The XHJB666 Microcomputer Relay Protection Calibrator is a state-of-the-art 6-phase voltage and 6-phase current test instrument built on a high-performance embedded industrial control computer with an 8Display LCD a colori TFT da 0,4 pollici.l'architettura a 6 fasi supporta tutte le configurazioni standard, incluse le configurazioni a 4 tensioni e a 3 correnti, modalità di uscita a 6 voltaggi, 6 correnti e 12 fasi che consentono di testare in modo completo i più complessi sistemi di protezione moderni: protezione differenziale del trasformatore (multi-winding),Protezione differenziale della barra di comando (multi-feeder), protezione del generatore (fallo di terra dello statore, perdita di eccitazione) e protezione dei differenziali di linea con sistemi di comunicazione assistita.
Al centro dello strumento è un livello di uscita controllato da DSP che guida amplificatori di potenza lineari modulari ad alta fedeltà piuttosto che amplificatori di tipo commutativo.Questa fondamentale decisione di progettazione elimina il rumore di commutazione ad alta frequenza inerente agli amplificatori di classe D, che fornisce forme d'onda sinusoidali pulite con distorsione armonica adatte per testare i relè digitali più sensibili.Il processore DSP fornisce l'elaborazione del segnale digitale in tempo reale con conversione D/A ad alta risoluzione e larghezza di banda di trasmissione controllata, che consente una precisa sintesi delle forme d'onda, comprese le armonie fino al ventesimo ordine, i componenti di offset DC e le forme d'onda transitorie definite dall'utente per la simulazione della riproduzione dei guasti.Un'interfaccia di ingresso digitale a 10 canali e di uscita digitale a 8 canali si connette direttamente al viaggio del relè e ai contatti stretti con riconoscimento automatico intelligente dei contatti secchi (1, 24V) e contatti potenziali (0 ‰ 250V).
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| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Fase di uscita di 6 fasi (per fase) | 0 30A (RMS) |
| Output a 3 fasi (per fase) | 0 60A (RMS) |
| Fase 6 di uscita parallela | 0 180A (massimo 10 secondi) |
| Corrente di fase a lungo termine | 10A (RMS) |
| Potenza massima di uscita (per fase) | 400VA |
| Accuratezza di uscita | ≤ 0,5A: ± 2mA; > 0,5A: 0,2% |
| Intervallo di frequenza (fondamentale) | 0 ¢ 1000 Hz |
| Capacità armonica | 1° 20° ordine |
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Intervallo di uscita | 0 ± 10 A per fase / 0 20 A a due fasi sovrapposte |
| Accuratezza di uscita | 00,5% |
| Tensione massima di carico | 20V |
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Voltaggio di uscita di fase (RMS) | 0 120V |
| Voltaggio di uscita della linea (RMS) | 0 240V |
| Accuratezza di uscita | 00,2% |
| Potenza di uscita di fase/linea | 80VA / 100VA |
| Intervallo di frequenza (fondamentale) | 0 ¢ 1000 Hz |
| Capacità armonica | 1° 20° ordine |
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Portata di tensione di fase | 0 ± 160V |
| Portata di tensione della linea | 0 320V |
| Accuratezza di uscita | 00,5% |
| Potenza di uscita di fase/linea | 70VA / 140VA |
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Input digitali | 10 canali (auto-rilevamento: contatto a secco 1 20mA/24V o contatto potenziale 0 250V) |
| Fonti di produzione digitali | 8 coppie (DC: 220V/0.2A; AC: 220V/0.5A) |
| Intervallo di misurazione temporale | 0.1ms ¢ 9999s |
| Accuratezza della misurazione del tempo | < 0,1 ms |
| Uscita di corrente continua ausiliaria | 110V e 220V DC regolabili indipendentemente |
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Dimensioni | 480 × 360 × 200 mm |
| Peso | 19 kg |
| Visualizzazione | 8LCD a colori TFT da 0,4 pollici |
| Tipo di amplificatore | Amplificatore lineare modulare ad alta fedeltà controllato da DSP |
| Opzionale | Azionamento sincrono GPS per prove end-to-end |
A differenza dei set di prova di base per il relè a 3 fasi che sono sufficienti per una semplice verifica del relè a sovraccarico,L'XHJB666 è stato progettato appositamente per le organizzazioni in cui il test completo del sistema di protezione in più fasi, non solo la calibrazione dei singoli relè, determina la qualità della messa in servizio e la sicurezza operativa.:
◆ Dipartimenti di protezione e controllo delle centrali elettriche- gli operatori di rete responsabili della messa in servizio e delle prove periodiche dei sistemi di protezione del trasporto e della distribuzione.L'architettura a 6 fasi prova la protezione differenziale del trasformatore (Restricted Earth Fault), differenziale biased), schemi di differenziale busbar e protezione della distanza con blocco dell'oscillazione di potenza in una singola sessione dello strumento. The GPS sync option enables end-to-end testing of line current differential and phase comparison protection schemes across substations separated by tens of kilometers—a capability that 3-phase test sets cannot provide.
