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Visão geral do capítulo
O testador de proteção de relé por microcomputador é um novo tipo de instrumento de teste inteligente desenvolvido na última década. As ferramentas de teste de proteção de relé anteriores eram compostas principalmente por reguladores de tensão e defasadores, que eram volumosos e de baixa precisão e não podiam atender ao trabalho de verificação da proteção de relé moderna por microcomputador. Com o desenvolvimento contínuo da tecnologia, a proteção de relé por microcomputador tem sido amplamente utilizada em vários campos, como proteção de linha, proteção diferencial de transformador principal, controle de excitação, etc., e a automação abrangente de subestações tornou-se a corrente principal. Portanto, o testador de proteção de relé por microcomputador certamente se tornará uma ferramenta de teste para os trabalhadores modernos de proteção de relé.
Os modernos testadores de proteção de relé por microcomputador podem ser divididos em duas formas. Uma é usar o amplificador de potência OCL tradicional, que é grande em tamanho, pesa cerca de 25 kg, é relativamente volumoso e o tubo amplificador de potência trabalha na área de amplificação, o que é fácil de ser danificado com o tempo, e tem uma faixa dinâmica estreita e baixa precisão. A outra é usar uma fonte de alimentação chaveada, e o amplificador de potência usa um amplificador de potência digital, que é pequeno em tamanho, leve em peso e de alta eficiência. É a direção de desenvolvimento dos testadores de proteção de relé. O testador de proteção de relé SUTE330 é um novo tipo de testador de proteção de relé por microcomputador miniaturizado que é realizado com base na sumarização das vantagens e desvantagens de produtos similares nacionais e estrangeiros, ouvindo amplamente as opiniões dos usuários e fazendo pleno uso da moderna tecnologia microeletrônica e tecnologia eletrônica de potência. Ele adota DSP popular e tecnologia de amplificador chaveado. A função de operação independente já é muito boa, e ele é equipado com software para PC para permitir que se conecte ao computador para operação, o que é a cereja no bolo. Seu tamanho e peso são apenas metade do testador tradicional. O conceito de design avançado faz com que este testador atinja um nível avançado.
Capítulo 2SUYU330Testador de proteção por relé com microcomputador para tensão trifásica e corrente trifásicaParâmetros técnicos
Fonte atual:
Amplitude CA: 0~40A/fase 0~120A/trifásico paralelo
Amplitude DC: 0-30A/fase 0-90A/trifásico paralelo
Potência: 400VA/fase
Precisão: 0,2%, tempo de resposta <160μs,
Resolução: CA 1mA, CC 2mA
Fonte de tensão:
Amplitude AC: 0~125V/fase Tensão de linha 0---250V
Amplitude CC: 0—110V/fase
Fonte de alimentação auxiliar VZ: 3V0 0~150VAC ou 0—220VDC
Alta potência: 50VA/fase Precisão: 0,2% Tempo de resposta <120μs
Resolução: CA 2,5 mV CC 3,5 mV
Frequência: Faixa de 0-1000 Hz Resolução 0,001 Hz (frequência de energia) 0,1 Hz (1 KHz)
Fase: Faixa de 0 a 360 graus Resolução: 0,1 graus Precisão: 0,1 graus
Entrada de comutação: 7 pares de contatos vazios ou reversão de potencial (5-250 VCC)
Saída de contato: 3 pares 0./250VAC
Tensão de alimentação: 120V~250VAC 50/60Hz
Tamanho do chassi: 450 mm × 150 mm × 370 mm
Peso: 11,6kg
Capítulo 3 SUYU330Testador de proteção por relé com microcomputador para tensão trifásica e corrente trifásicaCaracterística principal
Host inteligente, o host adota controle por chip DSP, saída DAC de 16 bits, pode gerar uma onda senoidal de alta densidade de 2000 pontos por semana para a onda fundamental, o que está em um nível elevado entre os testadores domésticos. Melhorou muito a qualidade da forma de onda e garantiu a precisão do testador.
O dispositivo opera de forma independente, controlado pela rotação do mouse através de um display LCD de tela grande, com um conjunto completo de displays em chinês. Ele pode verificar vários relés, dispositivos de proteção e automáticos no local, e pode simular várias falhas transitórias, permanentes e de transição, grandes e complexas, para testes completos em grupo.
Conectado a um computador para operação, através do conjunto completo de software de operação em chinês na plataforma Windows98, vários trabalhos de calibração em larga escala, complexos e altamente automatizados podem ser realizados. Várias configurações de proteção podem ser convenientemente testadas e escaneadas, dados de teste podem ser armazenados em tempo real, diagramas vetoriais podem ser exibidos, formas de onda de falha podem ser desenhadas, relatórios podem ser impressos online, etc.
O display de cristal líquido utiliza um módulo gráfico de matriz de pontos 320×240, e a interface de operação é exibida inteiramente em chinês, tornando-a intuitiva e clara.
Operação “à prova de falhas”, usando um avançado controlador “girar mouse”, elimina operações complexas de teclado e pode ser operada sem conhecimento de computador, simples e fácil de aprender.
Toda a máquina adota tecnologia de fonte de alimentação chaveada e amplificador chaveado, é pequena em tamanho, leve e pesa 11,6 quilogramas.
Design modular, todos os plugins são completamente independentes, basta substituir o plugin para realizar a manutenção e a atualização do hardware.
Configure arbitrariamente, como configurar como corrente de 6 fases, tensão de 5 fases + corrente de 2 fases, etc.
Os usuários podem calibrar a precisão do testador através do software.
Dados de gravação de falta no formato Comtrade podem ser reproduzidos.
Projetado de acordo com os padrões, possui um circuito de correção do fator de potência, tornando a eficiência do dispositivo em até mais de 95%.
O dispositivo ainda tem garantia de funcionar normalmente quando a tensão de alimentação cai para 120V.
O amplificador de potência adota métodos de proteção por hardware para garantir a confiabilidade do dispositivo.
Capítulo 4 Introdução às funções dos painéis frontal e traseiro
Introdução à Função do Painel
1. Display LCD 320×240, área de exibição de software offline. Exibição totalmente em chinês, contraste ajustável, há um potenciômetro no lado interno do canto superior esquerdo do painel para ajuste.
