Le calibreur de protection de relais à micro-ordinateur XHJB666 est un instrument de test de tension 6 phases et de courant 6 phases à la pointe de la technologie, basé sur un ordinateur industriel embarqué haute performance avec un écran LCD couleur TFT de 8,4 pouces. Contrairement aux calibreurs triphasés conventionnels limités aux tests de base de surintensité et de distance, l'architecture 6 phases prend en charge toutes les configurations standard, y compris les modes de sortie 4 tensions 3 courants, 6 tensions, 6 courants et 12 phases, permettant des tests complets des schémas de protection modernes les plus complexes : protection différentielle de transformateur (multi-enroulements), protection différentielle de barre omnibus (multi-disjoncteurs), protection de générateur (défaut à la terre du stator, perte d'excitation) et protection différentielle de ligne avec des schémas assistés par communication.
Au cœur de l'instrument se trouve une étage de sortie contrôlé par DSP pilotant des amplificateurs de puissance linéaires modulaires haute fidélité plutôt que des amplificateurs de type à commutation. Cette décision de conception fondamentale élimine le bruit de commutation haute fréquence inhérent aux amplificateurs de classe D, fournissant des formes d'onde sinusoïdales propres avec une distorsion harmonique adaptée aux tests des relais numériques les plus sensibles. Le processeur DSP fournit un traitement numérique du signal en temps réel avec une conversion N/A haute résolution et une bande passante de transmission contrôlée, permettant une synthèse de forme d'onde précise, y compris les harmoniques jusqu'au 20e ordre, les composantes de décalage CC et les formes d'onde transitoires définies par l'utilisateur pour la simulation de lecture de défauts. Une interface d'entrée numérique à 10 canaux et de sortie numérique à 8 canaux se connecte directement aux contacts de déclenchement et de fermeture des relais avec une reconnaissance automatique intelligente des contacts secs (1-20 mA, 24 V) et des contacts potentiels (0-250 V). Des sorties auxiliaires CC indépendantes de 110 V et 220 V alimentent les bobines de relais et les circuits de déclenchement lors des tests sur le terrain.
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| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Sortie 6 phases (par phase) | 0 – 30 A (RMS) |
| Sortie 3 phases (par phase) | 0 – 60 A (RMS) |
| Sortie parallèle 6 phases | 0 – 180 A (10 s maximum) |
| Courant de phase à long terme | 10 A (RMS) |
| Puissance de sortie maximale (par phase) | 400 VA |
| Précision de sortie | ≤ 0,5 A : ± 2 mA ; > 0,5 A : 0,2 % |
| Plage de fréquences (fondamentale) | 0 – 1000 Hz |
| Capacité harmonique | 1er – 20e ordre |
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Plage de sortie | 0 – ± 10 A par phase / 0 – 20 A superposés sur deux phases |
| Précision de sortie | 0,5 % |
| Tension de charge maximale | 20 V |
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Sortie de tension de phase (RMS) | 0 – 120 V |
| Sortie de tension de ligne (RMS) | 0 – 240 V |
| Précision de sortie | 0,2 % |
| Puissance de sortie de phase/ligne | 80 VA / 100 VA |
| Plage de fréquences (fondamentale) | 0 – 1000 Hz |
| Capacité harmonique | 1er – 20e ordre |
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Sortie de tension de phase | 0 – ± 160 V |
| Sortie de tension de ligne | 0 – 320 V |
| Précision de sortie | 0,5 % |
| Puissance de sortie de phase/ligne | 70 VA / 140 VA |
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Entrées numériques | 10 canaux (détection automatique : contact sec 1–20 mA/24 V ou contact potentiel 0–250 V) |
| Sorties numériques | 8 paires (CC : 220 V/0,2 A ; CA : 220 V/0,5 A) |
| Plage de mesure du temps | 0,1 ms – 9999 s |
| Précision de mesure du temps | < 0,1 ms |
| Sortie auxiliaire CC | CC 110 V et 220 V réglables indépendamment |
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Dimensions | 480 × 360 × 200 mm |
| Poids | 19 kg |
| Affichage | Écran LCD couleur TFT de 8,4 pouces |
| Type d'amplificateur | Amplificateur linéaire modulaire haute fidélité contrôlé par DSP |
| Optionnel | Déclenchement synchrone GPS pour les tests de bout en bout |
Contrairement aux ensembles de test de relais triphasés de base qui suffisent pour la vérification simple des relais de surintensité, le XHJB666 est spécialement conçu pour les organisations où les tests complets de schémas de protection multiphasés, et pas seulement l'étalonnage de relais individuels, déterminent la qualité de mise en service et la sécurité opérationnelle :
● Départements de protection et de contrôle des services publics d'électricité— Opérateurs de réseau responsables de la mise en service et des tests périodiques des systèmes de protection du transport et de la distribution. L'architecture 6 phases teste la protection différentielle de transformateur (défaut à la terre restreint, différentielle biaisée), les schémas différentiels de barre omnibus et la protection de distance avec blocage de balayage de puissance en une seule session d'instrument. L'option de synchronisation GPS permet les tests de bout en bout des schémas de protection différentielle de ligne et de comparaison de phase sur des sous-stations séparées par des dizaines de kilomètres, une capacité que les ensembles de test triphasés ne peuvent pas fournir.
