Dispositivo de Prueba de Protección de Relés Trifásicos SUYU330 / Detector de Seguridad de Relés Trifásicos / Instrumento para Relés Trifásicos

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Especificaciones del producto
Origen
Shanghai
Marca
Other
Modelo
SUYU330
Corriente nominal
10
Nivel de protección de la carcasa
ip20
Peso
10
Número de material
0111636
Origen
Shanghai
Marca
Other
Modelo
SUYU330
Corriente nominal
10
Nivel de protección de la carcasa
ip20
Peso
10
Número de material
0111636
Origen
Shanghai
Marca
Other
Modelo
SUYU330
Corriente nominal
10
Nivel de protección de la carcasa
ip20
Peso
10
Número de material
0111636
Detalles del producto
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Hora: 28/3/2019

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Introducción detallada del probador de relés de protección con microcomputadora de voltaje trifásico y corriente trifásica SUYU330



Resumen del Capítulo
El probador de protección de relés por microcomputadora es un nuevo tipo de instrumento de prueba inteligente desarrollado en la última década. Las herramientas anteriores para pruebas de protección de relés estaban compuestas principalmente por reguladores de voltaje y cambiadores de fase, que eran voluminosas, de baja precisión y no podían satisfacer el trabajo de verificación de la protección de relés moderna por microcomputadora. Con el desarrollo continuo de la tecnología, la protección de relés por microcomputadora se ha utilizado ampliamente en varios campos, como la protección de líneas, la protección diferencial de transformadores principales, el control de excitación, etc., y la automatización integral de subestaciones se ha convertido en la corriente principal. Por lo tanto, el probador de protección de relés por microcomputadora seguramente se convertirá en una herramienta de prueba para los trabajadores modernos de protección de relés.
Los probadores de relés de protección modernos basados en microcomputadora se pueden dividir en dos formas. Una es usar el amplificador de potencia OCL tradicional, que es de gran tamaño, pesa alrededor de 25 kg, es relativamente voluminoso y el tubo del amplificador de potencia funciona en el área de amplificación, lo que facilita que se dañe con el tiempo, y tiene un rango dinámico estrecho y baja precisión. La otra es usar una fuente de alimentación conmutada, y el amplificador de potencia utiliza un amplificador de potencia digital, que es de tamaño pequeño, peso ligero y alta eficiencia. Es la dirección de desarrollo de los probadores de relés de protección. El probador de relés de protección SUTE330 es un nuevo tipo de probador de relés de protección de microcomputadora miniaturizado que se realiza sobre la base de resumir las ventajas y desventajas de productos similares en el país y en el extranjero, escuchando ampliamente las opiniones de los usuarios y haciendo pleno uso de la tecnología moderna de microelectrónica y electrónica de potencia. Adopta la popular tecnología DSP y de amplificador conmutado. La función de operación independiente autónoma ya es muy buena, y está equipada con software para PC para permitirle conectarse a la computadora para su operación, lo que es la cereza del pastel. Su tamaño y peso son solo la mitad del del probador tradicional. El concepto de diseño avanzado hace que este probador alcance un nivel avanzado.

Capítulo 2SUYU330Probador de relés de protección de microcomputadora de corriente trifásica y voltaje trifásicoParámetros técnicos

 

Fuente de Corriente:

Amplitud de CA: 0~40A/fase 0~120A/paralelo trifásico
Amplitud CC: 0-30 A/fase 0-90 A/paralelo trifásico
Potencia: 400VA/fase
Precisión: 0.2%, tiempo de respuesta <160μs,
Resolución: CA 1mA, CC 2mA
Fuente de Voltaje:
Amplitud AC: 0~125V/fase Voltaje de línea 0---250V
Amplitud CC: 0—110V/fase
Fuente de alimentación auxiliar VZ: 3V0 0~150VAC o 0—220VDC
Alta potencia: 50VA/fase Precisión: 0.2% Tiempo de respuesta <120μs
Resolución: AC 2.5mV DC 3.5mV
Frecuencia: Rango 0-1000Hz Resolución 0.001Hz (frecuencia de red) 0.1Hz (1KHz)
Fase: Rango 0-360 grados Resolución: 0.1 grados Precisión: 0.1 grados
Entrada de interruptor: 7 pares de contactos secos o inversión de potencial (5-250VDC)
Salida del interruptor: 3 pares 0./250VAC
Voltaje de alimentación: 120V~250VAC 50/60Hz
Tamaño del chasis: 450 mm × 150 mm × 370 mm
Peso: 11,6 kg


Capítulo 3 SUYU330Probador de relés de protección de microcomputadora de corriente trifásica y voltaje trifásicocaracterística principal

 

Host inteligente, el host adopta control de chip DSP, salida DAC de 16 bits, puede generar una onda sinusoidal de alta densidad de 2000 puntos por semana para la onda fundamental, lo cual está a un alto nivel entre los probadores nacionales. Mejoró enormemente la calidad de la forma de onda y aseguró la precisión del probador.
El dispositivo opera de forma independiente, controlado al girar el ratón a través de una pantalla LCD de pantalla grande, con un conjunto completo de pantallas en chino. Puede verificar varios relés, dispositivos de protección y automáticos en el sitio, y puede simular varias fallas transitorias, permanentes y de transición grandes y complejas para pruebas grupales completas.
Conectado a una computadora para su operación, a través del conjunto completo de software de operación en chino en la plataforma Windows98, se pueden llevar a cabo varios trabajos de calibración a gran escala, complejos y altamente automatizados. Se pueden probar y escanear convenientemente varias configuraciones de protección, los datos de prueba se pueden almacenar en tiempo real, se pueden mostrar diagramas vectoriales, se pueden dibujar formas de onda de falla, se pueden imprimir informes en línea, etc.
La pantalla de cristal líquido utiliza un módulo gráfico de matriz de puntos de 320×240, y la interfaz de operación se muestra completamente en chino, lo que la hace intuitiva y clara.
Operación “a prueba de fallos”, utilizando un avanzado controlador de “girar el ratón”, elimina las complejas operaciones del teclado y se puede operar sin conocimientos de informática, simple y fácil de aprender.
Toda la máquina adopta tecnología de fuente de alimentación conmutada y amplificador conmutado, es de tamaño pequeño, peso ligero y pesa 11,6 kilogramos.
Diseño modular, todos los complementos son completamente independientes, solo es necesario reemplazar el complemento para lograr el mantenimiento y la actualización del hardware.
Configure arbitrariamente, como configurarlo como corriente de 6 fases, voltaje de 5 fases + corriente de 2 fases, etc.
Los usuarios pueden calibrar la precisión del probador a través del software.
Los datos de registro de fallas en formato Comtrade se pueden reproducir.
Diseñado según los estándares, cuenta con un circuito de corrección del factor de potencia, lo que hace que la eficiencia del dispositivo sea de hasta más del 95%.
El dispositivo todavía está garantizado para funcionar normalmente cuando el voltaje de alimentación cae a 120V.
El amplificador de potencia adopta métodos de protección por hardware para garantizar la fiabilidad del dispositivo.
Capítulo 4 Introducción a las funciones de los paneles frontal y trasero
Introducción a la función del panel