◆ Fornitori di servizi di messa in servizio elettrica e di collaudo dei relè- società di prova indipendenti che forniscono sistemi di protezione per la costruzione di nuove sottostazioni, progetti di aggiornamento e contratti di manutenzione periodica.La combinazione XHJB666s di capacità a 6 fasi, con una precisione dello 0,2% e un software di prova automatizzato riduce il tempo di prova per relè del 40~60% rispetto ai metodi manuali,mentre l'uscita di corrente parallela 180A prova gli elementi di trip istantanei che i tester a corrente inferiore non possono esercitareL'archiviazione dei dati in tempo reale, la visualizzazione grafica vettoriale e la stampa dei rapporti forniscono la qualità della documentazione necessaria per la firma del contratto di messa in servizio.
◆ Prova di protezione del generatore e del grande motore- impianti elettrici e impianti industriali che testano i sistemi di protezione del generatore, compresi i difetti della terra dello statore (100%), la perdita di eccitazione (40%), la potenza inversa, la sovraccarica di sequenza negativa,e protezione fuori passo. Generator protection requires simultaneous multi-phase voltage and current injection with precise phase angle control—the 6-phase architecture provides sufficient channels to simulate the full generator terminal conditions for comprehensive protection verification.
◆ Potenza di trazione ferroviaria e manutenzione delle sottostazioni industriali- sistemi di elettrificazione ferroviaria, sottostazioni minerarie e impianti industriali pesanti che utilizzano sistemi di protezione speciali (fuori di manto, differenziale del filo pilota, rilevamento del lampo d'arco).Lo strumento è dotato di relè e circuiti di protezione dell'alimentazione a corrente continua a 110V/220V indipendenti durante le prove quando la batteria della stazione non è disponibile o isolata per motivi di sicurezza., mentre il DI a 10 canali gestisce in modo intelligente i diversi tipi di contatti presenti negli impianti di protezione di collezione mista.
D1: Perché è necessario un calibratore a 6 fasi quando la maggior parte dei test di protezione richiede solo una uscita a 3 fasi?
Mentre i semplici relè di sovraccarico e di errore di terra possono essere testati con uscita a 3 fasi, i moderni sistemi di protezione numerica richiedono significativamente più canali:La protezione differenziale del trasformatore richiede 4 ∼6 canali di corrente (da 3 fasi sul lato HV + da 3 fasi sul lato LV) per simulare correttamente le condizioni di guasto interno e di guasto internoGli schemi di differenziale di busbar possono richiedere canali di tensione a 4 fasi + corrente a 3 fasi per il confronto direzionale.La prova di protezione del generatore richiede una tensione a 3 fasi + una corrente a 3 fasi per la prova del guasto dello statore e della perdita di campoLa protezione a distanza con sistemi di blocco degli swing di potenza e di comunicazione richiede vettori di tensione e corrente che un'unità a 3 canali non può produrre simultaneamente senza riconnessione ripetuta.I canali 6V+6I XHJB666 testano questi schemi in un'unica configurazione: una prova differenziale del trasformatore che richiede 4×5 ore di prova sequenziale con un set a 3 fasi può essere completata in 1×1,5 ore con l'architettura a 6 fasi.
D2: Qual è il vantaggio dell'amplificatore di potenza lineare rispetto a un amplificatore commutabile (classe D) in un set di prova di relè?
