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继电?;げ馐砸?/a>
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微电脑继电保护测试仪
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三相继电?;げ馐砸?/a>
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三相继保测试仪
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三相继电保护校验仪
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数字接地电阻测试仪
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高压试验变压器
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- 三相电容电感测试仪
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- 互感器校验仪
- HD3300微机继电?;げ馐砸?/a>
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- 超低频高压发生器
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- 高压开关机械特性测试仪
- 互感器测试仪
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- 局放测试仪
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- 油介损测试仪
- 直流高压发生器
- 地网接地阻抗测试仪
- 变频串联谐振耐压试验装置
- 避雷器放电计数器测试仪
- 绝缘油介电强度测试仪
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- 全自动变比测试仪
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- 接地引下线导通测量仪
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继电?;げ馐砸堑摹肮鞅;ぁ钡魇郧澄?/h1>
点击次数:2347 更新时间:2021-05-17
常规继电器和继电?;ぷ爸糜捎诮峁辜虻?、动作可靠明了、抗电磁干扰性能强,即使在微机?;な⑿械那榭鱿?,仍然有它存在的空间。所以对常规继电器?;ぷ爸玫牟馐?,使用更简洁的测试仪器很有必要。智能继电?;げ馐砸钦锹阆殖⌒枨笱兄频牟贰4?strong>继电?;げ馐砸?/a>具有体积小、操作简单、信号稳定、测试精度高等特点,非常适合现场使用。产品符合电力行业标准DL/T《继电保护微机型试验装置技术条件》要求。 继电?;げ馐砸堑墓鞅;さ魇愿菟;さ亩韵蟛煌殖〕2捎靡欢?、二段或三段过流保护,我们以三段式过流?;の蚴鱿殖〉魇灾杏Π盐漳男┮?? 1.如果保护不具方向性,则只需给?;ぜ尤牍收系缌?,如果有方向性,电压源也应接入保护。点击界面上“短路计算”按钮进行相应短路计算,并注意选择故障的方向。 2.单独给保护输入故障电流时,若三相同时输入,请将测试仪IA、IB、IC三相电流设为正序相位,即0º、-120º、120º。 3.采用自动试验方式搜索保护定值时,若拟动作的那段?;さ恼ǘ魇奔湮猼ms,则应将(t+200)ms及以上的数值填入界面中的“间隔时间”框内,以保证测试值的准确性。 4.一般采用“全自动”或“半自动”方式,通过“递增”或“递减”变量来测试?;さ亩髦担捎?ldquo;手动”方式测试?;さ亩魇奔洹?/div> 5.由于无论是继电器还是微机?;?,在临界动作附近,其故障量与动作时间总是存在一定的“反时间特性”,即故障量越大(距离?;な窃叫。?,?;さ亩魇奔渚驮叫 N耸苟魇奔洳馐缘酶既?,在手动方式下,由继电?;げ馐砸鞘涑龅墓收狭浚ǖ缪?、电流幅值)应为整定值的1.2倍以上。若是距离?;?,测试仪输出的故障阻抗应为整定值的0.8倍以下。这样,?;げ拍芸煽慷鳎⑶叶魇奔淝饔谖榷?,更接近?;ふǖ亩魇奔洹?/div> 6.对三段过流?;ぃο刃Q槎鞯缌鹘闲〉腎II段动作值,在校验II段时,应退出III段过流保护,在校验I段时,应退出II段和III段过流?;?,以防止其它段误动作而干扰试验。 7.有时I段,也即速断?;さ恼ǘ鞯缌骱艽?,超出了测试仪单相输出的大电流值,此时可将测试仪的两相或三相电流并联输出。 8.被并联的两相或三相电流的相位应设置为相同,这样实际输出的电流大小即为它们的幅值之和。 9.为方便记录数据,只需选择其中的一相电流作为变量,以增减并联输出的电流大小使?;ざ鳌?/div> 10.流回测试仪IN的电流往往较大,试验时请尽量采用较粗导线,或将两根导线并接当一根使用,并且,大电流输出的时间应尽可能短,以保证设备安全。
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继电?;げ馐砸堑墓鞅;さ魇愿菟;さ亩韵蟛煌殖〕2捎靡欢?、二段或三段过流保护,我们以三段式过流?;の蚴鱿殖〉魇灾杏Π盐漳男┮??
1.如果保护不具方向性,则只需给?;ぜ尤牍收系缌?,如果有方向性,电压源也应接入保护。点击界面上“短路计算”按钮进行相应短路计算,并注意选择故障的方向。
2.单独给保护输入故障电流时,若三相同时输入,请将测试仪IA、IB、IC三相电流设为正序相位,即0º、-120º、120º。
3.采用自动试验方式搜索保护定值时,若拟动作的那段?;さ恼ǘ魇奔湮猼ms,则应将(t+200)ms及以上的数值填入界面中的“间隔时间”框内,以保证测试值的准确性。
4.一般采用“全自动”或“半自动”方式,通过“递增”或“递减”变量来测试?;さ亩髦担捎?ldquo;手动”方式测试?;さ亩魇奔洹?/div>
5.由于无论是继电器还是微机?;?,在临界动作附近,其故障量与动作时间总是存在一定的“反时间特性”,即故障量越大(距离?;な窃叫。?,?;さ亩魇奔渚驮叫 N耸苟魇奔洳馐缘酶既?,在手动方式下,由继电?;げ馐砸鞘涑龅墓收狭浚ǖ缪?、电流幅值)应为整定值的1.2倍以上。若是距离?;?,测试仪输出的故障阻抗应为整定值的0.8倍以下。这样,?;げ拍芸煽慷鳎⑶叶魇奔淝饔谖榷?,更接近?;ふǖ亩魇奔洹?/div>
6.对三段过流?;ぃο刃Q槎鞯缌鹘闲〉腎II段动作值,在校验II段时,应退出III段过流保护,在校验I段时,应退出II段和III段过流?;?,以防止其它段误动作而干扰试验。
7.有时I段,也即速断?;さ恼ǘ鞯缌骱艽?,超出了测试仪单相输出的大电流值,此时可将测试仪的两相或三相电流并联输出。
8.被并联的两相或三相电流的相位应设置为相同,这样实际输出的电流大小即为它们的幅值之和。
9.为方便记录数据,只需选择其中的一相电流作为变量,以增减并联输出的电流大小使?;ざ鳌?/div>
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10.流回测试仪IN的电流往往较大,试验时请尽量采用较粗导线,或将两根导线并接当一根使用,并且,大电流输出的时间应尽可能短,以保证设备安全。
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