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1. Pantalla LCD de 320×240, área de visualización del software sin conexión. Pantalla completa en chino, contraste ajustable, hay un potenciómetro en el lado interior de la esquina superior izquierda del panel para el ajuste.
2. El ratón rotatorio fotoeléctrico tiene tres operaciones: "girar a la izquierda", "girar a la derecha" y "presionar para confirmar". "Girar a la izquierda" y "girar a la derecha" tienen dos funciones: mover el cursor y modificar datos. Cuando el cursor se mueve a un elemento y necesita ser seleccionado, "presionar" la perilla seleccionará para abrir o cambiar este elemento. Si se selecciona un elemento de datos para abrirlo, significa entrar en el proceso de modificación de estos datos. En este momento, "girar a la izquierda" y "girar a la derecha" se utilizan para aumentar o disminuir los datos; si se abre un cierto elemento (como los tres estados de "amplitud/fase/frecuencia"), la rotación cambiará un estado. Si desea salir de la modificación de datos o del cambio de elemento, "presione OK" para salir de esta modificación.
Entrada de interruptor
Hay siete canales de entrada de contacto, ya sean de contacto seco o de 5-220 VCC. Hay un terminal común que se utiliza para determinar si el relé está activado. Cuando la señal de contacto es una señal de potencial, el potencial positivo se conecta al terminal común y no se puede conectar en sentido inverso.
Salida de conmutación
Cuando ocurre una falla, el instrumento emite tres pares de señales de contacto seco, con una capacidad de 0./250VAC.
cambiar
Arriba indica abierto, abajo indica cerrado.
Terminal de salida de la fuente de alimentación auxiliar VZ
Ubicado dentro del submenú “SETUP”, el valor predeterminado es 0.
Se puede configurar a VZ=VA+VB+VC, equivalente a salida de 3V0, o salida de 110VCC, 220VCC.
Terminales de salida de corriente y voltaje
Son VA, VB, VC, VN
IA、IB、IC、IN
Terminal de tierra para instrumento, terminal de tierra
Introducción del segundo plano de conexiones





Enchufe PFC, corrector del factor de potencia, potencia 1200V.
Enchufe de corriente de fase⑥ Enchufe de voltaje de fase B
Enchufe de corriente de fase B ⑦ Enchufe de voltaje de fase C
Enchufe de corriente fase C ⑧ Enchufe de voltaje VZ
Un enchufe de voltaje de fase ⑨ Placa de control DSP enchufable
El SUTE330 adopta una estructura enchufable, con un excelente rendimiento a prueba de golpes y fácil mantenimiento. Si un componente enchufable se daña, los demás pueden seguir funcionando normalmente.
Capítulo 5 Cómo usar el software independiente
Prueba AC 5.1



Este software define al probador como una fuente de CA trifásica, donde el voltaje y la amplitud de corriente, la fase y la frecuencia se pueden ajustar arbitrariamente. También puede medir el tiempo de acción del relé. Se puede utilizar para probar varios relés y dispositivos de protección como de corriente, voltaje, resistencia, diferencial, etc.
Los valores iniciales se establecen en 57.73V para el voltaje, 120° de secuencia positiva para la corriente y la diferencia de fase, y 50Hz para la frecuencia. Si todas las entradas en la columna "Variable o No" son 'N', significa que no se pueden cambiar. Si desea que una determinada cantidad cambie automáticamente, puede cambiar 'N' por 'S', lo que significa que la cantidad puede cambiarse según el tamaño de paso seleccionado. El valor inicial del tamaño de paso de la frecuencia es 0. Si desea cambiar la frecuencia, puede establecer el tamaño de paso de la frecuencia al valor requerido, y la frecuencia se puede cambiar según el tamaño de paso, y el rango de frecuencia es 1-1000Hz. El intervalo de tiempo es el tiempo de cada cambio de paso, que se utiliza para controlar la velocidad del cambio. Cambiar este parámetro se puede usar para hacer pruebas df/dt, dv/dt y di/dt. Si el tiempo de acción del relé es largo, el valor del intervalo de tiempo se puede aumentar para medir con precisión el tiempo de acción del relé. Además, hay dos modos de cambio, a saber, prueba automática y prueba manual. En la prueba automática, después de presionar "Iniciar", el programa controla cada cantidad para que aumente o disminuya automáticamente según el tamaño de paso y el tiempo dados. Si es una prueba manual, presione el programa "Iniciar" para mostrar el valor actual en la pantalla. En este momento, "gire el ratón hacia la derecha" para aumentar la longitud del paso y "gire el ratón hacia la izquierda" para disminuir la longitud del paso.
El método manual se puede usar para hacer el valor de acción y el valor de retorno del relé. Conecte el voltaje o la corriente a la bobina de voltaje o la bobina de corriente del relé, y conecte el contacto normalmente abierto del relé a cualquiera de los canales de entrada de interruptor del probador. Cuando se gira el ratón manualmente para hacer que el relé actúe, la pantalla muestra el tiempo de acción, el valor en la pantalla es el valor de acción, y el estado del contacto cambia de . En este momento, gire el ratón en la dirección opuesta hasta que el contacto del relé regrese, y el valor en la pantalla es el valor de retorno.
Nota: Durante la prueba automática, cuando los contactos del relé actúan, el programa termina automáticamente la salida.
En las pruebas manuales, cuando los contactos del relé se activan, la salida aún se mantiene con el propósito de devolver el valor. La salida del probador solo se puede detener manualmente.
5.1.1 Prueba del relé de sobretensión
Usando el procedimiento de "prueba AC", cuando el voltaje nominal del relé es inferior a 75V, el valor de voltaje monofásico puede usarse como una variable para la prueba. Seleccione el tamaño del paso de voltaje y el valor de voltaje inicial, y use el modo automático o manual para cambiar el voltaje hasta que el relé opere. Se pueden medir los valores de voltaje de operación y tiempo de operación. El valor máximo de cada voltaje de fase del SUTE330 es de 75V. Cuando el voltaje nominal del relé a probar es mayor que 75V, se puede usar voltaje bifásico para la prueba. Por ejemplo, cuando VA=75V, VB=75V y la diferencia de fase entre VA y VB es de 180°, el voltaje de línea VAB=150V. Por lo tanto, cuando la diferencia de fase entre los voltajes bifásicos es de 180°, su voltaje de línea es igual a la suma de los voltajes bifásicos. Seleccione el voltaje bifásico que se puede variar y use la prueba automática o manual para probar.