2. O mouse rotativo fotoelétrico tem três operações: "girar para a esquerda", "girar para a direita" e "pressionar para confirmar". "Girar para a esquerda" e "girar para a direita" têm duas funções: mover o cursor e modificar dados. Quando o cursor se move para um item e precisa ser selecionado, "pressionar" o botão selecionará para abrir ou alternar este item. Se um item de dados for selecionado para ser aberto, significa entrar no processo de modificação desses dados. Neste momento, "girar para a esquerda" e "girar para a direita" são usados para aumentar ou diminuir os dados; se um determinado item for aberto (como os três estados de "amplitude/fase/frequência"), a rotação alternará um estado. Se você quiser sair da modificação de dados ou da troca de item, "pressione OK" para sair desta modificação.
Trocar entrada
Existem sete canais de entrada de contato, podendo ser contato seco ou 5—220VDC. Há um terminal comum usado para determinar se o relé está ativado. Quando o sinal de contato é um sinal de potencial, o potencial positivo é conectado ao terminal comum e não pode ser conectado ao contrário.
Saída de comutação
Quando ocorre uma falha, o instrumento emite três pares de sinais de contato seco, com uma capacidade de 0./250VAC.
trocar
Para cima indica aberto, para baixo indica fechado.
Terminal de saída VZ da fonte de alimentação auxiliar
Localizado no submenu “SETUP”, o valor padrão é 0.
Pode ser configurado para VZ=VA+VB+VC, equivalente a saída 3V0, ou saída 110VCC, 220VCC.
Terminais de saída de corrente e tensão
Eles são VA, VB, VC, VN
IA、IB、IC、IN
Terminal de aterramento do instrumento, terminal de aterramento
Segunda introdução ao backplane
Plug-in PFC, corretor de fator de potência, potência 1200V.
Plug-in de corrente de fase⑥ Plug-in de tensão de fase B
Conector de corrente da fase B ⑦ Conector de tensão da fase C
Plug-in de corrente da fase C⑧ Plug-in de tensão VZ
Placa plug-in de controle DSP de fase-tensão ⑨
O SUTE330 adota uma estrutura plug-in, com excelente desempenho à prova de choque e fácil manutenção. Se um plug-in estiver danificado, os outros plug-ins ainda podem funcionar normalmente.
Capítulo 5 Como usar o software autônomo
Teste AC 5.1
Este software define o testador como uma fonte CA trifásica, onde a amplitude, fase e frequência da tensão e da corrente podem ser ajustadas arbitrariamente. Ele também pode medir o tempo de ação do relé. Pode ser usado para testar vários relés e dispositivos de proteção, como corrente, tensão, resistência, diferencial, etc.
Os valores iniciais são definidos para 57,73V para tensão, 120° sequência positiva para corrente e diferença de fase, e 50Hz para frequência. Se tudo "N" estiver na coluna "Variável ou Não", significa que não pode ser alterado. Se você quiser que uma certa quantidade mude automaticamente, pode alterar "N" para "Y", o que significa que a quantidade pode ser alterada de acordo com o tamanho do passo selecionado. O valor inicial do tamanho do passo da frequência é 0. Se você quiser alterar a frequência, pode definir o tamanho do passo da frequência para o valor necessário, e a frequência pode ser alterada de acordo com o tamanho do passo, e a faixa de frequência é 1-1000Hz. O intervalo de tempo é o tempo de cada mudança de passo, que é usado para controlar a velocidade de mudança. Alterar este parâmetro pode ser usado para fazer testes df/dt, dv/dt e di/dt. Se o tempo de ação do relé for longo, o valor do intervalo de tempo pode ser aumentado para medir com precisão o tempo de ação do relé. Além disso, existem duas formas de mudança, nomeadamente teste automático e teste manual. No teste automático, após pressionar "Iniciar", o programa controla cada quantidade para aumentar ou diminuir automaticamente de acordo com o tamanho do passo e o tempo fornecidos. Se for um teste manual, pressione o programa "Iniciar" para exibir o valor atual no ecrã. Neste momento, "rodar o rato para a direita" aumenta o tamanho do passo, e "rodar o rato para a esquerda" diminui o tamanho do passo.
O método manual pode ser usado para fazer o valor de ação e o valor de retorno do relé. Conecte a tensão ou corrente à bobina de tensão ou bobina de corrente do relé, e conecte o nó normalmente aberto do relé a qualquer um dos canais de entrada de chaveamento do testador. Quando o mouse é girado manualmente para fazer o relé atuar, o ecrã exibe o tempo de ação, o valor no ecrã é o valor de ação, e o estado do contacto muda de . Neste momento, gire o mouse na direção oposta até o contacto do relé retornar, e o valor no ecrã é o valor de retorno.
Observação: Durante o teste automático, quando os contatos do relé atuam, o programa encerra automaticamente a saída.
No teste manual, quando os contatos do relé são acionados, a saída ainda é mantida para retornar o valor. A saída do testador só pode ser interrompida manualmente.
5.1.1 Teste de relé de sobretensão
Usando o procedimento de "teste AC", quando a tensão nominal do relé é inferior a 75V, o valor da tensão monofásica pode ser usado como uma variável para teste. Selecione o tamanho do passo de tensão e o valor da tensão inicial e use o modo automático ou manual para alterar a tensão até que o relé opere. Os valores de tensão de operação e tempo de operação podem ser medidos. O valor máximo de cada tensão de fase do SUTE330 é de 75V. Quando a tensão nominal do relé testado for superior a 75V, a tensão bifásica pode ser usada para teste. Por exemplo, quando VA=75V, VB=75V e a diferença de fase entre VA e VB é de 180°, a tensão de linha VAB=150V. Portanto, quando a diferença de fase entre as tensões bifásicas é de 180°, sua tensão de linha é igual à soma das tensões bifásicas. Selecione a tensão bifásica que pode ser variada e use o teste automático ou manual para testar.
5.1.2 Relé de subtensão
Relés de subtensão, também chamados de relés de baixa tensão, geralmente possuem apenas contatos normalmente fechados. A abertura dos contatos normalmente fechados indica que o relé operou. Um valor de tensão relativamente alto pode ser selecionado e, em seguida, a tensão pode ser reduzida em certas etapas até que o relé opere. Ao selecionar o "programa AC", o teste destina-se a ser realizado manualmente. Primeiro, um valor de tensão é emitido e, como os contatos são normalmente fechados, o tempo de operação será exibido na tela. Neste momento, o valor da tensão não foi interrompido. Girando manualmente o mouse, a tensão é reduzida até que o valor do tempo de operação na tela mude. Isso indica que os contatos normalmente fechados do relé se abriram, o que é equivalente ao retorno do relé. Neste momento, o valor da tensão exibido na tela é o valor da tensão de operação do relé de subtensão.