● Prestataires de services de mise en service électrique et de test de relais— Sociétés de test indépendantes fournissant la mise en service de systèmes de protection pour la construction de nouvelles sous-stations, les projets de mise à niveau et les contrats de maintenance périodique. La combinaison de la capacité 6 phases du XHJB666, de la précision de 0,2 % et des logiciels de test automatisés réduit le temps de test par relais de 40 à 60 % par rapport aux méthodes manuelles, tandis que la sortie de courant parallèle de 180 A teste les éléments de déclenchement instantané que les testeurs à courant plus faible ne peuvent pas exercer. Le stockage de données en temps réel, l'affichage graphique vectoriel et l'impression de rapports fournissent la qualité de documentation requise pour la validation contractuelle de la mise en service.
● Tests de protection de générateurs et de grands moteurs— Centrales électriques et installations industrielles testant les schémas de protection de générateurs, y compris les défauts à la terre du stator (100 %), la perte d'excitation (40#), la puissance inverse, la surintensité de séquence négative et la protection contre la perte de synchronisme. La protection de générateur nécessite une injection simultanée de tension et de courant multiphasés avec un contrôle précis de l'angle de phase — l'architecture 6 phases fournit suffisamment de canaux pour simuler les conditions complètes des bornes du générateur pour une vérification complète de la protection.
● Alimentation de traction ferroviaire et maintenance de sous-stations industrielles— Systèmes d'électrification ferroviaire, sous-stations minières et usines industrielles lourdes exploitant des schémas de protection spéciaux (fuite de châssis, différentiel de fil pilote, détection d'arc électrique). L'alimentation auxiliaire CC indépendante de 110 V/220 V de l'instrument alimente les relais de protection et les circuits de déclenchement pendant les tests lorsque la batterie de la station est indisponible ou isolée pour des raisons de sécurité, tandis que les 10 canaux d'entrée numérique gèrent intelligemment les divers types de contacts trouvés dans les installations de protection de générations mixtes.
Q1 : Pourquoi un calibreur 6 phases est-il nécessaire alors que la plupart des tests de protection ne nécessitent qu'une sortie 3 phases ?
Bien que les relais de surintensité et de défaut à la terre simples puissent être testés avec une sortie 3 phases, les schémas de protection numériques modernes exigent beaucoup plus de canaux : la protection différentielle de transformateur nécessite 4 à 6 canaux de courant (côté HT 3 phases + côté BT 3 phases) pour simuler correctement les conditions de défaut traversant et de défaut interne. Les schémas différentiels de barre omnibus peuvent nécessiter 4 tensions de phase + 3 courants de phase pour la comparaison directionnelle. Les tests de protection de générateur nécessitent 3 tensions de phase + 3 courants de phase pour les tests de défaut du stator et de perte de champ. La protection de distance avec blocage de balayage de puissance et schémas assistés par communication nécessite des vecteurs de tension et de courant qu'une unité à 3 canaux ne peut pas produire simultanément sans reconnexions répétées. Les canaux 6V+6I du XHJB666 testent ces schémas en une seule configuration : un test de différentiel de transformateur qui nécessite 4 à 5 heures de tests séquentiels avec un ensemble 3 phases peut être réalisé en 1 à 1,5 heure avec l'architecture 6 phases.
Q2 : Quel est l'avantage de l'amplificateur de puissance linéaire par rapport à un amplificateur à commutation (classe D) dans un ensemble de test de relais ?