5.1.2 Relé de subtensión
Los relés de subtensión, también llamados relés de bajo voltaje, suelen tener solo contactos normalmente cerrados. La apertura de los contactos normalmente cerrados indica que el relé ha operado. Se puede seleccionar un valor de voltaje relativamente alto y luego el voltaje se puede reducir en ciertos pasos hasta que el relé opere. Al seleccionar el "programa AC", la prueba está destinada a realizarse manualmente. Primero, se emite un valor de voltaje y, dado que los contactos están normalmente cerrados, el tiempo de operación se mostrará en la pantalla. En este momento, el valor de voltaje no se ha cortado. Girando manualmente el ratón, el voltaje se reduce hasta que el valor del tiempo de operación en la pantalla cambia. Esto indica que los contactos normalmente cerrados del relé se han abierto, lo que equivale a la rearme del relé. En este momento, el valor de voltaje mostrado en la pantalla es el valor de voltaje de operación del relé de subtensión.
5.1.3 Relé de sobrecorriente
Usando el procedimiento de "prueba AC", cuando la corriente de actuación del relé es menor a 30 A, se puede seleccionar una corriente monofásica como variable y se puede elegir un tamaño de paso de corriente adecuado. La prueba se puede realizar en modo automático o manual, donde el modo manual se puede usar para medir el valor de actuación y el valor de retorno. El modo automático solo puede medir el valor de actuación.
Cuando la corriente de operación del relé es mayor a 30A, se puede usar una salida de corriente paralela bifásica o trifásica. El valor máximo de la salida de corriente paralela trifásica del SUTE330 es 90A. En este momento, las fases de las corrientes paralelas están en fase, de lo contrario, el método paralelo no se puede utilizar. Seleccione múltiples corrientes como variables y use pruebas automáticas o manuales para medir el valor de operación y el valor de retorno del relé.
Nota: Cuando la corriente es alta, se deben usar cables más gruesos, los cables deben ser lo más cortos posible y el tiempo de encendido debe ser lo más corto posible para evitar dañar el probador o el relé bajo prueba.
Método de cableado: Conecte la corriente del probador a la bobina de corriente del relé.
Conecte el contacto normalmente abierto del relé a cualquiera de las entradas digitales del probador.

Prueba de CC 5.2




Genera voltaje de CC trifásico y corriente de CC trifásica, rango de amplitud de voltaje 0~±110VDC, cuando VA=110V, VB=-110V, dado que el punto neutro está cortocircuitado a VN, VAB puede generar CC 220V, rango de amplitud de corriente 0~30ADC, el método de operación es básicamente el mismo que la "prueba de CA". Los valores iniciales de voltaje y corriente se establecen en 0, y la configuración del valor inicial se puede hacer girando el ratón. Hay dos modos de prueba: prueba automática y prueba manual. Después de seleccionar los parámetros, el programa "Start" genera según los valores establecidos, y el programa "Stop" detiene la salida del probador. Se puede utilizar para la prueba de relés de CC.
5.2.1 Método de prueba del relé de tiempo:
El voltaje nominal de un relé de tiempo es generalmente de 220VCC. En circunstancias normales, el relé puede actuar cuando se aplica un voltaje de CC de 140V.
Paso: Primero, mide el voltaje de operación del relé.
Establezca el tiempo de operación del relé en 0.5 s, el tamaño del paso de voltaje en -1.00 V, el intervalo de tiempo en 1 s (debe ser mayor que el tiempo de operación del relé), VA en 110 V, que es inmutable, VB en 0 V, que es variable, y el indicador de variable en "S". Conecte el voltaje de línea VAB a la bobina de voltaje del relé, el modo de prueba a automático y el contacto de acción del relé a un canal de entrada digital. Donde VA es positivo y VB es negativo. "Inicio" significa que VA emite 110 V CC y VB disminuye desde el principio hasta un voltaje negativo hasta que el relé opera. Por ejemplo, cuando VB = -40 V, el relé opera, lo que indica que el voltaje de operación del relé es de 150 V. También se puede operar manualmente cambiando lentamente el voltaje hasta que el relé opere.
Luego, cambie el voltaje en la dirección opuesta para hacer que el relé regrese. El valor de voltaje en este momento es el voltaje de retorno del relé.
Paso 2 Mida el tiempo de operación del relé
Configure VA a 110V, VB a -110V, conecte VAB a la bobina de voltaje del relé y conecte el contacto normalmente abierto del relé al canal de entrada digital del instrumento de prueba, generalmente el canal 1. El intervalo de tiempo debe configurarse a mayor que el tiempo de operación del relé, el modo de prueba es prueba manual y "Iniciar" medirá el tiempo de operación del relé.
5.2.2 Método de prueba de relé intermedio
Utilice el programa "Prueba CC". El rango de salida de voltaje monofásico de este programa es 0-±110V, y el rango de corriente es 0—30A. Cuando el voltaje nominal del relé intermedio es inferior a 110V, se puede probar usando voltaje monofásico. Se puede seleccionar un voltaje de fase, como VA, como la variable, y se puede establecer un valor inicial adecuado. Durante la prueba manual, el valor de voltaje se puede cambiar girando el mouse hacia la izquierda o hacia la derecha hasta que el relé opere. Durante la prueba automática, el voltaje aumenta o disminuye automáticamente en pasos hasta que el relé opere. Si el voltaje nominal del relé es mayor que 110V, se puede seleccionar voltaje bifásico para la prueba, siendo un voltaje de fase positivo y el otro negativo. El valor máximo del voltaje de línea bifásico puede alcanzar los 220V. La prueba de voltaje de operación se puede realizar utilizando pruebas automáticas o manuales.
Algunos relés intermedios son operados por corriente, mantenidos por voltaje y pueden seleccionar corriente monofásica como variable. Eligiendo un tamaño de paso de corriente adecuado y un valor inicial de corriente, y utilizando métodos de prueba automáticos o manuales para cambiar el valor de la corriente, hasta que el relé opere.
Método de cableado: Conecte el voltaje a la bobina de voltaje del relé.
Aplique corriente a la bobina de corriente del relé.
Conecte el contacto normalmente abierto del relé a cualquiera de los canales de entrada digital.
5.3 Sincronización de Baja Frecuencia




