采购智能变电站通流加压典型实验装置必看-可信赖
更新时间:2024-12-25 09:13:15 浏览次数:10 公司名称:青岛 天正华意电气设备有限公司
产品参数 | |
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产品价格 | 888/台 |
发货期限 | 1 |
供货总量 | 1000 |
运费说明 | 含运费 |
最小起订 | 1 |
质量等级 | 0.05 |
是否厂家 | 是 |
产品材质 | 铝合金 |
产品品牌 | 青岛天正华意电气 |
产品规格 | 158 |
发货城市 | 青岛 |
产品产地 | 青岛 |
加工定制 | 是 |
产品型号 | TH |
可售卖地 | 全国 |
产品重量 | 8 |
产品颜色 | 白 |
质保时间 | 3年 |
外形尺寸 | 158 |
适用领域 | 电气电力 |
质量认证 | 9000 |
产品功率 | 15 |
工作温度 | 45 |
崇左采购智能变电站通流加压典型实验装置 必看-可信赖
<崇左>天正华意电气设备有限公司
崇左一次通流加压模拟带负荷向量试验装置一次通流加压试验作业条件(1)施工作业条件1)全站单体调试已经完成,分系统调试完成,对时、故障录波、网络报文分析、交直流系统、监控系统等其他系统调试已经完成。2)参加试验人员应经教育并考试合格;试验前试验负责人应向全体人员进行技术交底,使全体试验人员熟悉试验过程中的防范要求并严格按照规程及施工措施的要求进行试验。3)试验装置的电源开关应使用明显断开的双极开关并加装过载自动跳闸装置;试验装置的外壳应可靠接地;试验接线完成后应由非接线人员检查确认后方可进行试验。4)试验时应严格按照操作步骤进行操作,出现任何异常时应立即断开工作电源。雷雨、六级以上大风天气及空气湿度80%以上不得进行试验工作。(2)保证措施 1)提前编写试验方案并报送公司和监理审核,试验方案审核完毕后进行和技术交底。2)试验前确定单体调试、分系统调试、其他系统调试已经完成,并且不能有影响试验进行的缺陷(刀闸无法分合等情况)。试验开始前检查设备和工器具,确保性能良好。3)合理安排试验时间,试验时全站不应有其他专业施工。4)试验时设专人指挥协调,确保试验项目有序进行。 电力系统同步相量测量系统试验装置 电位差双钳数字相位伏安表 三相微机继电保护综合校验仪 特高压变压器继电保护向量测试装置 无线相位表测试仪 全智能无线高压验电测试仪 三相智能相位伏安表 模拟带负荷测试装置 无负荷相量测量装置 六相微机继电保护综合测试仪 配电网继电保护向量检查和动作逻辑校验测试装置
崇左一次通流加压模拟带负荷向量试验装置变压器通流试验核查差动保护接线1)试验准备为方便现场接线,根据变压器阻抗参数计算,本次选择变压器110kV侧绕组为施加变频电源侧完成#1和#2主变差动保护接线校验。1.1)在#1主变中压115kV侧套管处经主变开关-110kV#1母线-母联-#2主变开关施加三相工频(或低频)电源,对#2主变差动保护接线检验,利用变压器短路阻抗在#2主变220kV侧和10kV侧绕组在主变开关后级合上接地刀闸形成短路电流,进行变压器电流差动保护回路检查,通过二次电流六角向量图核定接线组别完成检验。1.2)在#2主变中压115kV侧套管处经主变开关-110kV#2母线-母联-#1主变开关施加三相工频(或低频)电源,对#1主变差动保护接线检验,利用变压器短路阻抗在#1主变220kV侧和10kV侧绕组在主变开关后级合上接地刀闸形成短路电流,进行变压器电流差动保护回路检查,通过二次电流六角向量图核定接线组别完成检验。1.3)注:为方便也可利用工频电压转换装置同时对220#1PT施加10kV电压,以Ua为参考相位基准绘制六角向量图。 PT变比220kV/√3/0.1kV√3)二次相电压约2.62V。2)变压器阻抗参数计算#1主变与#2主变短路阻抗差别较小,故以#1主变参数计算。