5.1.3 Relé de sobrecorrente
Usando o procedimento de "teste AC", quando a corrente de atuação do relé é inferior a 30A, uma corrente monofásica pode ser selecionada como a variável, e um tamanho de passo de corrente adequado pode ser escolhido. O teste pode ser realizado em modo automático ou manual, onde o modo manual pode ser usado para medir o valor de energização e o valor de desenergização. O modo automático só pode medir o valor de energização.
Quando a corrente de operação do relé for superior a 30A, pode-se utilizar saída de corrente paralela bifásica ou trifásica. O valor máximo da saída de corrente paralela trifásica do SUTE330 é 90A. Neste caso, as fases das correntes paralelas devem estar em fase, caso contrário, o método paralelo não pode ser utilizado. Selecione múltiplas correntes como variáveis e utilize teste automático ou manual para medir o valor de operação e o valor de retorno do relé.
Observação: quando a corrente estiver alta, fios mais grossos devem ser usados, os fios devem ser os mais curtos possíveis e o tempo de inicialização deve ser o mais curto possível para evitar danos ao testador ou ao relé em teste.
Método de fiação: Conecte a corrente do testador à bobina de corrente do relé.
Conecte o contato normalmente aberto do relé a qualquer uma das entradas digitais do testador.
5.2 Teste DC
Saídas de tensão DC trifásica e corrente DC trifásica, faixa de amplitude de tensão 0~±110VDC, quando VA=110V, VB=-110V, como o ponto neutro é curto-circuitado para VN, VAB pode emitir DC 220V, faixa de amplitude de corrente 0~30ADC, o método de operação é basicamente o mesmo que o "teste AC". Os valores iniciais de tensão e corrente são definidos como 0, e a configuração do valor inicial pode ser feita girando o mouse. Existem dois modos de teste: teste automático e manual. Após os parâmetros serem selecionados, o programa "Start" emite de acordo com os valores definidos, e o programa "Stop" interrompe a saída do testador. Pode ser usado para teste de relés DC.
5.2.1 Método de teste de relé de tempo:
A tensão nominal de um relé de tempo é geralmente 220VCC. Em circunstâncias normais, o relé pode atuar quando uma tensão CC de 140V é aplicada.
Passo: Primeiro, meça a tensão de operação do relé.
Defina o tempo de operação do relé para 0,5s, o incremento de tensão para -1,00V, o intervalo de tempo para 1s (deve ser maior que o tempo de operação do relé), VA para 110V, que é imutável, VB para 0V, que é variável, e a flag variável para "Y". Conecte a tensão da linha VAB à bobina de tensão do relé, o modo de teste para automático e o contato de ação do relé a um canal de entrada digital. Onde VA é positivo e VB é negativo. "Iniciar" significa que VA emite 110V CC, e VB diminui desde o início até uma tensão negativa até que o relé opere. Por exemplo, quando VB = -40V, o relé opera, indicando que a tensão de operação do relé é 150V. Ele também pode ser operado manualmente alterando lentamente a tensão até que o relé opere.
Em seguida, altere a tensão na direção oposta para fazer o relé retornar. O valor da tensão neste momento é a tensão de retorno do relé.
Passo 2 Meça o tempo de operação do relé
Defina VA para 110V, VB para -110V, conecte VAB à bobina de tensão do relé e conecte o contato normalmente aberto do relé ao canal de entrada digital do instrumento de teste, geralmente o canal 1. O intervalo de tempo deve ser definido para ser maior que o tempo de operação do relé, o modo de teste é teste manual, e "Iniciar" medirá o tempo de operação do relé.
5.2.2 Método de teste de relé intermediário
Use o programa "Teste DC". A faixa de saída de tensão monofásica deste programa é 0-±110V, e a faixa de corrente é 0—30A. Quando a tensão nominal do relé intermediário for inferior a 110V, ele pode ser testado usando tensão monofásica. Uma tensão de fase, como VA, pode ser selecionada como a variável, e um valor inicial adequado pode ser definido. Durante o teste manual, o valor da tensão pode ser alterado girando o mouse para a esquerda ou para a direita até que o relé opere. Durante o teste automático, a tensão aumenta ou diminui automaticamente em etapas até que o relé opere. Se a tensão nominal do relé for superior a 110V, a tensão bifásica pode ser selecionada para o teste, com uma tensão de fase sendo positiva e a outra negativa. O valor máximo da tensão de linha bifásica pode atingir 220V. O teste de tensão de operação pode ser realizado usando teste automático ou manual.
Alguns relés intermediários são operados por corrente, mantidos por tensão e podem selecionar corrente monofásica como uma variável. Escolhendo um tamanho de passo de corrente adequado e um valor inicial de corrente, e usando métodos de teste automáticos ou manuais para alterar o valor da corrente, até que o relé opere.
Método de fiação: Conecte a tensão à bobina de tensão do relé.
Aplique corrente à bobina de corrente do relé.
Conecte o contato normalmente aberto do relé a qualquer um dos canais de entrada digital.
5.3 Sincronização de baixa frequência
Faixa de frequência de saída de tensão trifásica, corrente trifásica 45—60Hz. A precisão de ajuste pequeno é de 0,001Hz, usada para testar dispositivos de alívio de carga de baixa frequência ou travamento de escorregamento. Ao iniciar a saída, o programa emite a frequência de partida por 3 segundos, após 3 segundos o programa inicia a conversão de frequência. O usuário pode definir a frequência de partida e a frequência de parada. O passo de frequência pode ser positivo ou negativo, e o ajuste do intervalo de tempo pode ser usado para definir a taxa de variação da frequência, o passo dividido pelo intervalo de tempo é igual à taxa de escorregamento. Ou seja, fs=△f/△t, por exemplo, quando o ponto de ajuste de travamento de escorregamento é 3,00Hz/S, o passo de frequência pode ser definido para -0,061, o intervalo de tempo mantido em 0,02S, então fs=0,061/0,02=3,1Hz/S, o programa "Start" inicia a saída e começa a conversão de frequência, neste momento o dispositivo de proteção ou relé não deve atuar. Quando fs for menor que o ponto de ajuste de travamento de escorregamento, o dispositivo de proteção ou relé deverá atuar, neste momento △f pode ser definido para -0,058, o intervalo de tempo permanece inalterado, o programa "Start" inicia a saída e começa a conversão de frequência, o relé atua e registra a frequência de atuação. Neste momento, a frequência muda na direção oposta até que o contato do relé retorne, a frequência de retorno é registrada e o programa para automaticamente a saída.