Rango de frecuencia de salida de voltaje trifásico, corriente trifásica 45—60 Hz. La precisión del ajuste pequeño es de 0.001 Hz, se utiliza para probar dispositivos de desconexión de carga a baja frecuencia o de bloqueo por deslizamiento. Al iniciar la salida, el programa emite la frecuencia de inicio durante 3 segundos, después de 3 segundos el programa inicia la conversión de frecuencia. El usuario puede establecer la frecuencia de inicio y la frecuencia de finalización. El paso de frecuencia puede ser positivo o negativo, y el ajuste del intervalo de tiempo se puede utilizar para establecer la velocidad de cambio de frecuencia, el paso dividido por el intervalo de tiempo es igual a la tasa de deslizamiento. Es decir, fs=△f/△t, por ejemplo, cuando el punto de ajuste de bloqueo por deslizamiento es 3.00 Hz/S, el paso de frecuencia se puede establecer en -0.061, el intervalo de tiempo se mantiene sin cambios, el programa "Start" inicia la salida y comienza la conversión de frecuencia, en este momento el dispositivo de protección o relé no debe activarse. Cuando fs es menor que el punto de ajuste de bloqueo por deslizamiento, el dispositivo de protección o relé debe activarse, en este momento △f se puede establecer en -0.058, el intervalo de tiempo se mantiene sin cambios, el programa "Start" inicia la salida y comienza la conversión de frecuencia, el relé se activa y registra la frecuencia de operación. En este momento, la frecuencia cambia en la dirección opuesta hasta que el contacto del relé regresa, se registra la frecuencia de retorno y el programa se detiene automáticamente la salida.
Prueba síncrona: Establezca la frecuencia de inicio en 52 Hz, UA y UB cambian de frecuencia simultáneamente, UC no cambia de frecuencia, la frecuencia de UC permanece constante en 50 Hz, mientras que las frecuencias de UA y UB disminuyen desde 52 Hz con el tamaño de paso establecido, cuando las dos frecuencias son iguales el relé opera, y la pantalla LCD muestra la frecuencia de operación como 50 Hz.
Durante la prueba manual, la frecuencia se puede cambiar girando el ratón hasta que el relé opere. "Stop" detendrá la salida del probador. Método de cableado: Conecte el voltaje y la corriente del probador a los bucles de voltaje y corriente del dispositivo bajo prueba. El contacto normalmente abierto de la acción del dispositivo se conecta a cualquiera de los canales de entrada digital del probador.

5.4 Medición del Tiempo



Similar a la función de medidor de milisegundos, se puede utilizar para mediciones de canal único o de doble canal. En este momento, el probador no tiene salida de voltaje ni de corriente y solo mide el cierre de contacto del canal de entrada del interruptor.
5.5 Resistencia de potencia




Se utiliza para probar el voltaje de pick-up y el voltaje de drop-out de relés de potencia direccionales y relés de impedancia. La selección de voltaje y corriente está interbloqueada, utilizando generalmente el método de conexión de 90 grados. Las relaciones son las siguientes:
Va,Ia、Vb,Ib、Vc,Ic.
Vab, Ic, Vbc, Ia, Vca, Ib.
El tamaño del paso del valor que no necesita cambiar se puede establecer en 0, y el intervalo de tiempo puede controlar la velocidad de cambio. Este programa se puede utilizar para fabricar el ángulo sensible del relé de dirección de potencia. Los métodos de prueba incluyen prueba automática y prueba manual.
El programa de prueba automático cambia automáticamente el valor en pasos hasta que el relé opera, luego cambia el valor en la dirección opuesta hasta que el relé regresa.
Las pruebas manuales se pueden realizar para la prueba de ángulo de sensibilidad grande. Primero, tome una fase de corriente como una zona de no operación, gire manualmente el ratón para cambiar la fase de corriente hasta que el relé opere. En este punto, continúe cambiando la fase hasta que el relé regrese y luego detenga la prueba. Suponiendo que la fase de operación de corriente es φ1 y la fase de retorno de corriente es φ2, entonces el ángulo de sensibilidad φ = (φ1 - φ2) / 2.
5.6 Prueba diferencial



Se utiliza para medir el frenado proporcional diferencial, el frenado armónico diferencial y las pruebas de excitación CC. El programa solo emite corrientes trifásicas y la salida de voltaje es 0. Defina IA como la corriente de operación Idz, IB como la corriente de frenado Izd, y IB se puede seleccionar como la onda fundamental, la segunda armónica o CC.
Método de medición: Generalmente, IB se fija en un cierto valor y IA se cambia automáticamente o manualmente hasta que el relé opera. En este momento, el valor de corriente de operación se registra en la pantalla. La fase de IA e IB se puede configurar, generalmente a 0° o 180°. Cuando la corriente en una fase determinada es mayor a 30A, se puede usar un método de conexión paralela bifásica. El programa puede definir IC=IA o IC=IB. IC se puede emitir en paralelo con IA o IC con IB.




La Figura 1 es la curva característica de restricción porcentual de una protección diferencial tipo microcomputadora.
El punto A es el punto de inflexión, Icd es el ajuste de corriente de protección diferencial, Izd es el ajuste de corriente del punto de inflexión de frenado de la relación diferencial, generalmente el ajuste de corriente nominal en el lado de alto voltaje. Icdd es la corriente diferencial del transformador,
Izdd es la corriente de cortocircuito del transformador de protección diferencial, I1 es la corriente en el lado I y I2 es la corriente en el lado II.
I3 es la corriente en el lado III, y K es el coeficiente de frenado proporcional.
Diferencial en ambos lados: Icdd=|I1+I2|; Izdd=max﹛︱I1︱,︱I2︱﹜;
Diferencial de tres lados: Icdd=|I1+I2+I3|; Izdd=max﹛︱I1︱,︱I2︱,︱I3︱﹜;
Los criterios de acción para el área de línea recta son: Icdd ≥ Icd, Izdd ≤ Izd,
El criterio de acción en el área de la línea oblicua es: Icdd–Icd≥K*(Izdd-Izd),
Normalmente usamos el método diferencial de dos lados para hacer la prueba: tomamos las corrientes bifásicas IA, IB como I1, I2, la diferencia de fase se define como 180 grados, las añadimos a la fase A del lado de alta tensión y a la fase A del lado de baja tensión respectivamente, fijamos una corriente de fase y luego cambiamos manualmente la otra corriente de fase para hacer que la protección diferencial funcione, y luego calculamos el coeficiente de frenado K según la fórmula anterior. Si es un transformador de tres devanados, debe hacerse según alta a media, media a baja y baja a alta. Por ejemplo: Sabiendo Icd=2A, Izd=4A, tomamos I1=2A, I2=4A, la protección diferencial debería funcionar, luego tomamos I1=2A, I2=6A, la protección diferencial no debería funcionar, entonces puede aumentar manualmente la corriente I1 para hacer que la protección funcione, si I1=3A en este momento, entonces Icdd=|3-6|=3A, Izdd=6A, coeficiente de frenado K=(Icdd-Icd)/(Izdd-Izd)=(3-2)/(6-4)=0.5. Este experimento también se puede hacer usando el procedimiento de "Prueba AC", y algunas protecciones de respaldo para la protección del transformador también deben hacerse usando el procedimiento de "Prueba AC".
La prueba de frenado de segundo armónico se puede realizar usando este programa o el programa de "armónicos superpuestos".
Este programa se puede utilizar para definir IA=IB=1A, donde IA es la onda fundamental, IB es la segunda armónica, y IA e IB están conectados en paralelo para añadir protección. En este momento, la protección no se activa. Luego, aumente manualmente IA hasta que se active la protección. Por ejemplo, si IA=3A, el coeficiente de frenado de la segunda armónica K=IB/IA=1/3=0.33.
Dado que los fabricantes utilizan diferentes fórmulas de cálculo para la protección, esta instrucción solo proporciona un ejemplo. Los usuarios deben calcular según la fórmula proporcionada en las instrucciones del fabricante durante el uso.
5.7 Superposición de Armónicos