根据#1主变短路阻抗参数计算出阻抗欧姆值:ZH-M=40.85Ω ZH-L=153.65Ω ZM-L=27.32Ω 因本次由中压侧加压,故换算中压侧对高压侧等效阻抗:ZM-H=40.85/(230/115)2≈10.21高压侧和低压侧短路后并联等效阻抗保护显示屏及测量装置显示分辨率完全可满足读数及测量。3)#2主变三侧通流(由#1主变开关-110kV#1母线-母联-#2主变开关)将101-3、101、101-1、100-1、100、100-2、102-2、102、102-3开关合上,由#1主变110kV侧对#2主变施加试验电流;将#2主变220kV侧202-3、202开关合上,202-D1接地刀闸合上,在220kV侧主变开关202进线侧形成短路接地;将#2主变10kV侧002手车推至工作位置,合上002开关,在0022出线侧使用短路线短路接地,在#2主变10kV 002开关出线侧形成短路接地。
<崇左>天正华意电气设备有限公司 崇左采购智能变电站通流加压典型实验装置 必看-可信赖崇左一次通流加压模拟带负荷向量试验装置模拟负荷模块连接关系及功能简述55V/200A一般用于变压器差动保护,在中压和高压侧短路,低压侧加压的情况;110V/100A、220V/50A、440V/25A一般用于变压器差动保护,对低压和高压侧短路,中压侧加压的情况;440V/25A、880V/12.5A一般用于变压器差动保护,对中压侧和低压侧短路,高压侧加压的情况;其中880V还用于全站通压试验中。Ⅰ路电源接三相工频大电流转换输出15V/200A,用于母线及间隔回路通流试验;Ⅱ路电源接三相工频电压转换输出10kV/0.2A,用于对PT一次加压做为参考相位基准,验证PT变比、极性、相位关系是否正确;电压转换输出100V/0.1A方便对保护装置的二次输入电压用作相位测量的参考基准。6. 模块操作说明6.1变频电源操作说明打开变频电源柜门,接好输入电源线及2路输出线后,启动送电,合上左上角控制开关,待显示屏进入登录界面后合上输入开关,并根据试验项目需要合上输出开关,变频电源的电压、频率、相位调整均可通过平板控制实现。6.2平板操作说明6.2.1蓝牙连接打开app,左上角会显示“模拟负荷调试(未连接)”,请点击右上角三个点,选择连接设备,已匹配设备列表中有 “MNFH-xxx”的蓝牙设备,点击连接。成功连接后左上角会显示“模拟负荷调试(已连接)”,蓝牙连接前的平板所有设置均为无效设置,蓝牙连接后会自动更新至源当前设置状态。如果已匹配设备为空,请关闭软件,到系统设置——蓝牙——可用设备——选中MNFH-xxx,并输入配对密码1234,待成功配对后返回模拟负荷app界面连接蓝牙设备。6.2.2 Ⅰ路电源输出连接说明a) 变频电源连接三相工频大电流转换装置时,Ⅰ路输出方式:升流输出,Ⅰ路输出端选择:10V/200A 升流器;b) 变频电源连接三相阻抗变换装置时,输出方式:升压输出,Ⅰ路输出端选择:根据阻抗变换装置连接关系做一一对应;c) 变频电源直接输出时,输出方式:升压输出,Ⅰ路输出端选择:电源输出;6.2.3 Ⅱ路电源输出连接说明变频电源连接升压装置时,Ⅱ路输出方式:升压输出;变频电源Ⅱ路直连时,Ⅱ路输出方式:电源输出;平板显示的电压、电流、均为按照变比折算到一次回路上的电压、电流幅值。6.2.4 电源参数设置参数设置时,先输入设置值,再按输入值左侧灰底黑字描述部分,待设置值由黑色变为灰色,说明设置成功。以变频源Ⅱ路连接升压装置为例,Ⅱ路电压设置5.7kV,并按设置值左侧对应的灰色按钮“Ⅱ-电压[kV]”待设置值由黑色变为灰色,说明设置成功。如果Ⅱ路电源处于启动状态,输出相电压为5.7kV。在平板设置与实际接线一致的情况下,平板显示的电压、电流幅值为实际施加到一次回路上的电压、电流幅值。
