈點亮。
步驟三:面板設置有手動跳/合閘按鈕,模擬斷路器的手動跳閘、合閘。操作時動作相選擇對應的相跳/合閘。模擬斷路器在跳閘狀態時,跳閘指示燈(綠燈)亮。此時模擬斷路器位置開出量的常閉接點閉合,常開接點斷開。
模擬斷路器在合閘狀態時,合閘指示燈(紅燈)亮。此時開出量的常開接點閉合,常閉接點斷開。
步驟四:配合繼點電保護裝置和試驗裝置進行整組試驗。當任意一個跳/合閘回路有電流輸入時,根據預置的動作參數模擬斷路器動作狀態。
動作相選擇為三相操作時,任意一個相的跳/合閘輸入均使三相都動作。分相操作時,各相的跳/合閘輸入導致所選擇的動作相做相應動作,其他相狀態不變。
通過動作相選擇按鈕,選擇非輸入的動作相可模擬開關拒跳、拒合試驗。
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般采用低壓屏蔽法,匯水管電流必須屏蔽,試驗裝置用高壓試驗變壓器串全波整流硅堆進行,高壓側電流大幾百毫安。
若泄漏電流隨試驗電壓不成比例地顯著增長,就可能是整體性絕緣受潮或臟污,像湛江奧里油#1機;若泄漏在某一電壓值電流突然增大,就可能是嚴重受潮或存在貫穿性的絕緣缺陷,如金竹山的手包絕緣。
4) HDTF變頻串聯諧振耐壓試驗裝置做定子繞組交流耐壓試驗;
主要考核定子繞組的主絕緣強度,應分相進行,試驗相短路加壓、非被試相短路接地包括轉子繞組、測溫元件、出口CT二次線等,試驗電壓應在高壓側測量,時間1分鐘。
一般采用我室的諧振耐壓裝置進行,電容電流的計算可以參照廠家的繞組電容值進行,試驗電壓下的電流一般比較吻合。至于調諧,應在1/3試驗電壓下進行,其判斷依據是:功率因數表指示接近1、一次側電流指示小。注意一次限流電阻應盡可能小,否則調諧達不到佳點。
5) 測量轉子繞組的絕緣電阻;
注意搖表電壓的選擇,一般水內冷發電機用500V的,在轉子到位時和穿入定子之前應測試好做記錄,以便于不間斷地監督,防止現場保管不善而使絕緣受潮。
6 )測量轉子繞組的直流電阻;
與定子繞組一樣
7 )轉子繞組交流耐壓試驗;
一般用2500V搖表替代進行,但應在確定絕緣良好之后。
8) 測量發電機、勵磁機的絕緣軸承和轉子進水支座的絕緣電阻;
在運行中,由于發電機的磁通不平衡、大軸被磁化以及高速蒸汽產生的靜電等因素,在大軸上會產生電勢,若軸承絕緣不良,軸電勢就會通過軸頸、軸瓦、機組的底座構成閉合回路從而產生軸電流,軸電流有時高達數百安培,它使軸承油的油質劣化、甚至會損壞軸頸和軸瓦,為了切斷軸電流的通路,在發電機勵磁側的軸承下、勵磁機軸承下及軸承的各個油管接頭處都要裝上絕緣墊,我們就是要測量這個絕緣墊的絕緣電阻,應結合機本體專業的安裝進度進行,一般用1000V的搖表,達到0.5M即可。
9) 測量埋入式測溫計的絕緣電阻并檢查是否完好;
熱校專業進行,一般用500V搖表進行
10 )測量滅磁電阻器、自同期電阻器的直流電阻;
11) 測量轉子繞組的交流阻抗和功率損耗(無刷勵磁機組,無測量條件時,可以不測量);
轉子繞組發生匝間短路時,會使轉子電流增加,繞組溫度上升,限制發電機的無功輸出,還有可能使機組劇烈振動。而有匝短時,則通過的交流電流比正常時大很多,它有強烈的去磁作用,導致交流阻抗大為降低,而功率損耗有明顯增加。
所加的電流一般要達到30A,而其試驗電壓峰值不白銀市雙路斷路器模擬試驗儀現貨白銀市雙路斷路器模擬試驗儀現貨能超過轉子額定勵磁電壓;為了防止測量時接地短