La corriente y el voltaje trifásicos pueden superponer armónicos del 2º al 11º sobre la onda fundamental, y la amplitud y la fase de los armónicos se pueden controlar en línea. Los valores iniciales son: el voltaje de la onda fundamental es 57.73V, la corriente es , una diferencia de fase de 120° en secuencia positiva, las amplitudes de los armónicos del 2º al 11º son todas 0, lo que puede ser configurado por el usuario, y las fases armónicas también pueden ser configuradas por el usuario. Debido a las limitaciones de la pantalla, la amplitud y la fase se muestran en pantallas separadas. Mueva el cursor a "Amplitud" y luego cámbielo a "Fase", la pantalla cambiará todos los parámetros a fase, y las variables seleccionables son Va, Vb, Vc, Ia, Ib, Ic, todas seleccionadas o deseleccionadas. "Todas seleccionadas" significa que Va, Vb, Vc, Ia, Ib, Ic son todas variables, y "Deseleccionadas" significa que todos los parámetros son inmutables y solo se emiten continuamente según los valores configurados. Cuando se selecciona una variable determinada, la amplitud y la fase de esa variable cambian simultáneamente. Si solo se desea cambiar la amplitud, el tamaño del paso de fase se puede establecer en 0. Este programa solo tiene salida automática, no hay salida manual.
5.8 Prueba de grupo completo




Puede simular fallas instantáneas, transitorias y de conversión, y se utiliza para probar las funciones de disparo, reconexión y disparo acelerado de la protección. Alcance de aplicación: Nanzhi, Nanrui, Xuji, Sifang. Nivel de voltaje: 10KV---500KV. Tipos de falla:
AN,BN,CN,AB,BC,CA,
ABN, BCN, CAN, ABC elige uno de diez.
Introduzca el valor de resistencia establecido y simule la falla a 0.9 veces el coeficiente de resistencia para garantizar el funcionamiento correcto en la zona. El coeficiente de secuencia generalmente es K0=Kx, y el tiempo de estado normal se selecciona como 20 segundos. Para evitar el tiempo de rearme de todo el grupo de dispositivos de protección, el tiempo de estado de falla generalmente se selecciona para que sea mayor que el tiempo de acción de protección, y el tiempo de estado posterior a la falla se selecciona para que sea mayor que el tiempo de acción de reconexión. Conecte VA, VB, VC, VN, IA, IB, IC e IN a los terminales correspondientes en la pantalla de protección. Primero, use el programa "Prueba AC" para generar los valores de voltaje y corriente simétricos trifásicos y observe si el valor de muestreo de protección es consistente con la salida del probador. Si es consistente, significa que el cableado es correcto y se puede realizar la siguiente prueba. Conecte el contacto de salida de protección a cualquier canal de la cantidad de entrada del probador. Al conectar los contactos de reconexión a otro canal de la cantidad de entrada del probador, se pueden medir el tiempo de disparo de protección, el tiempo de reconexión y el tiempo posterior a la aceleración. Dado que es difícil encontrar los contactos de salida y de reconexión de la protección en sitio, generalmente también es posible no conectar los contactos de disparo y de reconexión de la protección, y establecer el tiempo de estado de falla ligeramente más largo que el tiempo de disparo de protección, y establecer el tiempo de estado posterior a la falla ligeramente más largo que el tiempo de acción de reconexión. El probador aún puede proporcionar la cantidad de falla a tiempo, y la acción del dispositivo de protección se puede ver directamente en la pantalla de protección.
5.9 Escalera de agilidad




Se utiliza para probar la verificación de valor fijo de la protección de línea de microcomputadora de 110kv---500kv. Alcance de aplicación: Nanzi, Nanrui, Xuji, Sifang. El valor fijo se juzga mediante el tiempo de actuación de 0.95 veces y 1.05 veces la resistencia establecida. Ingrese el valor de configuración de resistencia de la etapa Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ de protección, el coeficiente de secuencia K0 es Kx. El tiempo en estado normal es mayor que el tiempo de rearme del grupo de protección, generalmente 20 segundos, y el tiempo en estado de falla debe ser mayor que el tiempo de actuación de la etapa Ⅲ de resistencia. El valor inicial del coeficiente de resistencia es 0.7, 0.95, 1.05. Los usuarios pueden modificarlo según sea necesario.
Método de cableado: Conecte VA, VB, VC, VN, IA, IB, IC, IN del probador al panel de protección. Primero, use el programa de CA para generar voltaje y corriente simétricos trifásicos, deje que la protección de microcomputadora muestree y verifique si los valores de corriente y voltaje medidos por la protección son consistentes con la salida del probador. Si son consistentes, indica que el cableado es correcto. Conecte el contacto de disparo de protección a cualquier canal de entrada digital del probador. Solo habilite el disparo de protección de distancia y deshabilite todos los demás disparos. Si no hay un contacto de salida, también puede conectar un contacto seco con un extremo energizado, como se muestra en la figura:




5.10 Protección de Secuencia




Al medir el tiempo de acción de 1.05 veces y 0.95 veces el valor establecido, se puede examinar la coordinación mutua de cada sección de la secuencia de protección de línea de microcomputadora de 110kv-500kv y determinar la precisión del valor establecido. Ámbito de aplicación: Nanzi, Nanrui, Xuji, Sifang. Ingrese la corriente establecida de las secuencias 1, 2, 3, 4, y el tiempo en estado normal debe seleccionarse como 20s. El tiempo en estado de falla debe seleccionarse para que sea mayor que el tiempo de acción de la secuencia 4, y la protección solo activa la placa de presión de secuencia, y el contacto de salida de secuencia se conecta a cualquier canal de la cantidad de entrada del probador. Si no hay contacto de salida, también puede conectar un contacto libre con un potencial en un extremo, como se muestra en la figura:




