The XHJB666 Microcomputer Relay Protection Calibrator is a state-of-the-art 6-phase voltage and 6-phase current test instrument built on a high-performance embedded industrial control computer with an 8À la différence des calibrateurs à 3 phases classiques limités aux tests de surcourant et de relais à distance de base,l'architecture en 6 phases prend en charge toutes les configurations standard, y compris la configuration à 4 tensions et à 3 courants, les modes de sortie à 6 tensions, 6 courants et 12 phases permettant d'effectuer des essais complets des systèmes de protection modernes les plus complexes: protection différentielle des transformateurs (multi-enroulement),Protection différentielle par barre de bus (multi-alimentateur), protection du générateur (faute de terre du stator, perte d'excitation) et protection du différentiel de ligne avec des systèmes de communication assistée.
Au cœur de l'instrument se trouve un étage de sortie contrôlé par DSP qui entraîne des amplificateurs de puissance linéaires modulaires de haute fidélité plutôt que des amplificateurs de type commutateur.Cette décision de conception fondamentale élimine le bruit de commutation à haute fréquence inhérent aux amplificateurs de classe D, fournissant des formes d'onde sinusoïdales propres avec distorsion harmonique adaptées aux essais des relais numériques les plus sensibles.Le processeur DSP fournit un traitement du signal numérique en temps réel avec conversion D/A haute résolution et bande passante de transmission contrôlée, permettant une synthèse précise de la forme d'onde, y compris des harmoniques jusqu'au 20e ordre, des composants de décalage en courant continu et des formes d'onde transitoires définies par l'utilisateur pour la simulation de la lecture des défauts.Une entrée numérique à 10 canaux et une interface de sortie numérique à 8 canaux se connectent directement au relais et aux contacts rapprochés avec reconnaissance automatique intelligente des contacts secs (1 ‰ 20 mA)Des sorties auxiliaires de courant continu réglables indépendantes de 110 V et 220 V, des bobines de relais de puissance et des circuits de démarrage lors des essais sur le terrain.
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| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Sortie à 6 phases (par phase) | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la fréquence d'émission. |
| Sortie en 3 phases (par phase) | Le nombre de fois où le système de freinage doit être utilisé |
| Sortie parallèle à 6 phases | 0 180A (maximum 10 secondes) |
| Courant de phase à long terme | 10A (RMS) |
| Puissance de sortie maximale (par phase) | Pour les appareils électriques |
| Précision de sortie | Pour les appareils de type à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: |
| Plage de fréquences (fondamentale) | 0 1000 Hz |
| Capacité harmonique | 1er 20ème ordre |
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Plage de sortie | 0 ± 10 A par phase / 0 20 A superposé à deux phases |
| Précision de sortie | 00,5% |
| Voltage de charge maximal | 20 V |
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Voltage de sortie de phase (RMS) | 0 120 V |
| Voltage de sortie de ligne (RMS) | 0 240 V |
| Précision de sortie | 00,2% |
| Puissance de sortie de phase/ligne | 80V / 100V |
| Plage de fréquences (fondamentale) | 0 1000 Hz |
| Capacité harmonique | 1er 20ème ordre |
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Voltage de sortie de phase | 0 ± 160 V |
| Voltage de sortie | 0 320V |
| Précision de sortie | 00,5% |
| Puissance de sortie de phase/ligne | 70V / 140V |
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Entrées numériques | 10 canaux (détection automatique: contact à sec 1 20 mA/24 V ou contact potentiel 0 250 V) |
| Produits numériques | Pour les appareils de commande électronique, la fréquence de commande électronique doit être supérieure ou égale à: |
| Plage de mesure temporelle | 0.1ms 9999s |
| Précision de la mesure du temps | Le temps de fonctionnement |
| Sortie CC auxiliaire | Autonomie réglable 110 V et 220 V CC |
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Les dimensions | 480 × 360 × 200 mm |
| Le poids | 19 kg ou plus |
| Affichage | 8écran LCD couleur TFT de 0,4 pouces |
| Type d'amplificateur | Amplificateur linéaire modulaire à haute fidélité contrôlé par DSP |
| Optionnel | Trigger synchrone GPS pour les essais de bout en bout |
Contrairement aux ensembles de test de relais à 3 phases de base, qui suffisent pour une simple vérification du relais en surtension,Le XHJB666 est spécialement conçu pour les organisations où les tests complets du schéma de protection en plusieurs phases, et non seulement l'étalonnage du relais individuel, déterminent la qualité de mise en service et la sécurité opérationnelle.:
◆ Services de protection et de contrôle des centrales électriquesLes opérateurs de réseau responsables de la mise en service et des essais périodiques des systèmes de protection de transport et de distribution.L'architecture en 6 phases teste la protection différentielle du transformateur (Restricted Earth Fault, différentiel biaisé), schèmes de différentiel à barre de bus et protection de la distance avec blocage du swing de puissance en une seule session d'instrumentation. The GPS sync option enables end-to-end testing of line current differential and phase comparison protection schemes across substations separated by tens of kilometers—a capability that 3-phase test sets cannot provide.