<崇左>天正华意电气设备有限公司 崇左采购智能变电站通流加压典型实验装置 必看-可信赖崇左一次通流加压模拟带负荷向量试验装置201-#1母线-200母联开关-#2母线- 216线路间隔将201-3、201、201-1、200-1、200、200-2开关合位状态不变,合上216-2、216、216-D2接地刀闸,测试电流经过主变开关-#1母线-母联开关-#2母线-216线路间隔。通流加压路径图略测量2套母差保护屏中201、200、216母差保护,测量216间隔线路保护方向,包括后台监控机测量值等;测量完成后将216间隔一次设备恢复到初始状态。4.6)201-#2母线-200母联开关-#1母线- 216线路间隔(复验一次)将201-3、201、201-2、200-2、200、200-1开关合位,合上216-1、216、216-D2接地刀闸,测试电流经过主变开关-#2母线-母联开关-#1母线-216线路间隔。通流加压路径如图3图3验证2套母差保护屏中201、200、216母差保护,测量216间隔线路保护方向,包括后台监控机测量值等;测量完成后将216间隔一次设备恢复到初始状态。4.7)220kV通流试验记录表母线差动保护向量检查 电流变比(1600/5)套保护 第二套保护一次 通道 Ia Ib Ic Ia Ib Ic幅值(A) 相位(°) 二次 通道 幅值(A) 相位(°) 线路保护向量检查 电流变比(1600/5) 电压变比(220/0.1√3)一次 通道 Ia Ib Ic Ua Ub Uc幅值(A/V) 相位(°) 二次 通道 Ia Ib Ic Ua Ub Uc幅值(A/V) 相位(°) 注:模拟线路带阻感性负荷检查(5)110kV母线各间隔通流参考相位以110kV #1母线PT 的A相为参考相位基准(也可以220kV #1母线PT 的A相为参考相位基准),将110kV#1PT间隔21P-D1接地连接排拆除接入高压电压(10kV),拉开21P-1刀闸(注意检查与母线开关处在分断位,临时拆除母线PT处的-1D接地联片,将#1母线PT智能汇控柜中的电压并列把手置于强制Ⅰ);通过#1主变高压侧110kV套管处对母线三相通流(200A)按照对应检测回路关系操作开关分合及接地刀闸,完成母线差动、线路保护检验;检查8回110kV线路进线侧接地刀闸D3接地可靠防止向线路送电。对110kV母线一次预加电压估算:110kV PT一次侧(PT变比110kV/√3/0.1kV√3二次电压5.25V)。5.1)101--#1母线-100母联开关-#2母线-111线路间隔将101-3、101、101-1、100-1、100、100-2、111-2、111开关合上,合上111-D2接地刀闸,测试电流经过主变开关-#1母线-母联开关-#2母线-111线路间隔。
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崇左一次通流加压模拟带负荷向量试验装置主机箱体由改性PP合金注射成型,坚固耐用、耐低温、防撞击、不变形、不碎裂;分机采用双色注塑外壳,手感舒适,方便操作。2.2 主机面板说明主机面板从左到右依次为天线、电压输入端的N端、电压输入端L端、电流信号输入端、三个通用无线对时校准口、USB接口、充电器接口、开关,主机屏幕采用全触摸操作。2.3分机面板说明分机面板顶部自左至右依次为天线、充电口、校准口;分机面板底部依次为电压输入端的N端、电压输入端的L端、电流信号输入端。3 仪器技术参数3.1 测试工频基波频率范围: (50±0.2)Hz 3.2 主、分机电压量程:20V/100V/400V自动切换 基本误差极限:±(0.3%读数+0.2%量程)3.3 电流钳量程: 200mA/1A/5A 自动切换 基本误差极限:±(0.5%读数+0.5%量程)3.4 相位角度测量范围:以电压通道为参考基准,电流滞后于电压角度0.0°~360. 