Configuración del Sistema 5.11



Se utiliza para la configuración de Vz y la autocalibración del dispositivo. El valor predeterminado de Vz es 0, que se puede configurar en VA+VB+VC o 110VCC, 220VCC. El SUTE330 ha sido calibrado antes de salir de fábrica. En circunstancias normales, los usuarios no deben ejecutar este programa. Cuando el instrumento necesite ser ajustado después de un período normal de uso, este software puede ser utilizado para la calibración. El proceso de calibración se divide en dos pasos: Paso 1: Calibrar la cantidad de CA, mueva el cursor a "salida", presione OK y haga que el probador emita un voltaje de 50V y una corriente de salida. Utilice un medidor de alta precisión para medir los valores de voltaje y corriente, ingrese las lecturas de voltaje y corriente en las posiciones correspondientes en la pantalla y luego mueva el cursor a la posición "Confirmar". Después de presionar la tecla OK, significa que la salida de CA se ha calibrado según las lecturas anteriores y regresa al menú principal. Nota: Este programa calibra siete cantidades analógicas al mismo tiempo. Las cantidades que no necesitan ser calibradas también ingresan el valor estándar de 50V o.
Paso 2: Calibración de compensación de CC, primero calibre la CA, luego regrese al menú principal y vuelva a ingresar al programa "CONFIGURACIÓN". Sin salida de CA, use un multímetro en el rango de voltaje de CC para medir los canales de salida de voltaje de cada fase e ingrese el voltaje de CC medido en la posición correspondiente en la pantalla. Use un multímetro en el rango de corriente de CC para medir los canales de corriente de cada fase e ingrese el valor de corriente de CC medido en la posición correspondiente en la pantalla. Presione "Confirmar" para realizar la calibración de compensación. Regrese al menú principal.


Capítulo 6 Cómo usar software de PC
6.1 Configuración de hardware y software
6.1.1 Requisitos de hardware: La PC debe tener al menos un Pentium 200, 32 MB de memoria, una resolución de pantalla de 800×600 o superior, y ser una computadora portátil o de escritorio que pueda ejecutar el sistema operativo Windows 98.
6.1.2 Conexión de hardware: Apague la alimentación del comprobador y del PC, y utilice un cable de comunicación de 9 pines para conectar el puerto serie 1 del PC al comunicador del PC en el panel trasero del comprobador. A continuación, encienda la alimentación del comprobador y del PC. Seleccione el menú "PC" en el menú principal del software del comprobador sin conexión para entrar en el estado de comunicación con el PC.
6.1.3 Operación del software: Inicie el PC y ejecute el sistema operativo Windows 98. Se recomienda configurar la resolución del monitor a 800×600. Abra la carpeta "SUTE330" en el escritorio y entre en el menú de subfunciones para realizar varias pruebas.
6.2 Instrucciones del Software para PC
6.2.1 Pruebas de CA y CC




Este módulo de prueba se puede utilizar para la prueba automática o manual de relés de voltaje, corriente y potencia de CA y varios dispositivos de protección. También se puede utilizar para la prueba automática o manual de varios relés de voltaje de CC y corriente de CC.
Este programa es un módulo de prueba de propósito general y es el módulo más potente utilizado en todos los programas. La amplitud, la fase y la frecuencia de cada voltaje y corriente de fase se pueden configurar de forma independiente. Y se pueden cambiar arbitrariamente según el tiempo establecido en cada paso para realizar pruebas arbitrarias en varios relés y dispositivos de protección. Mide valores de operación, valores de retorno, tiempo de operación, etc. La interfaz de prueba se muestra en la figura anterior:
El voltaje inicial es de 57.73V, la corriente y la fase difieren en 120°, la frecuencia es de 50Hz. Indicador de CC variable o no: si se selecciona "√" en la columna de CC, indica que esta fase emite CC. Si se selecciona "√" en la columna de variable o no, indica que este parámetro participará en la variación; si no se selecciona, permanece fijo.
Prueba automática: Cuando el programa se ejecuta, las variables involucradas en el cambio cambiarán automáticamente según el tamaño de paso y el intervalo de tiempo establecidos, mientras que los valores de otras cantidades permanecerán fijos. La salida se detendrá cuando el relé actúe, y el programa regresará automáticamente.
Prueba manual: El programa emite continuamente el valor actual. Cuando se presiona el botón "Aumentar", la cantidad variable aumenta en un tamaño de paso. Cuando se presiona el botón "Disminuir", la cantidad variable disminuye en un tamaño de paso. Si el relé se acciona, se pueden registrar el valor de actuación y el tiempo de actuación. En este momento, el probador no deja de emitir, y el operador puede cambiar los parámetros en la dirección opuesta hasta que el relé regrese, registrando el valor de retorno y el tiempo de retorno. Por lo tanto, la prueba manual se puede utilizar para determinar el valor de retorno.
Tiempo de intervalo de prueba: El tiempo de intervalo para cada cambio de paso durante la prueba automática. El conjunto de datos en la interfaz, como parámetros, parámetros guardados y datos restaurados, se puede guardar en un archivo de disco duro usando "Guardar Parámetros" y posteriormente recuperar usando "Abrir Parámetros". Los datos en la interfaz, que se cambian después de ser incrementados o decrementados durante la prueba, se pueden restaurar a su valor inicial usando "Restaurar Parámetros".
Durante la prueba, la computadora calcula y muestra automáticamente datos como el voltaje de línea, el voltaje de secuencia negativa y el voltaje de secuencia cero, y muestra diagramas vectoriales de las corrientes y voltajes de cada fase. Los diagramas vectoriales se pueden ampliar y reducir usando la "lupa".
Nota: 1. El voltaje de CA por fase es de hasta 75 V. Cuando se requiere un voltaje de salida mayor, los dos canales se pueden usar en serie. Por ejemplo, VA produce 75 V, fase 0°. VB produce 75 V, fase 180°. Entonces, la salida VAB es de 150 V.
2. El voltaje de CC por fase es de aproximadamente ±110 V. Si el voltaje requerido es mayor que 110 V, se pueden conectar dos fases en serie para su uso. Por ejemplo, si VA se establece en 110 V y VB se establece en -110 V, entonces VAB puede emitir 220 V.
3. La corriente alterna es monofásica de 30 A. Cuando la corriente requerida es mayor que 30 A, se pueden utilizar corrientes bifásicas o trifásicas para la salida paralela, pero las corrientes en cada fase deben establecerse en la misma fase. Utilice cables más gruesos y cortos tanto como sea posible para reducir la resistencia del bucle.
3. La fila inferior de la interfaz es la barra de indicaciones de información. Cuando el dispositivo de visualización está conectado normalmente, indica que el programa puede emitir. Cuando el dispositivo de visualización no está conectado, indica que el ordenador y el host no están conectados y necesitan ser re-vinculados. El tiempo de acción de protección también se mostrará en esta barra.

