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Calibratore per relè a 6 fasi DSP Amplificatore Lineare Set di Test per Test di Protezione di Sistemi di Potenza | XHJB666

Calibratore per relè a 6 fasi DSP Amplificatore Lineare Set di Test per Test di Protezione di Sistemi di Potenza | XHJB666

Dettagli del prodotto:
Place of Origin: Xi'an, Shaanxi, China
Marca: XZH TEST
Certificazione: ISO,CE
Model Number: XHJB666
Informazione dettagliata
Place of Origin:
Xi'an, Shaanxi, China
Marca:
XZH TEST
Certificazione:
ISO,CE
Model Number:
XHJB666
Modello n.:
XHJB666
Marchio:
Test XZH
Codice SA:
854320100
Capacità di alimentazione:
1000 pezzi /anno
Personalizzazione:
Disponibile
Servizio post-vendita:
Certificato di garanzia
Evidenziare:

High Light

Evidenziare:

Sistema di uscita di tensione e corrente a 6 fasi

,

Amplificatore Lineare DSP ad Alta Fedeltà

,

Capacità di alta corrente parallela da 180A

Trading Information
Minimum Order Quantity:
1 unit
Prezzo:
Negoziabile
Packaging Details:
wooden case
Delivery Time:
5-8 days
Payment Terms:
T/T
Supply Ability:
1000 PCS/Year
Descrizione di prodotto
Panoramica del prodotto

Il calibro di protezione relè a microcomputer XHJB666 è uno strumento di test di tensione a 6 fasi e corrente a 6 fasi all'avanguardia, basato su un computer industriale embedded ad alte prestazioni con display LCD a colori TFT da 8,4 pollici. A differenza dei tradizionali calibri a 3 fasi limitati ai test di base di sovracorrente e relè di distanza, l'architettura a 6 fasi supporta tutte le configurazioni standard, incluse modalità di uscita 4 tensioni 3 correnti, 6 tensioni, 6 correnti e 12 fasi, consentendo test completi degli schemi di protezione moderni più complessi: protezione differenziale del trasformatore (avvolgimenti multipli), protezione differenziale della barra di distribuzione (alimentatori multipli), protezione del generatore (guasto a terra dello statore, perdita di eccitazione) e protezione differenziale di linea con schemi assistiti da comunicazione.

Al centro dello strumento si trova uno stadio di uscita controllato da DSP che pilota amplificatori di potenza lineari modulari ad alta fedeltà anziché amplificatori di commutazione. Questa decisione fondamentale di progettazione elimina il rumore di commutazione ad alta frequenza intrinseco degli amplificatori di Classe D, fornendo forme d'onda sinusoidali pulite con distorsione armonica adatta per testare i relè digitali più sensibili. Il processore DSP fornisce l'elaborazione digitale del segnale in tempo reale con conversione D/A ad alta risoluzione e larghezza di banda di trasmissione controllata, consentendo una sintesi precisa delle forme d'onda, comprese armoniche fino alla 20a, componenti di offset CC e forme d'onda transitorie definite dall'utente per la simulazione di riproduzione dei guasti. Un'interfaccia di ingresso digitale a 10 canali e uscita digitale a 8 canali si collega direttamente ai contatti di intervento e chiusura del relè con riconoscimento automatico intelligente dei contatti secchi (1-20mA, 24V) e dei contatti di potenziale (0-250V). Uscite ausiliarie CC indipendenti da 110V e 220V alimentano le bobine del relè e i circuiti di intervento durante i test sul campo.

