应用领域 | 能源,电子/电池,道路/轨道/船舶,电气,综合 |
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产品简介
详细介绍
一节 主要特点
1. HDJB-902L六相微机继电保护测试仪输出多达6相电压6相电流,可任意组合实现常规4相电压3相电流型、6相电压型、6相电流型,以及12相型输出模式。
2.高性能的嵌入式工业控制计算机和8.4〞大屏幕高分辨力彩色TFT液晶显示屏,可以提供丰富直观的信息,包括设备当前的工作状态、下一步工作提示及各种帮助信息等;
3.输出端采用高保真、高可靠性模块式线性功放,而非开关型功放,性能。不会对试验现场产生高、中频干扰,而且保证了从大电流到微小电流全程都波形平滑精度优良。
4. 输出部分采用DSP控制,运算速度快,实时数字信号处理能力强,传输频带宽,控制高分辨率D/A转换。输出波形精度高,失真小线性好。采用了大量*技术和精密元器件材料,并进行了专业化的结构设计,因而装置体积小、重量轻、功能全、携带方便,开机即可工作,流动试验非常方便。
5.可完成各种自动化程度高的大型复杂校验工作,能方便地测试及扫描各种保护定值,进行故障回放,实时存储测试数据,显示矢量图,联机打印报告等。
6.设有一路独立110V 及 220V可调直流电源输出,方便现场检验使用。
7.新一代 测试仪设有10路开入和8路开出,方便做备自投试验。输入接点为空接点和0~250V电位接点兼容,可智能自动识别。
8.提供各种自动测试软件模块和GPS同步触发试验(选配)等。
9.可以完成各种复杂的校验工作,能方便地测试及扫描各种保护定值,进行故障回放。可以实时存储测试数据,显示矢量图,打印报表等;
10. 散热结构设计合理,硬件保护措施可靠完善,具有电源软启动功能,软件对故障进行自诊断以及输出闭锁等功能。
二: 额定参数
HDJB-902L型 额定参数
交流电流输出
6相电流输出时每相输出(有效值) 0~30A
输出精度 ≤0.5A ±2mA
>0.5A 0.2%
3相电流输出时每相输出(有效值) 0~30A
6相并联电流输出(有效值) 0~180A
相电流长时间允许工作值(有效值) 10A
相电流大输出功率 400VA
6相并联电流大输出时允许工作时间 10s
频率范围(基波) 0~1000Hz
谐波次数 1~20 次
直流电流输出
电流输出 0~±10A / 每相 ,0~20A / 两相叠加 输出精度 0.5级
大输出负载电压 20V
交流电压输出
相电压输出(有效值) 0~120V 输出精度 0.2级
线电压输出(有效值) 0~240V
相电压 / 线电压输出功 80VA / 100VA
频率范围(基波) 0~1000Hz
谐波次数 1~20次
直流电压输出
相电压输出幅值 0~±160V 输出精度 0.5级
线电压输出幅值 0~320V
相电压/ 线电压输出功率 70VA / 140VA
开关量
10路开关量输入
空接点 1~20mA,24V
电位接点接入 “0”:0 ~ +6V; “1”:+11 V ~ +250 V
8对开关量输出 DC:220 V/0.2 A;AC:220 V/0.5 A
时间测量范围
0.1ms ~ 9999s , 测量精度 <0.1mS
体积重量
480×360×200mm³ ,19kg
设备可做哪些试验:
1.交流试验
2.状态系列试验
3.谐波试验
4.频率高低周试验
5.功率方向阻抗试验
6.同期试验
7.整组试验
8.距离和零序试验
9.线路保护试验
10.阻抗特性试验
11.差动保护试验
12.差动谐波试验
13.备自投试验
14. 6-35KV微机线路保护综合试验
模型都不相同,因此,分析方法也有差异。目前国内风电场选用机组主要有3种:
1.1异步风力发电机目前是我国主力机型,国内已运行风电场大部分机组是异步风力发电机。主要特点是结构简单,运行可靠,此种电机为定速恒频机组,运行中转速基本不变,风力发电机组运行在风能转换 佳状态下的机率比较小,因而,发电能力比新型机组低。同时,运行中需要从电力系统中吸收无功功率。为满足电网对风电场功率因素的要求,采用在机端并联补偿电容器的方法,其补偿策略是异步发电机配有若干组固定容量电容器。由于风速大小随机变化,驱动异步发电机的风机不可能经常在额定风速下运转。
1.2双馈异步风力发电机兆瓦级风力发电机普遍采用双馈异步发电机形式,是目前世界主力机型,该机型称为变速恒频发电系统。由于风力机变速运行,其运行速度能在一个较宽的范围内调节,使风机风能利用系数Cp得到优化,获得高的系统效率;可以实现发电机较平滑的电功率输出;与电网连接简单,发电机本身不需要另外附加的无功补偿设备,可实现功率因素一定范围内的调节,例如从0.95先到0.95滞后范围内,因而具有调节无功功率出力的能力。
1.3直驱式交流永磁同步发电机从大型风电机组实六相微机继电保护测试仪*实用机和8际运行经验中,齿轮箱是故障率较高部件。采用无齿轮箱结构则避免了这种故障的出现,可以大大提高风电机组的可利用率、可靠性,降低风电机组载荷,提高风力机组寿命。该机组采用直接驱动永磁式同步发电机,全部功率经A-D-A变换,接入电力系统并网运行。与其他机型比较,需考虑谐波治理问题。2、风电并网对电网影响分析方法由于风速变化是随机的,因此风电场出力也是随机的,风电本身这种特点使其容量可信度低,给电网有功、无功衡调度带来困难。在风电容量比较高的电网中,可能产生电能质量问题,例如电压波动和闪变、频率偏差,谐波问题等。更重要的,需分析稳定性问题,系统静态稳定、动态稳定、暂态稳定、电压稳定等。当然,相同装机容量的风电场在不同接入点对电网的影响是不同的,在短路容量大的接入点对系统影响小,反之,影响大。定量分析风电场对电网运行的影响,要从稳态和动态两方面进行分析。
稳态分析,就是对含风电场的电力系统进行潮六相微机继电保护测试仪*实用机和8键是各种风力发电机模型的选用。