6.2.2 Prueba de grupo completo




Este software se utiliza para simular diversas condiciones de falla de las líneas de transmisión. Se utiliza para probar las funciones de disparo, reconexión y post-aceleración de los dispositivos de protección. Alcance de aplicación: Nari, NR Electric, Xuji, Sifang.
El tipo de falla se puede seleccionar AN, BN, CN, AB, BC, CA, ABN, BCN, CAN, ABC. La impedancia de ajuste se puede ingresar en formato Z/φ o formato R, X. Cuando se ingresa un formato, el valor del otro formato se calcula automáticamente por la computadora.
Impedancia de cortocircuito = Coeficiente de resistencia × Impedancia de asentamiento. Usa este valor como la impedancia del punto de falla para la simulación de fallas.
Coeficiente de compensación de secuencia K0=(Z0/Z1-1)/3, generalmente K0 toma KX.
Principio de prueba: Modo compatible de control por tiempo y control por contacto, con el principio de prioridad de contacto. Si el contacto actúa, pasa al siguiente estado; si el contacto no actúa, pasa al siguiente estado según el tiempo. A veces, no hay nodos de disparo ni nodos de reconexión en el sitio. En este caso, el tiempo de falla se puede configurar ligeramente mayor que el tiempo de acción de protección, y el tiempo de estado después del disparo se puede configurar ligeramente mayor que el tiempo de acción de reconexión, mientras
El tiempo de acción de protección y el tiempo de acción de reapertura se pueden leer directamente desde la pantalla de protección.
Ángulo de cierre: El ángulo de fase inicial del voltaje de la fase A en el momento en que ocurre la falla.
Ubicación de instalación del transformador de potencial (TP): ¿El transformador de potencial del lado analógico está instalado en el lado de la barra colectora o en el lado de la línea? Cuando el TP se instala en el lado de la barra colectora, después de desconectar la fase defectuosa, la corriente en esa fase es , y el voltaje se recupera al voltaje de fase normal de 57.73; Cuando el TP se instala en el lado de la línea, después de desconectar la fase defectuosa, tanto la corriente como el voltaje en esa fase son .
Hay tres tipos de modos de falla: instantáneo, persistente y transitorio.
Las fallas transitorias se pueden dividir en pre-transitorias y post-transitorias. Pre-transitoria se refiere a una falla transitoria que ocurre antes del reenganche después de que la falla ha sido despejada. En este caso, la protección debe operar tres veces. Reenganche. Post-transitoria se refiere a una falla transitoria que ocurre después de que el reenganche opera y el reenganche es exitoso. Esto es equivalente a una falla permanente. Solo la fase de falla es diferente. En este caso, la protección debe ser una operación de disparo permanente acelerada.
Orden de salida de estado variado: Estado normal → Estado de falla → Estado de disparo → Reenganche → Disparo trifásico (disparo acelerado).
El método de cableado y el método de operación son los mismos que los del "Prueba de Grupo Completo" en el software sin conexión.
Si no hay un contacto de salida, también se puede conectar un contacto seco con un extremo energizado, como se muestra en la figura:




6.2.3 Resistor de paso



Para la verificación de la configuración de protección de línea, el usuario introduce las configuraciones de impedancia de tres zonas Z1, Z2, Z3. Los coeficientes de impedancia son 0.7, 0.95, 1.05, que el usuario puede modificar. El procedimiento especifica que la protección debe operar de manera confiable al 0.95 veces la configuración y operar en la siguiente zona al 1.05 veces la configuración. Midiendo el tiempo de operación, se puede determinar qué zona está operando. El tiempo en estado normal es mayor que el tiempo de reinicio del grupo de protección, generalmente tomado como 20 segundos, y el tiempo en estado de falla debe ser mayor que el tiempo de operación de la zona III. Ámbito de aplicación: Nari, NR Electric, Xuji, Sifang.
VA, VB, VC, VN, IA, IB, IC, IN se conectan a los terminales correspondientes de la pantalla de protección, protegen solo la placa de disparo de distancia de lanzamiento, contacto seco de salida de distancia, se conectan a cualquiera de los canales de entrada digital en el probador. Si no hay contacto de salida, también se puede conectar un contacto seco con potencial en un extremo, como se muestra en la figura:


6.2.4 Protección de distancia por variación de frecuencia de red

Este programa simula fallas transitorias monofásicas a tierra en las fases U, V y W, así como fallas transitorias bifásicas entre las fases uv, vw y wu. La corriente de falla simulada es fija, el voltaje previo a la falla simulado es el voltaje nominal de 57.73V, la duración de la falla simulada es generalmente de 100-150 ms. Para fallas monofásicas a tierra, el voltaje de cortocircuito V=(1+K)I×ZD+(1-1.05m)×Un. Para cortocircuitos bifásicos, el voltaje de falla U=2×I×ZD+(1-1.05m)×Un, donde m es un coeficiente, sus valores son 0.9 y 1.2 respectivamente. Para protección de microprocesadores, cuando m=0.9, la salida D++ (salida del elemento direccional), cuando m=1.2, tanto DZ como D++ deben salir, DZ es la salida de distancia de cantidad incremental, DZ actúa primero y puede ser incorporada a la protección principal y a la protección de secuencia, las otras protecciones deben ser retiradas.
ZD—— Valor de configuración de protección de distancia de cambio de frecuencia de potencia.
La protección de distancia por cambio de frecuencia de potencia debe operar de manera confiable a m=1.2 veces. A m=0.9 veces, no debe operar de manera confiable. Alcance aplicable: Nari, NR Electric, Xuji, Sifang. Si no hay contactos de salida, también se puede conectar un contacto seco con un extremo energizado, como se muestra en la figura:


6.2.5 Prueba diferencial


Este programa se utiliza para la prueba de protección diferencial del transformador principal. Ámbito de aplicación: Nanzhong, Nanrui, Xuji, Sifang.
El programa define I1=Ia, I2=Ib, I1 es la corriente en el lado 1 (por ejemplo, lado de alto voltaje), I2 es la corriente en el lado 2 (por ejemplo, lado de bajo voltaje), y las frecuencias de I1 e I2 se pueden definir como onda fundamental, segunda armónica, tercera armónica, etc. El valor inicial, el valor final, el incremento y la fase pueden ser configurados por el usuario. Dado que la corriente añadida por el probador solo se añade a los lados de alto y bajo voltaje, no es la corriente de acción ni la corriente de frenado, por lo que la corriente de acción Id y la corriente de frenado Iz necesitan ser convertidas según una cierta fórmula para formarse. Algunas fórmulas se proporcionan en la interfaz, y el usuario puede elegir según la fórmula proporcionada por el fabricante de la protección. Dado que I1 e I2 están cambiando ambos, se puede formar una matriz bidimensional y se puede dibujar la curva de frenado en coordenadas rectangulares.
Esta prueba conecta el contacto de salida de protección al canal de entrada del probador. El número de puntos de medición se puede determinar por la corriente de inicio y la corriente de fin. Debido a diferentes fórmulas de cálculo, este programa puede no cubrir algunas protecciones diferenciales de transformador. Se recomienda usar el programa "Prueba AC" para realizar la prueba manualmente, lo cual será más conveniente e intuitivo. Para los métodos de uso, consulte el programa "prueba diferencial" del software sin conexión.
6.2.6 Características de Fase de la Impedancia