◆ Fournisseurs de services de mise en service électrique et d'essais de relais¢ Entreprises indépendantes d'essais qui assurent la mise en service des systèmes de protection pour la construction de nouvelles sous-stations, les projets de modernisation et les contrats de maintenance périodique.Le XHJB666 s combinaison de capacité de 6 phases, une précision de 0,2% et un logiciel d'essai automatisé réduisent le temps de test par relais de 40 à 60% par rapport aux méthodes manuelles,tandis que la sortie de courant parallèle de 180A teste des éléments de démarrage instantanés que les testeurs à courant inférieur ne peuvent pas exercerLe stockage des données en temps réel, l'affichage des graphiques vectoriels et l'impression des rapports fournissent la qualité de la documentation requise pour la signature de la mise en service du contrat.
◆ Épreuves de protection du générateur et du grand moteur- les centrales électriques et les installations industrielles qui testent les systèmes de protection du générateur, y compris la défaillance de la terre du stator (100%), la perte d'excitation (40%), la puissance inverse, le sur courant de séquence négative,et protection hors étape. Generator protection requires simultaneous multi-phase voltage and current injection with precise phase angle control—the 6-phase architecture provides sufficient channels to simulate the full generator terminal conditions for comprehensive protection verification.
◆ Énergie de traction ferroviaire et entretien de sous-stations industrielles- les systèmes d'électrification ferroviaire, les sous-stations minières et les installations industrielles lourdes utilisant des systèmes de protection spéciaux (fuite de cadre, différentiel de fil pilote, détection du flash d'arc).L'instrument est équipé de relais de protection de l'alimentation en courant continu auxiliaire indépendants de 110 V/220 V et de circuits de démarrage pendant les essais lorsque la batterie de la station n'est pas disponible ou isolée pour des raisons de sécurité., tandis que le DI à 10 canaux gère intelligemment les différents types de contacts présents dans les installations de protection mixtes.
Q1: Pourquoi un calibrateur à 6 phases est-il nécessaire alors que la plupart des essais de protection ne nécessitent qu'une sortie à 3 phases?
Alors que des relais simples de surcourant et de faille de terre peuvent être testés avec une sortie en 3 phases, les systèmes de protection numérique modernes exigent beaucoup plus de canaux:La protection différentielle du transformateur nécessite 4?? 6 canaux de courant (HV côté 3-phase + LV côté 3-phase) pour simuler correctement les conditions de défaut et de défaut interneLes schèmes de différentiation de barres de bus peuvent nécessiter des canaux de tension en 4 phases + en courant en 3 phases pour la comparaison directionnelle.Les essais de protection du générateur nécessitent une tension en 3 phases + un courant en 3 phases pour les essais de défaillance du stator et de perte de champ.La protection de la distance avec le blocage de l'oscillateur de puissance et les systèmes de communication nécessitent des vecteurs de tension et de courant qu'une unité à 3 canaux ne peut produire simultanément sans reconnexion répétée.Les canaux 6V+6I XHJB666 testent ces schémas dans une seule configuration: un essai différentiel de transformateur qui nécessite 4 à 5 heures d'essais séquentiels avec un ensemble en 3 phases peut être réalisé en 1 à 1,5 heures avec l'architecture en 6 phases.
Q2: Quel est l'avantage de l'amplificateur de puissance linéaire par rapport à un amplificateur commuté (classe D) dans une série d'essai de relais?