XHJB666

Caratteristiche principali
  1. Architettura a 6 fasi di tensione + 6 fasi di corrente che supporta configurazioni 4V3I, 6V, 6I e 12 fasi per testare tutti gli schemi di protezione
  2. Amplificatore di potenza lineare modulare ad alta fedeltà controllato da DSP che elimina il rumore di commutazione per forme d'onda di test pulite e prive di distorsioni
  3. Computer industriale embedded ad alte prestazioni con display LCD a colori TFT ad alta risoluzione da 8,4 pollici
  4. Capacità di parallelo ad alta corrente: l'uscita parallela a 6 fasi fornisce 0-180A per test di intervento istantaneo ad alta corrente
  5. Ampio intervallo di frequenza 0-1000Hz con sintesi armonica fino alla 20a per la verifica del contenimento e del filtraggio armonico
  6. Ingresso digitale a 10 canali con riconoscimento automatico intelligente dei contatti secchi e contatti di potenziale 0-250V
  7. Uscita digitale a 8 canali per il controllo del relè e la registrazione della sequenza di eventi con risoluzione temporale di 0,1 ms
  8. Uscita CC indipendente da 110V e 220V regolabile per l'alimentazione sul posto dei relè e dei circuiti di intervento
  9. Moduli software di test automatizzati per la scansione delle impostazioni del relè, la riproduzione dei guasti, l'archiviazione dati in tempo reale, la visualizzazione vettoriale e la stampa dei report
  10. Capacità di trigger sincrono GPS (opzionale) per test di protezione differenziale di linea end-to-end su più sottostazioni
  11. Avvio graduale dell'alimentazione, protezione hardware, autodiagnosi software e blocco dell'uscita per un funzionamento sicuro
  12. Fattore di forma compatto 480x360x200mm a 19kg per l'impiego portatile sul campo
Specifiche tecniche Uscita Corrente CA
Parametro Specifiche
Uscita a 6 fasi (per fase) 0 – 30A (RMS)
Uscita a 3 fasi (per fase) 0 – 60A (RMS)
Uscita Parallela a 6 Fasi 0 – 180A (massimo 10s)
Corrente di Fase a Lungo Termine 10A (RMS)
Potenza Massima di Uscita (per fase) 400VA
Precisione di Uscita ≤0,5A: ±2mA; >0,5A: 0,2%
Intervallo di Frequenza (Fondamentale) 0 – 1000Hz
Capacità Armonica 1a – 20a ordine
Uscita Corrente CC
Parametro Specifiche
Intervallo di Uscita 0 – ±10A per fase / 0 – 20A sovrapposti a due fasi
Precisione di Uscita 0,5%
Tensione di Carico Massima 20V
Uscita Tensione CA
Parametro Specifiche
Uscita Tensione di Fase (RMS) 0 – 120V
Uscita Tensione di Linea (RMS) 0 – 240V
Precisione di Uscita 0,2%
Potenza di Uscita di Fase/Linea 80VA / 100VA
Intervallo di Frequenza (Fondamentale) 0 – 1000Hz
Capacità Armonica 1a – 20a ordine
Uscita Tensione CC
Parametro Specifiche
Uscita Tensione di Fase 0 – ±160V
Uscita Tensione di Linea 0 – 320V
Precisione di Uscita 0,5%
Potenza di Uscita di Fase/Linea 70VA / 140VA
I/O Digitali e Temporizzazione
Parametro Specifiche
Ingressi Digitali 10 canali (autodetezione: contatto secco 1-20mA/24V o contatto di potenziale 0-250V)
Uscite Digitali 8 coppie (CC: 220V/0,2A; CA: 220V/0,5A)
Intervallo di Misurazione del Tempo 0,1ms – 9999s
Precisione di Misurazione del Tempo <0,1ms
Uscita CC Ausiliaria CC indipendente regolabile da 110V e 220V
Specifiche Fisiche
Parametro Specifiche
Dimensioni 480 × 360 × 200 mm
Peso 19 kg
Display LCD a colori TFT da 8,4 pollici
Tipo di Amplificatore Amplificatore lineare modulare ad alta fedeltà controllato da DSP
Opzionale Trigger sincrono GPS per test end-to-end
Pubblico di destinazione

A differenza dei semplici set di test relè a 3 fasi sufficienti per la verifica di semplici relè di sovracorrente, l'XHJB666 è costruito appositamente per organizzazioni in cui il test completo di schemi di protezione multifase, non solo la calibrazione di singoli relè, determina la qualità della messa in servizio e la sicurezza operativa:

◆ Dipartimenti di Protezione e Controllo delle Utilities Elettriche – Operatori di rete responsabili della messa in servizio e dei test periodici dei sistemi di protezione della trasmissione e distribuzione. L'architettura a 6 fasi testa la protezione differenziale del trasformatore (Restricted Earth Fault, differenziale polarizzato), gli schemi differenziali della barra di distribuzione e la protezione di distanza con blocco dello swing di potenza in un'unica sessione di strumento. L'opzione di sincronizzazione GPS consente il test end-to-end degli schemi di protezione differenziale di linea e di confronto di fase su sottostazioni separate da decine di chilometri, una capacità che i set di test a 3 fasi non possono fornire.

