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进行SF6密度继电器校验基本原理
密闭容器中的气体压力随温度的变化而变化,通常把20℃时的SF6的相对压力值作为标准值。在现场校验时,一定环境温度下测量到的SF6压力值均要换算到其对应20℃时的等效压力值,从而判断密度继电器的性能。
闭锁回复值校验:在环境温度下,当SF6密度继电器为零压力时,给SF6密度继电器一定的速度缓慢充气,当SF6密度继电器的闭锁继电器动作时,记录当前的环境温度下的压力值,并换算成20℃时的等效压力值,这个20℃时的等效压力值就是SF6密度继电器的闭锁回复值。
报警回复校验值:继续给SF6密度继电器以一定的速度缓慢充气,当密度继电器的报警继电器动作时,记录当前的环境温度下的压力值,并换算成20℃时的等效压力值,这个20℃时的等效压力值就是SF6密度继电器的报警回复值。
报警值校验:在环境温度下,当SF6密度继电器内压力大于报警回复值时,以一定的速度缓慢放气,当SF6密度继电器的报警继电器动作时,记录当前环境温度下的压力值,并换算成20℃时的等效压力值,这个20度时的等效压力值就是SF6密度继电器的报警值。
闭锁值校验:继续给SF6密度继电器以一定的速度缓慢放气,当SF6密度继电器的闭锁继电器动作时,记录当前的环境温度下的压力值,并换算成20℃时的等效压力值,这个20℃时的等效压力值就是SF6密度继电器的闭锁值。
3.智能型密度继电器校验仪功能特点:
3.1HDMD-H全自动SF6密度继电器校验仪采用32位ARM单片机和TI公司的高速信号处理芯片进行检测与控制,集成程度高。机电一体化设计,精度高,重复性好,可靠性高。
3..2配置了单色液晶屏和软键盘人机接口,操作简单、界面美观,所有参数及状态一目了然。
3.3自动完成压力测量和20℃值转换,从而完成了压力、温度间的动态自动补偿。并显示被测环境温度下的压力、20℃时环境温度下的压力、环境温度。*解决了SF6气体密度继电器现场校验难的问题。
3.4所有测试过程自动由仪器完成,不用人工干预,避免了繁琐的人工气路调节操作。
3.5汉字报表式打印测试结果,并对试验结果进行智能分析。
3.6能同时存储50次试验结果,并具有掉电数据保护功能,可随时查询和打印以前的试验结果。
3.7校验过程中无需恒温室,可以在任意有效温度范围内对SF6气体密度继电器、压力表进行校验。
3.8 配有多种型号过渡接头,大多数型号开关的密度继电器不用拆卸即可进行现场校验。
3.9校验过程中不浪费SF6气体,测试成本低,对环境无污染。
3.10具有在线修改系统时钟的功能。
3.11具有在线修改系统压力功能,可以现场修正。
3.12核心元器件采用进口元件,性能可靠。
3.13能同时测试一组报警信号、二组闭锁信号。
3.14HDMD-H全自动SF6密度继电器校验仪为便携式工具,使用方便可靠,是SF6密度继电器校验的*设备。
二、技术参数
1. 工作电压:AC220V、50Hz
2. 仪器功率:50W
3. 仪器精度:0.2级
4. 压力显示分辨率:0.001MPa
5. 压力校验范围:0~1.0MPa
6. 环境温度显示分辨率:0.1C
7. 环境温度测量范围:-50℃~150℃
8. 工作湿度:90%RH
9. 校验对象:单报警、单闭锁、单报警单闭锁、单报警双闭锁
10. 显示方式:320X240图形点阵单色液晶屏
11. 操作方式:软键盘按键输入
12. 打印机型:高速微型打印机
13. 打印方式:汉字报表式打印
14. 存储容量:可同时存储50次试验结果
15. 外形尺寸:375X270X240(mm)
16. SF6气体密度显示方式:被测环境下的压力、20℃时的等效压力。
17. 仪器重量:8Kg
1)支持分布式智能广域控制,包括支持DIC的应用、终端问对等实时数据交换、事件信息与控制命令的快速传输等
2)支持同步相量测量。同步相量测量用于完成环网合环电流计算、广域保护、故障定位、电压控制等功能。.
3)支持配电设备在线监测,能够记录 传输故障与电能质量扰动数据。
4)具有良好的开放性,支持终端设备与应用软件的“即插即用”。做到这一点的关键是通信协议的标准化。具体措施是扩展用于变电站自动化的 IEC 6185o:标准,使其覆盖~ER、DFACTS装置等配电网设备。美国电力科学研究院在这方面已做了大量的工作,电工委员会(IEC)也在开展这方面的工作。5)具有网络与系统管理功能,能够收集网络管理信息,向网络管理工作站报告网络与终端设备的错误信息。6)能够提供安全访问控制,使系统免受非法访问与恶意攻击的损害. 新型传感与测量技术传感和测量技术对ADA技术的发展也至关重要。研发应用新型的传感与测量器件,如小型电压与电流传感器(小信号输出)、电子式互感器、光学互感器等。此外,需要开发新型气体、温度、局部放电等传感器件,满足配电设备在线监测的应用。
现有DA系统一般采用电磁式互感器(电压互感器、电流互感器)测量电压、电流信号,成本高,安装不方便;一些站点(主要是环网柜)往往因为没有合适的空间安装互感器,而不得不放弃对其进行监控。3. 故障定位技术
配电网接人大量的DER、DFACTS设备,使故障电流不再是由系统侧单向流入故障点,其分布规律与传统配电网有很大的不同,需要研究新的故障检测和定位方法。其中一个解决方案是比较故障电流的方向来检测故障区段(故障区段馈线电流同方向),故障电流方向通过比较电压和电流相位检测;另一个方案是比较故障电流的相位(故障区段馈线电流同相位)判断故障区段。相位法不需要测量电压,但需解决采样时间的同步问题。此外,DFACTS设备的大量应用也会影响故障电流波形、频率及其分布,需要加以解决。
对于中性点非有效接地系统的单相接地(小电流接地系统)故障,目前的故障定位方法有利用故障暂态信号的方法(暂态法)、中性点投入电阻法与注入信号寻迹法l3]。对于电阻法与信号注入法,在SDG中也会遇到与上述短路故障检测类似的问题;而对于全自动SF6密度继电器校验仪 电力工程适用SF6暂态法来说,可通过比较故障点两侧暂态零序电流波形的极性或相似性实现定位。厂级监控信息系统(SIS)分散控制系统(DCS)单元机组电气控制系统(ECS)升压站控制系统(NCS)现场总线控制系统(FCS)
汽机调节系统(DEH)这些系统同电厂的生产活动密切相关,以实时数据为主,网络承担了对各系统的采集点数据的传输工作,还要提供对这些系统的实时数据的连接。网络平台本身的稳定性、可靠性,和数据的实时性要求的满都非常的重要,这些要求包括了对数据传输的延时,延时抖动,丢包率等指标。4. 快速仿真与模拟技术
配电网快逮仿真与模拟(DisD-FSM)技术提供全自动SF6密度继电器校验仪 电力工程适用SF6实时计算工具,分析预测配电网运行状态变化趋势,可对配电网操作进行仿真并进行风险评估,并向运行人员推荐调度决策方案。