Teste síncrono: Defina a frequência inicial para 52 Hz, UA e UB mudam de frequência simultaneamente, UC não muda de frequência, a frequência de UC permanece constante em 50 Hz, enquanto as frequências de UA e UB diminuem de 52 Hz no tamanho de passo definido, quando as duas frequências são iguais o relé opera, e o LCD exibe a frequência de operação como 50 Hz.
Durante o teste manual, a frequência pode ser alterada girando o mouse até que o relé opere. "Stop" interromperá a saída do testador. Método de fiação: Conecte a tensão e a corrente do testador aos loops de tensão e corrente do dispositivo em teste. O contato normalmente aberto da ação do dispositivo é conectado a qualquer um dos canais de entrada digital do testador.
5.4 Medição de tempo
Semelhante à função de medidor de milissegundos, ele pode ser usado para medições de canal único ou duplo. Nesse caso, o testador não possui saída de tensão ou corrente, medindo apenas o fechamento do contato do canal de entrada do interruptor.
5.5 Resistência de potência
Usado para testar a tensão de pick-up e a tensão de drop-out de relés direcionais de potência e relés de impedância. A seleção de tensão e corrente é intertravada, geralmente usando o método de conexão de 90 graus. As relações são as seguintes:
Va,Ia、Vb,Ib、Vc,Ic.
Vab,Ic、Vbc,Ia、Vca,Ib.
O tamanho do passo do valor que não precisa mudar pode ser definido para 0, e o intervalo de tempo pode controlar a velocidade de mudança. Este programa pode ser usado para fazer o ângulo sensível do relé direcional de potência. Os métodos de teste incluem teste automático e teste manual.
O programa de teste automático altera automaticamente o valor em etapas até que o relé opere, depois altera o valor na direção oposta até que o relé retorne.
Testes manuais podem ser realizados para testes de ângulo de sensibilidade grande. Primeiro, tome uma fase de corrente como uma zona de não operação, gire manualmente o mouse para alterar a fase de corrente até que o relé opere. Neste ponto, continue a alterar a fase até que o relé retorne e, em seguida, pare o teste. Supondo que a fase de operação atual seja φ1 e a fase de retorno de corrente seja φ2, então o ângulo de sensibilidade φ = (φ1 - φ2) / 2.
5.6 Teste diferencial
Usado para medir frenagem proporcional diferencial, frenagem harmônica diferencial e testes de excitação CC. O programa apenas emite correntes trifásicas e a saída de tensão é 0. Defina IA como a corrente de operação Idz, IB como a corrente de frenagem Izd, e IB pode ser selecionado como a onda fundamental, segunda harmônica ou CC.
Método de medição: Geralmente, IB é fixado em um determinado valor e IA é alterado automaticamente ou manualmente até que o relé opere. Neste momento, o valor da corrente de operação é registrado na tela. A fase de IA e IB pode ser definida, geralmente para 0° ou 180°. Quando a corrente em uma determinada fase for superior a 30A, pode ser utilizado um método de conexão paralela bifásica. O programa pode definir IC=IA ou IC=IB. IC pode ser emitido em paralelo com IA ou IC com IB.
A Figura 1 é a curva característica de restrição percentual da proteção diferencial tipo microcomputador.
O Ponto A é o ponto de inflexão, Icd é a configuração de corrente de proteção diferencial, Izd é a configuração de corrente do ponto de inflexão de frenagem da relação diferencial, geralmente a configuração de corrente nominal no lado de alta tensão. Icdd é a corrente diferencial do transformador,
Izdd é a corrente de frenagem da proteção diferencial do transformador, I1 é a corrente no lado I e I2 é a corrente no lado II.
I3 é a corrente no lado III, e K é o coeficiente de frenagem proporcional.
Diferencial em ambos os lados: Icdd=|I1+I2|; Izdd=max﹛︱I1︱,︱I2︱﹜;
Diferencial de três lados: Icdd=|I1+I2+I3|; Izdd=max﹛︱I1︱,︱I2︱,︱I3︱﹜;
Os critérios de ação para a área de linha reta são: Icdd ≥ Icd, Izdd ≤ Izd,
O critério de ação na área da linha oblíqua é: Icdd–Icd≥K*(Izdd-Izd),
Geralmente usamos o método diferencial de dois lados para fazer o teste: tomando as correntes bifásicas IA, IB como I1, I2, a diferença de fase é definida como 180 graus, adicione-as ao lado de alta tensão fase A e ao lado de baixa tensão fase A respectivamente, fixe uma corrente de fase e então altere manualmente a outra corrente de fase para fazer a proteção diferencial funcionar, e então calcule o coeficiente de frenagem K de acordo com a fórmula acima. Se for um transformador de três enrolamentos, deve ser feito de acordo com alto para médio, médio para baixo e baixo para alto. Por exemplo: Sabendo Icd=2A, Izd=4A, tome I1=2A, I2=4A, a proteção diferencial deve funcionar, então tome I1=2A, I2=6A, a proteção diferencial não deve funcionar, então você pode aumentar manualmente a corrente I1 para fazer a proteção funcionar, se I1=3A neste momento, então Icdd=|3-6|=3A, Izdd=6A, coeficiente de frenagem K=(Icdd-Icd)/(Izdd-Izd)=(3-2)/(6-4)=0,5. Este experimento também pode ser feito usando o procedimento de "teste CA", e algumas proteções de backup para proteção de transformador também devem ser feitas usando o procedimento de "teste CA".
O teste de frenagem de segunda harmônica pode ser feito usando este programa ou o programa "harmônicos sobrepostos".
Este programa pode ser usado para definir IA=IB=1A, IA é a onda fundamental, IB é o segundo harmônico, e IA e IB são conectados em paralelo para adicionar proteção. Neste momento, a proteção não atua. Em seguida, aumente manualmente IA até que a proteção seja ativada. Por exemplo, se IA=3A, o coeficiente de frenagem do segundo harmônico K=IB/IA=1/3=0,33.