◆ Fornitori di Servizi di Messa in Servizio Elettrica e Test Relè – Aziende di test indipendenti che forniscono la messa in servizio di sistemi di protezione per la costruzione di nuove sottostazioni, progetti di aggiornamento e contratti di manutenzione periodica. La combinazione dell'XHJB666 di capacità a 6 fasi, precisione dello 0,2% e software di test automatizzato riduce il tempo di test per relè del 40-60% rispetto ai metodi manuali, mentre l'uscita di corrente parallela da 180A testa gli elementi di intervento istantaneo che i tester a corrente inferiore non possono esercitare. L'archiviazione dati in tempo reale, la visualizzazione grafica vettoriale e la stampa dei report forniscono la qualità della documentazione richiesta per l'approvazione contrattuale della messa in servizio.

◆ Test di Protezione Generatori e Grandi Motori – Centrali elettriche e impianti industriali che testano schemi di protezione del generatore, inclusi guasto a terra dello statore (100%), perdita di eccitazione (40#), potenza inversa, sovracorrente di sequenza negativa e protezione fuori sincrono. La protezione del generatore richiede l'iniezione simultanea di tensione e corrente multifase con controllo preciso dell'angolo di fase: l'architettura a 6 fasi fornisce canali sufficienti per simulare le condizioni complete del terminale del generatore per una verifica completa della protezione.

◆ Manutenzione di Trazione Ferroviaria e Sottostazioni Industriali – Sistemi di elettrificazione ferroviaria, sottostazioni minerarie e impianti industriali pesanti che operano schemi di protezione speciali (dispersione di telaio, differenziale a filo pilota, rilevamento di archi elettrici). L'alimentazione ausiliaria CC indipendente da 110V/220V dello strumento alimenta i relè di protezione e i circuiti di intervento durante i test quando la batteria della stazione non è disponibile o è isolata per sicurezza, mentre l'ingresso digitale a 10 canali gestisce in modo intelligente i diversi tipi di contatti presenti nelle installazioni di protezione di epoche miste.

Domande frequenti

D1: Perché è necessario un calibro a 6 fasi quando la maggior parte dei test di protezione richiede solo un'uscita a 3 fasi?

Mentre i semplici relè di sovracorrente e guasto a terra possono essere testati con un'uscita a 3 fasi, i moderni schemi di protezione numerici richiedono significativamente più canali: la protezione differenziale del trasformatore richiede 4-6 canali di corrente (lato AT 3 fasi + lato BT 3 fasi) per simulare correttamente le condizioni di guasto passante e interno. Gli schemi differenziali della barra di distribuzione possono richiedere 4 tensioni di fase + 3 correnti di fase per il confronto direzionale. Il test di protezione del generatore necessita di 3 tensioni di fase + 3 correnti di fase per il test di guasto dello statore e la perdita di campo. La protezione di distanza con blocco dello swing di potenza e schemi assistiti da comunicazione richiede vettori di tensione e corrente che un'unità a 3 canali non può produrre simultaneamente senza riconnessioni ripetute. I canali 6V+6I dell'XHJB666 testano questi schemi in un'unica configurazione: un test differenziale del trasformatore che richiede 4-5 ore di test sequenziali con un set a 3 fasi può essere completato 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 a commutazione (Classe D) in un set di test relè?

Gli amplificatori lineari riproducono la forma d'onda di ingresso attraverso una conduzione di transistor continuamente variabile senza la commutazione ad alta frequenza (tipicamente 100-500 kHz) utilizzata nei progetti di Classe D. Per il test dei relè, questo è importante in tre modi critici: (1) Fedeltà della forma d'onda: gli amplificatori lineari producono uscite intrinsecamente a banda larga e a bassa distorsione senza il residuo di commutazione e gli artefatti del filtraggio di uscita che possono confondere i relè digitali che campionano ad alta velocità. (2) Risposta transitoria: quando si simulano condizioni di guasto con offset CC, l'amplificatore lineare risponde istantaneamente senza il ringing del filtro di uscita che si verifica quando un amplificatore di Classe D incontra un improvviso cambiamento di carico. (3) Compatibilità elettromagnetica: nessuna commutazione ad alta frequenza significa nessuna EMI irradiata che potrebbe influenzare relè di protezione non schermati nelle vicinanze o apparecchiature di comunicazione nel banco di prova. Il compromesso è un peso e un consumo energetico maggiori, accettabili in uno strumento professionale in cui l'integrità della misurazione non può essere compromessa.