Les amplificateurs linéaires reproduisent la forme d'onde d'entrée par conduction de transistor à variation continue sans la commutation haute fréquence (généralement 100 à 500 kHz) utilisée dans les conceptions de classe D. Pour les tests de relais, cela est important de trois manières critiques : (1) Fidélité de la forme d'onde — les amplificateurs linéaires produisent intrinsèquement des sorties à large bande et à faible distorsion sans le résidu de commutation et les artefacts de filtrage de sortie qui peuvent confondre les relais numériques échantillonnant à haute fréquence. (2) Réponse transitoire — lors de la simulation de conditions de défaut avec décalage CC, l'amplificateur linéaire répond instantanément sans le ringing du filtre de sortie qui se produit lorsqu'un amplificateur de classe D rencontre un changement de charge soudain. (3) Compatibilité électromagnétique — aucune commutation haute fréquence signifie aucune EMI rayonnée qui pourrait affecter les relais de protection non blindés à proximité ou les équipements de communication dans le compartiment de test. Le compromis est un poids et une consommation d'énergie plus élevés — acceptables dans un instrument professionnel où l'intégrité de la mesure ne peut être compromise.
Q3 : Quand la sortie de courant parallèle 6 phases de 180 A est-elle nécessaire ?
Le mode parallèle 180 A sert plusieurs scénarios de test essentiels impossibles avec des ensembles de test à courant plus faible : (1) Vérification du circuit de déclenchement et du mécanisme du disjoncteur — injection d'un courant élevé dans le circuit secondaire du TC pour tester la chaîne de protection complète de la sortie du relais via le circuit de déclenchement jusqu'à l'opération du mécanisme du disjoncteur. (2) Test de l'élément de surintensité instantanée sur les relais avec des réglages de déclenchement élevés — la sortie parallèle dans une seule phase atteint le courant élevé nécessaire pour vérifier les réglages I>> que le 30 A monophasé ne peut pas atteindre. (3) Simulation d'injection primaire — test du circuit d'entrée TC du relais en pilotant le courant à travers le secondaire du TC à des niveaux proches du courant secondaire nominal. (4) La durée maximale de 10 secondes est suffisante pour les tests de déclenchement instantané et la vérification de la tenue thermique à court terme. Pour les tests continus à courant élevé, le mode 6 phases standard à 10 A par phase fournit 60 A agrégés.
Q4 : Comment le déclenchement synchrone GPS permet-il les tests de protection différentielle de ligne de bout en bout ?
La protection différentielle de courant de ligne (87L) compare les courants mesurés simultanément aux deux extrémités d'une ligne de transmission via une communication par fibre optique. Tester ce schéma nécessitait traditionnellement deux ensembles de test aux extrémités opposées de la ligne, les ingénieurs de test coordonnant par téléphone portable — un processus sujet aux erreurs de synchronisation et aux retards de communication. La synchronisation GPS (disponible en option sur le XHJB666) équipe les deux ensembles de test d'horloges disciplinées par satellite précises à ± 1 µs. L'opérateur à chaque extrémité précharge la même séquence de test avec un déclencheur de démarrage synchronisé par GPS. Les deux ensembles de test commencent à injecter des courants de défaut synchronisés simultanément, créant les conditions de différentiel et de courant traversant précises nécessaires pour vérifier la caractéristique de fonctionnement du relais 87L, la pente de restriction et la compensation du délai du canal de communication. Cette capacité est essentielle pour la mise en service des sous-stations numériques modernes où la différentielle de ligne est le schéma de protection principal.
Q5 : Quelles fonctions de protection et quels types de relais le XHJB666 peut-il tester ?
Le XHJB666 prend en charge les tests complets de pratiquement toutes les fonctions de protection trouvées dans les sous-stations modernes : surintensité (50/51, 50N/51N, directionnelle, contrôlée par tension), distance (21, caractéristiques quadrilatérales et mho, blocage de balayage de puissance, schémas de téléprotection), différentielle (87T transformateur, 87B barre omnibus, 87L ligne, 87G générateur), tension (27/59 sous/sur, 59N déplacement neutre), fréquence (81U/81O sous/sur fréquence, ROCOF), synchronisation (25), défaut de disjoncteur (50BF), réenclenchement automatique (79) et protection de générateur (40, 46, 32, 64S). Les types de relais comprennent les relais électromécaniques, à semi-conducteurs et toutes les générations de relais numériques/IED conformes à la norme IEC 61850. Les modules logiciels de test automatisés fournissent des séquences de test préconfigurées pour chaque fonction de protection, tandis que la capacité de lecture de défauts reproduit les enregistrements de perturbation au format COMTRADE d'événements système réels pour l'analyse forensique et la validation des réglages de protection.
Manuel d'utilisation complet et documentation du logiciel de test disponibles — Contactez-nous pour une consultation technique et une démonstration sur site
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