Les amplificateurs linéaires reproduisent la forme d'onde d'entrée grâce à une conduction transistorique variable en continu sans la commutation à haute fréquence (généralement 100 à 500 kHz) utilisée dans les conceptions de classe D.Pour les essais de relais, ce qui est essentiel de trois façons: 1) la fidélité de la forme d'ondesorties à faible distorsion sans les artefacts résiduels de commutation et de filtrage de sortie pouvant confondre l'échantillonnage des relais numériques à des débits élevés. (2) Réponse transitoire lors de la simulation des conditions de défaut avec décalage CC,l'amplificateur linéaire répond instantanément sans sonnerie du filtre de sortie qui se produit lorsqu'un amplificateur de classe D rencontre un changement de charge soudain. (3) Compatibilité électromagnétique ‧absence de commutation à haute fréquence ‧ signifie absence d'EMI rayonnant susceptible d'affecter les relais de protection ou les équipements de communication non blindés situés à proximité dans la zone d'essai.Le compromis est un poids et une consommation d'énergie plus élevés, ce qui est acceptable dans un instrument professionnel où l'intégrité des mesures ne peut être compromise..
Q3: Quand la sortie de courant parallèle à 6 phases de 180A est-elle nécessaire?
Le mode parallèle 180A sert plusieurs scénarios d'essai essentiels qui ne sont pas possibles avec des ensembles d'essai à courant plus bas: (1) Circuit breaker trip coil and mechanism verification—injecting high current through the CT secondary circuit to test the complete protection chain from relay output through trip coil to breaker mechanism operation. (2) Instantaneous overcurrent element testing on relays with high pickup settings—parallel output into a single phase achieves the high current needed to verify I>> settings that single-phase 30A cannot reach. (3) Simulation d'injection primaire: test du circuit d'entrée du relais CT en conduisant du courant à travers le courant secondaire CT à des niveaux proches du courant secondaire nominal.(4) La durée maximale de 10 secondes est suffisante pour les essais instantanés et la vérification de la résistance thermique à court terme.Pour les essais en courant élevé continu, le mode standard en 6 phases à 10 A par phase fournit un total de 60 A.
Q4: Comment le déclenchement synchrone GPS permet-il des essais de protection différentielle de ligne de bout en bout?
La protection différentielle du courant de ligne (87L) compare les courants mesurés simultanément aux deux extrémités d'une ligne de transmission via la communication par fibre optique.Pour tester ce schéma, il fallait traditionnellement deux ensembles d'essais aux extrémités opposées de la ligne., avec des ingénieurs d'essais coordonnant par téléphone portable un processus sujet à des erreurs de synchronisation et à des retards de communication.La synchronisation GPS (disponible en option sur le XHJB666) équipe les deux ensembles d'essais d'horloges satellites avec une précision de ±1 μsL'opérateur à chaque extrémité précharge la même séquence de test avec un déclencheur de démarrage chronométré par GPS.créer les conditions précises de différentiel et de courant continu nécessaires pour vérifier les caractéristiques de fonctionnement du relais 87LCette capacité est essentielle pour la mise en service de sous-stations numériques modernes où le différentiel de ligne est le schéma de protection principal.
Q5: Quelles fonctions de protection et types de relais peut tester le XHJB666?
Le XHJB666 prend en charge des tests complets de pratiquement toutes les fonctions de protection présentes dans les sous-stations modernes: surcourant (50/51, 50N/51N, directionnel, régulé par tension), distance (21,caractéristiques quadrilatérales et mho, le blocage de l'oscillateur de puissance, les systèmes de téléprotection), le différentiel (transformateur 87T, barre de bus 87B, ligne 87L, générateur 87G), la tension (27/59 sous/au-dessus, déplacement neutre 59N),fréquence (81U/81O sous/sur fréquenceLes types de relais comprennent les relais électromécaniques, à l'état solide, les relais de décharge et les relais de décharge.et toutes les générations de relais numériques/DIE conformes à la CEI 61850Les modules logiciels d'essai automatisés fournissent des séquences d'essai préconfigurées pour chaque fonction de protection.tandis que la capacité de lecture des erreurs reproduit les enregistrements de perturbations au format COMTRADE à partir d'événements réels du système pour l'analyse médico-légale et la validation des paramètres de protection.
Le manuel d'utilisation complet et la documentation du logiciel d'essai sont disponibles. Contactez-nous pour une consultation technique et une démonstration sur place.
Notation globale
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