0° 基本误差极限:≤±2° 3.5 主机、分机无线传输距离及测试相位准确度:空旷条件直接通讯传输距离≤1000m,保护间隔带有屏蔽条件可采用中继方式通讯传输≤1600m,相位误差极限:≤±5°3.6 显示速率:单机测量模式、二次负荷:1次 /秒通讯测量模式: 1次/3秒3.7 供电电源:主机42V/4.4AH 分机12V/2000mAH3.8 外形尺寸及重量:主机:270*180*200 4kg; 分机:200*100*35 0.5kg3.9 绝缘和耐压: 绝缘电阻:≥1000MΩ(500V) 3.10 工作条件:环境温度:(0~40)℃ 环境湿度:(20~80)% RH 全智能无线高压验电测试仪 通流加压模拟负荷继电保护向量检测装置 模拟带负荷继电保护向量检测装置 无线相位伏安测试装置 变电站投运前继电保护向量检查装置 继电保护相位测试装置 模拟一次负荷法继电保护相位检验装置 变电站工程通流加压模拟带负荷试验装置 通流加压模拟负荷继电保护向量检测装置
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崇左一次通流加压模拟带负荷向量试验装置 系统简介本模拟带负荷继电保护向量检测装置,可模拟一次回路各种三相对称、不对称向量,用于变电站内母线线路及变压器的负荷向量模拟,装置可输出工频高电压、大电流到变电站的一次设备,检查母差保护、线路保护、测控装置、计量装置、录波装置等二次设备的向量正确性。还可输出三相工频或低频电流,配置高精度无线选频相位伏安测试装置用于对变压器差动保护二次回路正确性的验证及六角向量图的绘制,推算差流。实现智能变电站合并单元和常规变电站的互感器二次接线的变比、极性、相位等检测,既能满足常规变电站,也能满足智能变电站测试需求,既能测试母差保护、线路保护,也能测试主变差动保护。2. 引用参考标准文件1) GB 50150—2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》2) DLT995-2006 《继电保护和电网自动装置检验规程标准》3) GB/T14285-2006《继电保护和自动装置技术规程》4)Q/GDW441-2010《智能变电站继电保护技术规范》5)Q/GDW11145—014《智能变电站二次系统标准化现场调试规范》6)DL/T587-2016《继电保护和自动装置运行管理规程》7)DL/T559-2007《220kV~750kV 电网继电保护装置运行整定规程》8)Q/GDW422-2010《电网继电保护整定计算技术规范》9)电网设备〔2018〕979号《电网公司十八项电网重大反事故措施》3. 变电站继电保护相关标准要求及问题新建变电站一、二次设备安装完毕后,带负荷进行向量检查是继电保护技术工作中非常重要的项目,向量错误将导致正常运行状态或故障状态的继电保护误动或拒动,因此在继电保护正式投运前必须保证向量的正确性。《DL/T 995-2006 继电保护和电网自动装置检验规程》明确要求:对新安装的或设备回路有较大变动的装置,在投入运行前,必须用一次电流及工作电压加以校验和判定,包括:电压、电流幅值及相位的判定;使用电压互感器三次电压或零序电流互感器电流的装置接线的正确性判定;电流差动保护中差动回路接线的正确性判定及所有差动保护中相回路、差回路、中性线不平衡电压电流的判定。一次通流加压模拟带负荷向量试验装置 全智能无线高压验电器 智能变电站通流加压典型实验装置 继电保护测试仪 六相微机继电保护测试仪 三相通流加压模拟负荷校验装置 模拟带负荷测试装置 三相模拟带负荷向量试验装置 电位差数字相位伏安表 三相微机继电保护测试仪 三相模拟带负荷向量试验装置