Como os fabricantes usam fórmulas de cálculo diferentes para proteção, esta instrução fornece apenas um exemplo. Os usuários devem calcular de acordo com a fórmula fornecida nas instruções do fabricante durante o uso.
5.7 Superposição de Harmônicos
A corrente e a tensão trifásicas podem sobrepor harmônicos de 2ª a 11ª na onda fundamental, e a amplitude e a fase dos harmônicos podem ser controladas online. Os valores iniciais são: a tensão da onda fundamental é 57,73V, a corrente é , diferença de fase de 120° em sequência positiva, as amplitudes dos harmônicos de 2ª a 11ª são todas 0, que podem ser definidas pelo usuário, e as fases harmônicas também podem ser definidas pelo usuário. Devido às limitações da tela, a amplitude e a fase são exibidas em telas separadas. Mova o cursor para "Amplitude" e depois mude para "Fase", a tela mudará todos os parâmetros para fase, e as variáveis que podem ser selecionadas são Va, Vb, Vc, Ia, Ib, Ic todas selecionadas ou deselecionadas. "Todos selecionados" significa que Va, Vb, Vc, Ia, Ib, Ic são todos variáveis, e "Deselecionado" significa que todos os parâmetros são imutáveis e apenas saem continuamente de acordo com os valores definidos. Quando uma determinada variável é selecionada, a amplitude e a fase dessa variável mudam simultaneamente. Se apenas a amplitude for a ser alterada, o tamanho do passo da fase pode ser definido como 0. Este programa tem apenas saída automática, sem saída manual.
5.8 Teste em grupo inteiro
Pode simular faltas instantâneas, transitórias e de conversão, e é usado para testar as funções de disparo, religamento e disparo acelerado da proteção. Âmbito aplicável: Nanzhi, Nanrui, Xuji, Sifang. Nível de tensão: 10KV---500KV. Tipos de falta:
AN,BN,CN,AB,BC,CA,
ABN, BCN, CAN, ABC escolha um de dez.
Insira o valor de resistência definido e simule a falta em 0,9 vezes o coeficiente de resistência para garantir a operação correta na zona. O coeficiente de sequência é geralmente K0=Kx, e o tempo de estado normal é selecionado como 20 segundos. Para evitar o tempo de reset de todo o grupo de dispositivos de proteção, o tempo de estado de falta é geralmente selecionado para ser maior que o tempo de ação da proteção, e o tempo de estado pós-disparo é selecionado para ser maior que o tempo de ação de religamento. Conecte VA, VB, VC, VN, IA, IB, IC e IN aos terminais correspondentes na tela de proteção. Primeiro, use o programa "teste AC" para emitir os valores de tensão e corrente simétricos trifásicos, e observe se o valor de amostragem da proteção é consistente com a saída do testador. Se for consistente, significa que a fiação está correta e o próximo teste pode ser realizado. Conecte o contato de saída da proteção a qualquer canal da quantidade de entrada do testador. Ao conectar os contatos de religamento a outro canal da quantidade de entrada do testador, o tempo de disparo da proteção, o tempo de religamento e o tempo de pós-aceleração podem ser medidos. Como os contatos de saída e os contatos de religamento da proteção no local são difíceis de encontrar, geralmente também é possível não conectar os contatos de disparo da proteção e os contatos de religamento, e definir o tempo de estado de falta para ser ligeiramente maior que o tempo de disparo da proteção, e definir o tempo de estado pós-disparo para ser ligeiramente maior que o tempo de ação de religamento. O testador ainda pode fornecer a quantidade de falta no tempo, e a ação do dispositivo de proteção pode ser visualizada diretamente na tela de proteção.
5.9 Escada de resistência
Usado para testar a verificação de valor fixo da proteção de linha de microcomputador de 110kv---500kv. Escopo de aplicação: Nanzi, Nanrui, Xuji, Sifang. O valor fixo é julgado pelo tempo de ação de 0,95 vezes e 1,05 vezes a resistência definida. Insira o valor de ajuste da resistência dos estágios I, II, III da proteção, o coeficiente de sequência K0 é Kx. O tempo do estado normal é maior que o tempo de reset do grupo de proteção, geralmente 20 segundos, e o tempo do estado de falha deve ser maior que o tempo de ação do estágio III da resistência. O valor inicial do coeficiente de resistência é 0,7, 0,95, 1,05. Os usuários podem modificá-lo conforme necessário.
Método de fiação: Conecte VA, VB, VC, VN, IA, IB, IC, IN do testador ao painel de proteção. Primeiro, use o programa AC para gerar tensão e corrente trifásicas simétricas, deixe a proteção de microcomputador amostrar e verifique se os valores de corrente e tensão medidos pela proteção são consistentes com a saída do testador. Se forem consistentes, indica que a fiação está correta. Conecte o contato de trip de saída da proteção a qualquer canal da entrada digital do testador. Habilite apenas o trip de proteção de distância e desabilite todos os outros trips. Se não houver contato de saída, você também pode conectar um contato seco com uma extremidade energizada, como mostrado na figura:
5.10 Proteção de Sequência
Medindo o tempo de ação de 1,05 vezes e 0,95 vezes o valor definido, a coordenação mútua de cada seção da proteção de sequência de linha de microcomputador de 110kv-500kv pode ser examinada e a precisão do valor definido pode ser determinada. Escopo de aplicação: Nanzi, Nanrui, Xuji, Sifang. Insira a corrente definida das sequências 1, 2, 3, 4, e o tempo de estado normal deve ser selecionado como 20s. O tempo de estado de falha deve ser selecionado para ser maior que o tempo de ação da sequência 4, e a proteção apenas joga a placa de sequência, e o contato de saída da sequência é conectado a qualquer canal da quantidade de entrada do testador. Se não houver contato de saída, você também pode conectar um contato vazio com um potencial em uma extremidade, conforme mostrado na figura:
5.11 Configurações do Sistema
Usado para configuração Vz e auto-calibração do dispositivo. O valor padrão de Vz é 0, que pode ser configurado para VA+VB+VC ou 110VCC, 220VCC. O SUTE330 foi calibrado antes de sair da fábrica. Em circunstâncias normais, os usuários não devem executar este programa. Quando o instrumento precisa ser ajustado após um período normal de uso, este software pode ser usado para calibração. O processo de calibração é dividido em duas etapas: Etapa 1: Calibrar a quantidade CA, mover o cursor para "saída", pressionar OK e fazer o testador emitir tensão de 50V e corrente de saída. Use um medidor de alta precisão para medir os valores de tensão e corrente, insira as leituras de tensão e corrente nas posições correspondentes na tela e, em seguida, mova o cursor para a posição "Confirmar". Após pressionar a tecla OK, significa que a saída CA foi calibrada de acordo com as leituras acima e retorna ao menu principal. Nota: Este programa calibra sete quantidades analógicas ao mesmo tempo. As quantidades que não precisam ser calibradas também inserem o valor padrão de 50V ou.