D3: Quando è necessaria l'uscita di corrente parallela a 6 fasi da 180A?

La modalità parallela da 180A serve diversi scenari di test essenziali non possibili con set di test a corrente inferiore: (1) Verifica della bobina di intervento e del meccanismo dell'interruttore: iniezione di corrente elevata attraverso il circuito secondario del trasformatore di corrente per testare l'intera catena di protezione dall'uscita del relè attraverso la bobina di intervento fino al funzionamento del meccanismo dell'interruttore. (2) Test dell'elemento di sovracorrente istantaneo su relè con impostazioni di pickup elevate: l'uscita parallela su una singola fase raggiunge l'alta corrente necessaria per verificare le impostazioni I>> che una singola fase da 30A non può raggiungere. (3) Simulazione di iniezione primaria: test del circuito di ingresso CT del relè pilotando corrente attraverso il secondario del CT a livelli vicini alla corrente secondaria nominale. (4) La durata massima di 10 secondi è sufficiente per i test di intervento istantaneo e la verifica della resistenza termica a breve termine. Per test continui ad alta corrente, la modalità standard a 6 fasi a 10A per fase fornisce un totale di 60A.

D4: Come il trigger sincrono GPS abilita il test di protezione differenziale di linea end-to-end?

La protezione differenziale di linea (87L) confronta le correnti misurate simultaneamente a entrambe le estremità di una linea di trasmissione tramite comunicazione in fibra ottica. Il test di questo schema richiedeva tradizionalmente due set di test alle estremità opposte della linea, con ingegneri di test che coordinavano tramite telefono cellulare, un processo soggetto a errori di temporizzazione e ritardi di comunicazione. La sincronizzazione GPS (disponibile come opzione sull'XHJB666) equipaggia entrambi i set di test con orologi disciplinati da satellite precisi a ±1μs. L'operatore a ciascuna estremità precarica la stessa sequenza di test con un trigger di avvio temporizzato da GPS. Entrambi i set di test iniziano a iniettare correnti di guasto sincronizzate simultaneamente, creando le precise condizioni differenziali e di corrente passante necessarie per verificare la caratteristica operativa del relè 87L, la pendenza di contenimento e la compensazione del ritardo del canale di comunicazione. Questa capacità è essenziale per la messa in servizio delle moderne sottostazioni digitali in cui la differenziale di linea è lo schema di protezione primario.

D5: Quali funzioni di protezione e tipi di relè può testare l'XHJB666?

L'XHJB666 supporta il test completo di quasi tutte le funzioni di protezione presenti nelle moderne sottostazioni: sovracorrente (50/51, 50N/51N, direzionale, controllato da tensione), distanza (21, caratteristiche quadrilaterali e mho, blocco dello swing di potenza, schemi di teleprotezione), differenziale (87T trasformatore, 87B barra di distribuzione, 87L linea, 87G generatore), tensione (27/59 sottotensione/sovratensione, 59N spostamento neutro), frequenza (81U/81O sottotensione/sovratensione di frequenza, ROCOF), sincronizzazione (25), guasto interruttore (50BF), riarmo automatico (79) e protezione generatore (40, 46, 32, 64S). I tipi di relè includono elettromeccanici, a stato solido e tutte le generazioni di relè numerici/IED conformi a IEC 61850. I moduli software di test automatizzati forniscono sequenze di test preconfigurate per ogni funzione di protezione, mentre la capacità di riproduzione dei guasti riproduce record di disturbi in formato COMTRADE da eventi di sistema effettivi per analisi forensi e validazione delle impostazioni di protezione.


Manuale operativo completo e documentazione software di test disponibili – Contattateci per consulenza tecnica e dimostrazione in loco

Valutazioni e recensioni

Rating complessivo

5.0
Basato su 50 recensioni per questo fornitore

Rappresentazione del rating

Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioni
5 stelle
100%
4 stelle
0%
3 stelle
0%
2 stelle
0%
1 stelle
0%

Tutte le recensioni

E
e*n
Mongolia Dec 26.2025
It is working good.
A
a*n
Indonesia Aug 21.2025
very good