Gli amplificatori lineari riproducono la forma d'onda di ingresso attraverso la conduzione dei transistor continuamente variabile senza la commutazione ad alta frequenza (tipicamente 100 ¢ 500 kHz) utilizzata nei progetti di classe D.Per la prova dei relè, questo è importante in tre modi critici: (1) fedeltà della forma d'onda ̇ amplificatori lineari producono intrinsecamente banda larga,uscite a bassa distorsione senza i residui di commutazione e i filtri di uscita che possono confondere il campionamento dei relè digitali a velocità elevate. (2) Risposta transitorio ̇ durante la simulazione delle condizioni di guasto con spostamento di corrente continua,l'amplificatore lineare risponde istantaneamente senza che il filtro di uscita squilli, che si verifica quando un amplificatore di classe D incontra un improvviso cambiamento di carico. (3) Compatibilità elettromagnetica assenza di commutazione ad alta frequenza significa assenza di EMI irradiati che possano influenzare i relè di protezione non blindati o le apparecchiature di comunicazione nelle vicinanze della banchina di prova.Il compromesso è un peso e un consumo di energia più elevati, accettabili in uno strumento professionale in cui l'integrità delle misure non può essere compromessa.
Q3: Quando è necessaria la corrente di uscita parallela a 6 fasi di 180A?
La modalità parallela 180A serve diversi scenari essenziali di prova non possibili con serie di prova a corrente inferiore: (1) Circuit breaker trip coil and mechanism verification—injecting high current through the CT secondary circuit to test the complete protection chain from relay output through trip coil to breaker mechanism operation. (2) Instantaneous overcurrent element testing on relays with high pickup settings—parallel output into a single phase achieves the high current needed to verify I>> settings that single-phase 30A cannot reach. (3) Simulazione di iniezione primaria: prova del circuito di ingresso CT del relè con corrente che attraversa la corrente secondaria CT a livelli che si avvicinano alla corrente secondaria nominale.(4) La durata massima di 10 secondi è sufficiente per le prove istantanee e la verifica della resistenza termica a breve termine.Per la prova continua ad alta corrente, la modalità standard in 6 fasi a 10 A per fase fornisce un aggregato di 60 A.
D4: In che modo l'attivazione sincrona del GPS consente di effettuare prove di protezione differenziale di linea end-to-end?
La protezione differenziale della corrente di linea (87L) confronta le correnti misurate simultaneamente alle due estremità di una linea di trasmissione tramite comunicazione in fibra ottica.Per testare questo schema sono tradizionalmente necessarie due serie di prove alle estremità opposte della linea, con ingegneri di prova che coordinano tramite telefono cellulare un processo soggetto a errori di tempistica e ritardi di comunicazione.La sincronizzazione GPS (disponibile come opzione sul XHJB666) equipaggia entrambi i set di prova con orologi disciplinati da satellite con una precisione di ± 1μs. L'operatore a ciascuna estremità precarica la stessa sequenza di prova con un trigger di avvio cronometrato GPS. Entrambi i set di prova iniziano a iniettare correnti di guasto sincronizzate simultaneamente,creando le precise condizioni di differenziale e di corrente necessaria per verificare le caratteristiche di funzionamento del relè 87LQuesta capacità è essenziale per la messa in servizio delle moderne sottostazioni digitali in cui il differenziale di linea è lo schema di protezione primario.
Q5: Quali funzioni di protezione e tipi di relè può testare l'XHJB666?
L'XHJB666 supporta test completi di praticamente tutte le funzioni di protezione presenti nelle sottostazioni moderne: sovracorrente (50/51, 50N/51N, direzionale, tensione controllata), distanza (21,caratteristiche quadrilaterali e mho, blocco dell'oscillazione di potenza, sistemi di teleprotezione), differenziale (trasformatore 87T, busbar 87B, linea 87L, generatore 87G), tensione (27/59 sotto/oltre, spostamento neutro 59N),frequenza (81U/81O sotto/oltre frequenza, ROCOF), sincronizzazione (25), guasto del interruttore (50BF), auto-reclosure (79) e protezione del generatore (40, 46, 32, 64S).e tutte le generazioni di relè numerici/DIE conformi alla norma IEC 61850I moduli di software di prova automatizzati forniscono sequenze di prova preconfigurate per ciascuna funzione di protezione.mentre la capacità di riproduzione dei guasti riproduce i record di disturbo in formato COMTRADE da eventi di sistema effettivi per l'analisi forense e la convalida delle impostazioni di protezione.
Disponibile il manuale operativo completo e la documentazione del software di prova ¢ Contattaci per una consultazione tecnica e una dimostrazione in loco
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