Passo 2: Calibração de offset CC, primeiro calibre CA, depois retorne ao menu principal e entre novamente no programa "SETUP". Sem saída CA, use um multímetro na faixa de tensão CC para medir os canais de saída de tensão de cada fase e insira a tensão CC medida na posição correspondente na tela. Use um multímetro na faixa de corrente CC para medir os canais de corrente de cada fase e insira o valor de corrente CC medido na posição correspondente na tela. Pressione "Confirmar" para realizar a calibração de offset. Retorne ao menu principal.
Capítulo 6 Como usar o software para PC
6.1 Configurações de hardware e software
6.1.1 Requisitos de hardware: O PC deve ter pelo menos Pentium 200, 32M de memória, uma resolução de tela de 800×600 ou superior, e ser um computador portátil ou de mesa que possa executar o sistema operacional Windows 98.
6.1.2 Conexão de hardware: Desligue a energia do testador e do PC, e use um cabo de comunicação de 9 pinos para conectar a porta serial 1 do PC ao comunicador PC no painel traseiro do testador. Em seguida, ligue a energia do testador e do PC. Selecione o menu "PC" no menu principal do software offline do testador para entrar no estado de comunicação com o PC.
6.1.3 Operação do software: Ligue o PC e execute o sistema operacional Windows 98. Recomenda-se definir a resolução do monitor para 800×600. Abra a pasta "SUTE330" na área de trabalho e entre no menu de subfunções para realizar vários testes.
6.2 Instruções do Software para PC
6.2.1 Testes CA e CC
Este módulo de teste pode ser usado para teste automático ou manual de relés de tensão, corrente e potência CA e vários dispositivos de proteção. Ele também pode ser usado para teste automático ou manual de vários relés de tensão CC e corrente CC.
Este programa é um módulo de teste de propósito geral e é o módulo mais poderoso usado em todos os programas. A amplitude, fase e frequência de cada tensão e corrente de fase podem ser definidas independentemente. E podem ser alteradas arbitrariamente de acordo com o tempo definido em cada etapa para realizar testes arbitrários em vários relés e dispositivos de proteção. Mede valores de operação, valores de retorno, tempo de operação, etc. A interface de teste é mostrada na figura acima:
A tensão inicial é de 57,73V, a corrente e a fase diferem em 120°, a frequência é de 50Hz. Indicador de CC variável ou não: se "√" for selecionado na coluna CC, indica que esta fase emite CC. Se "√" for selecionado na coluna variável ou não, indica que este parâmetro participará da variação; se não for selecionado, permanecerá fixo.
Teste automático: Quando o programa é executado, as variáveis envolvidas na mudança mudarão automaticamente de acordo com o tamanho do passo e o intervalo de tempo definidos, enquanto outros valores de quantidade permanecerão fixos. A saída será interrompida quando o relé atuar, e o programa retornará automaticamente.
Teste manual: O programa exibe continuamente o valor atual. Quando o botão "Aumentar" é pressionado, a quantidade variável aumenta em um passo. Quando o botão "Diminuir" é pressionado, a quantidade variável diminui em um passo. Se o relé atuar, o valor de atuação e o tempo de atuação podem ser registrados. Neste momento, o testador não para de exibir a saída, e o operador pode alterar os parâmetros na direção oposta até que o relé retorne, registrando o valor de retorno e o tempo de retorno. Portanto, o teste manual pode ser usado para determinar o valor de retorno.
Tempo de intervalo de teste: O tempo de intervalo para cada mudança de etapa durante o teste automático. O conjunto de dados na interface, como parâmetros, parâmetros salvos e dados restaurados, pode ser salvo em um arquivo de disco rígido usando "Salvar Parâmetros" e posteriormente recuperado usando "Abrir Parâmetros". Os dados na interface, que são alterados após serem incrementados ou decrementados durante o teste, podem ser restaurados ao seu valor inicial usando "Restaurar Parâmetros".
Durante o teste, o computador calcula e exibe automaticamente dados como tensão de linha, tensão de sequência negativa e tensão de sequência zero, e exibe diagramas vetoriais das correntes e tensões de cada fase. Os diagramas vetoriais podem ser ampliados e reduzidos usando a "lupa".
Observação: 1. A tensão CA por fase é de até 75V. Quando uma tensão de saída mais alta é necessária, os dois canais podem ser usados em série. Por exemplo, VA produz 75V, fase 0°. VB produz 75V, fase 180°. Então, a saída VAB é de 150V.
2. A tensão CC por fase é de aproximadamente ±110V. Se a tensão necessária for maior que 110V, duas fases podem ser conectadas em série para uso. Por exemplo, se VA for definido para 110V e VB for definido para -110V, então VAB pode fornecer 220V.
3. A corrente CA é monofásica de 30A. Quando a corrente necessária for superior a 30A, correntes bifásicas ou trifásicas podem ser usadas para saída paralela, mas as correntes em cada fase devem ser ajustadas para a mesma fase. Por favor, use fios mais grossos e curtos, tanto quanto possível, para reduzir a resistência do circuito.
3. A linha inferior da interface é a barra de prompt de informação. Quando o dispositivo de exibição está conectado normalmente, indica que o programa pode ser exibido. Quando o dispositivo de exibição não está conectado, indica que o computador e o host não estão conectados e precisam ser reconectados. O tempo de ação de proteção também será exibido nesta barra.
6.2.2 Teste em grupo inteiro
Este software é usado para simular várias condições de falha de linhas de transmissão. É usado para testar as funções de desarme, religamento e pós-aceleração de dispositivos de proteção. Escopo de aplicação: Nari, NR Electric, Xuji, Sifang.