崇左一次通流加压模拟带负荷向量试验装置电网有限公司十八项电网重大反事故措施(修订版), 15条防止继电保护事故中明确规定:所有保护用电流回路在投入运行前,除应在负荷电流满足电流互感器精度和测量表计精度的条件下测定变比极性以及电流和电压回路相位关系正确外,还必须测量各中性线的不平衡电流(或电压),以保证保护装置和二次回路接线的正确性。目前因为试验条件的限制在工程投运前必须通过带一次负载送电来验证二次回路的正确与完整,以及检查设备的向量正确性。变电站传统投产启动方案采用循序渐进的方式,虽然可靠,但是进度慢、工作量大、存在可能的故障风险等。实际的工程投产启动方案,需考虑多种电网运行方式,分步分段进行试验,需要一步步验证一次接线、二次回路、保护装置的正确完整,试验进度缓慢;带一次负荷送电试验时,二次回路及装置没有得到验证,保护不能直接投入,需增加临时保护等措施;带一次负荷试验,从冲击开始到试验结束,操作涉及到一次设备的合分和保护的投退,步骤复杂,操作工作量非常大;带一次负荷试验要求必须有一定量系统负荷,如果负荷电流太小不满足测试要求值,相关试验无法完成;带一次负荷试验,发现回路故障后,故障排查需要时间,耽误变电站正常投运进度。4. 装置技术参数4.1 三相通流加压模拟负荷电子式电源变频电源采用高频开关放大器原理设计,三阶滤波输出,触摸屏设计、双路输出、幅值相位可调、市电过压跳闸、输入过流跳闸、风机智能运行、直流母线过、欠压保护、逆变器及可控硅过温保护、输出过流预告警、输出过流保护及瞬时过流保护过热保护。额定容量: 33kVA 输入:三相四线 380V±10%/50A 频率:50Hz输出波形:标准正弦波 波形失真:优于THD3% 输出稳定度:±1% 输出频率:0.5Hz~150Hz可选 双路输出独立单独可控Ⅰ路输出:电流/电压: 0~380V /0~50A连续可调Ⅱ路输出:电流/电压: 0~380V/0~5A连续可调Ⅱ路以Ⅰ路电流为参考基准可移相输出,移相范围±180°使用环境:-20℃至50℃,相对湿度<90%,海拔2000m以下通流加压模拟带负荷向量检测装置 变电站监控信息自动对点装置 三相微机继电保护校验仪 通流加压模拟带负荷试验方案 带负荷测试装置 无线核相电流相位表 变压器差动保护装置 模拟试验装置 三相一次通流加压模拟带负荷向量试验装置 无负荷相量测量装置 智能变电站继电保护向量检查装置
崇左采购智能变电站通流加压典型实验装置 必看-可信赖崇左一次通流加压模拟带负荷向量试验装置220kV、110kV母线差动保护、线路方向保护检验(1)试验准备检查全站刀闸、断路器均在分闸位置;检查全站CT二次回路,禁止CT二次回路开路。(2)接线位置及顺序装置工频高压转换装置输出的三相电压10kV由#1PT间隔21P-D1接地连接排处接入;在#1主变高压侧套管接线处对220kV侧#1母线三相通流,按照对应检测回路关系操作开关分合及接地刀闸,完成220kV母线差动、线路保护检验;测试完毕倒换主变开关对#2母线三相通流验证任一间隔即可。装置工频高压转换装置输出的三相电压10kV由#1PT间隔11P-D1接地连接排处接入;在#1主变中压侧套管接线处对110kV侧#1母线三相通流,按照对应检测回路关系操作开关分合及接地刀闸,完成110kV母线差动、线路保护检验;测试完毕倒换主变开关对#2母线三相通流验证任一间隔即可。(3)试验电流估算220kV侧母线:开关CT变比1600/5,为方便读数和测量,预加一次电流160A,二次侧0.500A,对应母联与各间隔回路通流检验时,对施加的三相高压电压与三相大电流移相输出,一次就可检验出母线差动保护和线路保护。110kV侧母线:开关CT变比2000/5,为方便读数和测量,预加一次电流200A,二次侧0.500A,对应母联与各间隔回路通流检验时,对施加的三相高压电压与三相大电流移相输出,一次就可检验出母线差动保护和线路保护。10kV侧母线:开关CT变比4000/5,为方便读数和测量,预加一次电流200A,二次侧0.250A,对应母联与各间隔回路通流检验时,施加的与三相大电流,一次就可检验出母线差动保护。备注:为节约后续试验准备工作,缩短测试时间,对母线三相大电流通流时改换测试间隔时可不必中断输出(设备选择具有三相电流平衡自动调整模式,完全保证在母线线路阻抗不平衡状态下装置输出的三相电流幅值平衡及相位互差120°),该间隔检验结束后即可将另一间隔接地刀闸合上,然后再拉开已检验过的接地刀闸间隔回路,电流输出控制选择“电流平衡模式输出”即可。