Este programa se utiliza para la prueba de características de fase de relés de impedancia.
Búsqueda de 0-360°, seleccione el escaneo moviendo el ratón, el radio de escaneo y el tamaño del paso de escaneo, todos expresados en ohmios, el rango de escaneo es generalmente, el tiempo en estado normal debe ser mayor que el tiempo de reinicio de protección, el tiempo en estado de falla debe ser mayor que el tiempo de acción de protección, el tamaño del paso angular generalmente se puede establecer en 10-15 grados, seleccione iniciar prueba, primero haga el escaneo en este punto, si la protección no actúa, indica que el escaneo no está en la zona de acción, el programa muestra por favor reseleccione escaneo, si el escaneo actúa, entonces escanee según el tamaño del paso de escaneo hasta la zona de no acción, luego aumente un tamaño de paso angular y vuelva a escanear hasta la zona de no acción, de esta manera se forma una zona de acción clara cerca del escaneo, la forma de esta zona de acción es arbitraria, puede ser circular, cuadrilátera o poligonal, etc., de esta manera se pueden probar las características de fase de la impedancia circular y la impedancia poligonal.
Método de cableado: Conecte el voltaje y la corriente del probador a las bobinas de voltaje y corriente del relé, y conecte el contacto normalmente abierto al canal de entrada digital del probador.
6.2.7 Oscilación del Sistema



Este programa puede simular el proceso de oscilación de un sistema de máquina única infinito y puede agregar fallas durante la oscilación para examinar si el dispositivo de protección puede operar correctamente. El período de oscilación ingresado por el usuario es generalmente de 1 segundo, la duración de la oscilación es de 3 segundos, la corriente de oscilación es el valor efectivo de la corriente en el punto de oscilación y la amplitud de oscilación es el porcentaje del voltaje en el punto de oscilación con respecto al voltaje en estado normal. El proceso de prueba es: Estado normal → Estado de oscilación → Estado de falla → Retorno. Los resultados de la prueba pueden medir el tiempo de operación durante el estado de oscilación y el tiempo de operación de protección durante la falla. Si no hay contactos de salida, también se puede conectar un contacto vacío con potencial, como se muestra en la figura:


6.2.8 Transformación de dos estados

Este programa genera dos estados según el tiempo, la amplitud y la fase de la corriente y el voltaje de los dos estados se pueden configurar arbitrariamente, y el estado 2 también puede seleccionar varios tipos de fallas, para experimentos como el cambio de extremo a extremo de GPS o el cierre manual bajo falla.
El estado 1 se configura generalmente como el estado normal, se mantiene durante 10 segundos, el canal de activación externo se fija como el séptimo canal, cuando hay una activación externa dentro de los 10 segundos, generalmente un contacto normalmente abierto que se cierra, el programa cambia automáticamente al estado 2. Si no hay activación, después de 10 segundos, el programa cambia automáticamente al estado 2.
El estado 2 suele ser seleccionable como el estado de falla, con una duración mayor que el tiempo de operación de la protección. La resistencia de falla y la corriente de falla pueden ser seleccionadas por el usuario. El contacto de salida de la protección se conecta a cualquiera de los canales del 1 al 6 del instrumento de prueba para medir el tiempo de operación de la protección.


6.2.9 Recurrencia de Fallas


Este programa lee los archivos de grabación en formato Comtrade, muestra información como el nombre de la subestación, el número de canales analógicos, el número de canales digitales, la frecuencia de muestreo y el número de puntos de muestreo para cada segmento de datos, y el número total de puntos de muestreo en la interfaz. El usuario define entonces qué canales del instrumento de prueba corresponden a qué canales en el archivo de grabación, y las formas de onda se pueden calcular y mostrar en la pantalla. El botón "Salida" genera la salida de acuerdo con las formas de onda mostradas.
6.2.10 Semanas Altas y Bajas
El método de uso es el mismo que el de la "prueba de fatiga de bajo ciclo" del software offline.
6.2.11 Resistencia a la potencia
El método de uso es el mismo que el programa “Power Resistance” del software offline anterior.
6.2.12 Protección de secuencia
El uso es el mismo que el programa "Protección de Secuencia" del software offline anterior.


6.2.13 Superposición de Armónicos
El método de uso es el mismo que la prueba de "Armónicos Superpuestos" del software offline.


6.2.14 Corriente trifásica
Este programa puede generar corriente trifásica, numerada: I1, I2, I3, I4, I5, I6.
El enchufe de voltaje del instrumento debe reemplazarse por un enchufe de corriente, y el terminal de salida del panel cambiará:
Los terminales de salida de UA, UB y UC se convertirán en los terminales de salida de I1, I2 e I3, y los terminales de salida de IA, IB e IC se convertirán en los terminales de salida de I4, I5 e I6. La amplitud y la fase de las seis corrientes se pueden cambiar arbitrariamente, y el método de uso es similar al programa "Prueba AC". Dado que la configuración estándar del instrumento es de tres voltajes y tres corrientes, si se desea realizar la función de corriente de seis fases, se configuran tres placas de corriente adicionales, y el precio del instrumento será mayor. Los usuarios deben especificar esto al realizar el pedido.


Capítulo VII Precauciones y Servicio Postventa
7.1 Notas
El probador SUYU330 adopta una estructura enchufable, es pequeño, ligero, tiene un rendimiento estable y alta fiabilidad. Generalmente no se daña fácilmente. Los usuarios deben encenderlo regularmente para evitar que los componentes se humedezcan. La mochila del probador está hecha de material de nailon y debe mantenerse alejada de fuentes de fuego. Está estrictamente prohibido que las colillas de cigarrillos entren en contacto con ella.
7.2 Servicio postventa
Compromiso de servicio postventa SUYU330, 3 años de mantenimiento para la unidad principal, servicio a largo plazo. Actualización de software. Bajo la condición de permitir el transporte, el personal técnico de la empresa llegará al sitio en un plazo de 24 horas para brindar servicio.

 

 

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