O tipo de falha pode ser selecionado AN, BN, CN, AB, BC, CA, ABN, BCN, CAN, ABC. A impedância de configuração pode ser inserida no formato Z/φ ou nos formatos R, X. Quando um formato é inserido, o valor do outro formato é automaticamente calculado pelo computador.
Impedância de curto-circuito = Coeficiente de resistência × Impedância de assentamento. Use este valor como a impedância do ponto de curto-circuito para simulação de falhas.
Coeficiente de compensação de sequência K0=(Z0/Z1-1)/3, geralmente K0 assume KX.
Princípio de teste: Modo compatível de controle de tempo e controle de contato, com o princípio de prioridade de contato. Se o contato atuar, ele transita para o próximo estado; se o contato não atuar, ele transita para o próximo estado de acordo com o tempo. Às vezes, não há nós de trip e nós de religamento no local. Nesse caso, o tempo de falha pode ser definido ligeiramente maior que o tempo de ação de proteção, e o tempo de estado após o trip pode ser definido ligeiramente maior que o tempo de ação de religamento, enquanto
O tempo de ação da proteção e o tempo de ação de religamento podem ser lidos diretamente na tela de proteção.
Ângulo de fechamento: O ângulo de fase inicial da tensão da fase A no momento em que a falta ocorre.
Local de instalação do TP: O transformador de potencial analógico é instalado no lado do barramento ou no lado da linha? Quando o TP é instalado no lado do barramento, após a fase defeituosa ser desconectada, a corrente nessa fase é , e a tensão se recupera para a tensão de fase normal de 57,73; Quando o TP é instalado no lado da linha, após a fase defeituosa ser desconectada, a corrente e a tensão nessa fase são ambas .
Existem três tipos de modos de falha: instantâneos, persistentes e transitórios.
As falhas transitórias podem ser divididas em pré-transicionais e pós-transicionais. Pré-transicional refere-se a uma falha transitória que ocorre antes do religamento após a falha ter sido eliminada. Neste caso, a proteção deve atuar três vezes. Religar. Pós-transicional refere-se a uma falha transitória que ocorre após a atuação do religador e o religamento ser bem-sucedido. Isso é equivalente a uma falha permanente. Apenas a fase da falha é diferente. Neste caso, a proteção deve ser um desarme permanente acelerado.
Ordem de saída dos estados: Estado normal → Estado de falha → Estado de desarme → Rearme → Desarme trifásico (desarme acelerado).
O método de fiação e o método de operação são os mesmos do "Teste de Grupo Completo" no software offline.
Se não houver contato de saída, um contato seco com uma extremidade energizada também pode ser conectado, como mostrado na figura:
6.2.3 Resistor de degrau
Para a verificação da configuração de proteção de linha, o usuário insere as configurações de impedância de três zonas Z1, Z2, Z3. Os coeficientes de impedância são 0,7, 0,95, 1,05, que o usuário pode modificar. O procedimento especifica que a proteção deve operar de forma confiável a 0,95 vezes a configuração e operar na próxima zona a 1,05 vezes a configuração. Ao medir o tempo de operação, pode-se determinar qual zona está operando. O tempo em estado normal é maior que o tempo de rearme do grupo de proteção, geralmente considerado como 20 segundos, e o tempo em estado de falta deve ser maior que o tempo de operação da zona III. Escopo de aplicação: Nari, NR Electric, Xuji, Sifang.
VA、VB、VC、VN、IA、IB、IC、IN conectam-se aos terminais correspondentes da tela de proteção, protegem apenas a placa de acionamento por distância de arremesso, contato seco de saída de distância, conectam-se a qualquer um dos canais de entrada digital no testador. Se não houver contato de saída, um contato seco com potencial em uma extremidade também pode ser conectado, como mostrado na figura:
6.2.4 Proteção de distância por variação de frequência de potência
Este programa simula faltas transientes monofásicas à terra nas fases U, V e W, bem como faltas transientes bifásicas entre as fases uv, vw e wu. A corrente de falta simulada é fixa, a tensão pré-falta simulada é a tensão nominal de 57,73V, a duração da falta simulada é geralmente de 100-150ms. Para faltas monofásicas à terra, a tensão de curto-circuito V=(1+K)I×ZD+(1-1.05m)×Un. Para curtos-circuitos bifásicos, a tensão de falta U=2×I×ZD+(1-1.05m)×Un, onde m é um coeficiente, seus valores são 0,9 e 1,2 respectivamente. Para proteção de microprocessador, quando m=0,9, a saída D++ (saída do elemento direcional), quando m=1,2, tanto DZ quanto D++ devem sair, DZ é a saída de distância de grandeza incremental, DZ atua primeiro e pode ser inserido na proteção principal e na proteção de sequência, outras proteções devem ser retiradas.
ZD——Valor de ajuste de proteção de distância de quantidade de mudança de frequência de potência.
A proteção de distância por variação de frequência da rede elétrica deve operar de forma confiável em m=1,2 vezes. Em m=0,9 vezes, não deve operar de forma confiável. Escopo de aplicação: Nari, NR Electric, Xuji, Sifang. Se não houver contatos de saída, um contato seco com uma extremidade energizada também pode ser conectado, conforme mostrado na figura:
6.2.5 Teste diferencial
Este programa é usado para o teste de proteção diferencial do transformador principal. Escopo de aplicação: Nanzhong, Nanrui, Xuji, Sifang.
O programa define I1=Ia, I2=Ib, I1 é a corrente no lado 1 (por exemplo, lado de alta tensão), I2 é a corrente no lado 2 (por exemplo, lado de baixa tensão), e as frequências de I1 e I2 podem ser definidas como onda fundamental, segunda harmônica, terceira harmônica, etc. O valor inicial, valor final, passo e fase podem ser definidos pelo usuário. Como a corrente adicionada pelo testador é adicionada apenas aos lados de alta e baixa tensão, não é a corrente de ação e a corrente de frenagem, então a corrente de ação Id e a corrente de frenagem Iz precisam ser convertidas de acordo com uma certa fórmula para serem formadas. Algumas fórmulas são fornecidas na interface, e o usuário pode escolher de acordo com a fórmula fornecida pelo fabricante da proteção. Como I1 e I2 estão ambos variando, um array bidimensional pode ser formado, e a curva de frenagem pode ser desenhada nas coordenadas retangulares.
Este teste conecta o contato de saída de proteção ao canal de entrada do testador. O número de pontos de medição pode ser determinado pela corrente inicial e pela corrente final. Devido a diferentes fórmulas de cálculo, este programa pode não cobrir algumas proteções diferenciais de transformadores. Recomenda-se usar o programa "teste CA" para realizar o teste manualmente, o que será mais conveniente e intuitivo. Para métodos de uso, consulte o programa "teste diferencial" do software offline.
6.2.6 Características de Fase da Impedância
Este programa é usado para testes de características de fase de relés de impedância.
Busca de 0-360°, selecione a varredura movendo o mouse, o raio de varredura e o tamanho do passo da varredura, todos expressos em ohms, o intervalo de varredura é geralmente, o tempo no estado normal deve ser maior que o tempo de rearme da proteção, o tempo no estado de falha deve ser maior que o tempo de atuação da proteção, o tamanho do passo angular pode geralmente ser definido para 10-15 graus, selecione iniciar teste, primeiro faça a varredura neste ponto, se a proteção não atuar, indica que a varredura não está na zona de atuação, o programa exibe por favor reselecione a varredura, se a varredura atuar, então escaneie de acordo com o tamanho do passo da varredura até a zona de não atuação, então aumente um tamanho de passo angular e escaneie novamente até a zona de não atuação, desta forma uma zona de atuação clara é formada perto da varredura, a forma desta zona de atuação é arbitrária, pode ser circular, quadrilátera, ou poligonal, etc., desta forma as características de fase de impedância circular e impedância poligonal podem ser testadas.
Método de fiação: Conecte a tensão e a corrente do testador às bobinas de tensão e corrente do relé e conecte o contato normalmente aberto ao canal de entrada digital do testador.
6.2.7 Oscilação do Sistema
Este programa pode simular o processo de oscilação de um sistema de máquina única infinita e pode adicionar falhas durante a oscilação para examinar se o dispositivo de proteção pode operar corretamente. O período de oscilação inserido pelo usuário é geralmente de 1 segundo, a duração da oscilação é de 3 segundos, a corrente de oscilação é o valor eficaz da corrente no ponto de oscilação e a amplitude da oscilação é a porcentagem da tensão no ponto de oscilação em relação à tensão em estado normal. O processo de teste é: Estado Normal → Estado de Oscilação → Estado de Falha → Retorno. Os resultados do teste podem medir o tempo de operação durante o estado de oscilação e o tempo de operação da proteção durante a falha. Se não houver contatos de saída, um contato vazio com potencial também pode ser conectado, como mostrado na figura:
6.2.8 Transformação de dois estados
Este programa gera dois estados de acordo com o tempo, a amplitude e a fase da corrente e da tensão dos dois estados podem ser definidas arbitrariamente, e o estado 2 também pode selecionar vários tipos de falha, para experimentos como chaveamento de ponta a ponta do GPS ou fechamento manual sob falha.
O Estado 1 é geralmente definido como o estado normal, mantido por 10 segundos. O canal de gatilho externo é fixado como o sétimo canal. Quando há um gatilho externo dentro de 10 segundos, geralmente um contato normalmente aberto se fechando, o programa muda automaticamente para o Estado 2. Se não houver gatilho, após 10 segundos, o programa muda automaticamente para o Estado 2.
O estado 2 geralmente é selecionável como o estado de falha, com uma duração maior que o tempo de operação da proteção. A resistência de falha e a corrente de falha podem ser selecionadas pelo usuário. O contato de saída da proteção é conectado a qualquer um dos canais de 1 a 6 do instrumento de teste para medir o tempo de operação da proteção.
6.2.9 Recorrência de Falha
Este programa lê os arquivos de gravação no formato Comtrade, exibe informações como o nome da subestação, o número de canais analógicos, o número de canais digitais, a frequência de amostragem e o número de pontos de amostragem para cada segmento de dados, e o número total de pontos de amostragem na interface. O usuário então define quais canais do instrumento de teste correspondem a quais canais no arquivo de gravação, e as formas de onda podem ser calculadas e exibidas na tela. O botão "Output" (Saída) gera a saída de acordo com as formas de onda exibidas.
6.2.10 Semanas Altas e Baixas
O método de uso é o mesmo do "teste de fadiga de baixo ciclo" do software offline.
6.2.11 Resistência ao poder
O método de uso é o mesmo do programa “Power Resistance” do software offline anterior.
6.2.12 Proteção de sequência
O uso é o mesmo do programa "Proteção de Sequência" do software offline anterior.
6.2.13 Superposição de Harmônicos
O método de uso é o mesmo do teste de "Harmônicos Sobrepostos" do software offline.
6.2.14 Corrente hexafásica
Este programa pode gerar corrente hexafásica, numerada: I1, I2, I3, I4, I5, I6.
O plug-in de tensão do instrumento deve ser substituído por um plug-in de corrente, e o terminal de saída do painel mudará:
Os terminais de saída de UA, UB e UC se tornarão os terminais de saída de I1, I2 e I3, e os terminais de saída de IA, IB e IC se tornarão os terminais de saída de I4, I5 e I6. A amplitude e a fase das seis correntes podem ser alteradas arbitrariamente, e o método de uso é semelhante ao programa de "teste CA". Como a configuração padrão do instrumento é três tensões e três correntes, se a função de corrente de seis fases for para ser realizada, três placas de corrente adicionais são configuradas, e o preço do instrumento será mais alto. Os usuários devem especificar isso ao fazer o pedido.
Capítulo VII Precauções e Serviço Pós-venda
7.1 Notas
O testador SUYU330 adota uma estrutura plugável, é pequeno, leve, tem desempenho estável e alta confiabilidade. Geralmente, não é facilmente danificado. Os usuários devem ligá-lo regularmente para evitar que os componentes fiquem úmidos. A mochila do testador é feita de material de nylon e deve ser mantida longe de fontes de fogo. É estritamente proibido que pontas de cigarro entrem em contato com ela.
7.2 Serviço pós-venda
Compromisso de serviço pós-venda SUYU330, 3 anos de manutenção para o host, serviço de longo prazo. Atualização de software. Sob a condição de permitir o transporte, o pessoal técnico da empresa chegará ao local em 24 horas para fornecer o serviço.