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六相继电保护测试仪市场推广性


**章 仪器技术参数及特点

六相继电保护测试仪市场推广性1.1 面板说明

  1    电压源输出端口  UAUBUCUX和共用中性点UN

  2    机壳接地端口  在测试时应可靠接地,可以提高测试数据的准确性和测试的**性。

  3    电流源输出端口  IAIBIC和共用中性点IN

  4    开关量输入端口  TATBTCTDTETFTGTH8路独立输入,兼容空接点与15V250V有源接点,能自动识别有源接点的极性,TN为公共端。

  5    开关量输出端口  4对空接点输出。

  6    液晶显示屏  8.4〞彩色液晶显示屏。

  7    USB接口  可以通过USB接口将测试数据存储到U盘中。

 

六相继电保护测试仪市场推广性1.2 技术参数

1.2.1 交流电流源

六相共用中性点的电流源,电流上升下降时间 100μs

*大输出功率:300VA/

输出准确度:

0.1A1A准确度

±5mA

1A10A准确度

±0.2%

10A30A准确度

±0.2%

分辨力:

0.1A10A分辨力

1mA

10A30A分辨力

5mA

单相连续输出时间:

0.1A10A输出时间

不限时

10A20A输出时间

60

20A30A输出时间

15

 

1.2.2 交流电压源

六相共用中性点的电压源,电流上升下降时间 100μs

*大输出功率:≥75VA/

输出准确度:

1V5V准确度

±10mV

5V120V准确度

±0.2%

分辨力:

1V5V分辨力

1mV

5V120V分辨力

5mV


1.2.3 直流电压源

直流电压输出范围:-150V+150V0300V

*大输出功率:≥100VA

输出准确度:

±1V~±5V准确度

±20mV

±5V~±150V准确度

±0.5%

分辨力:

±1V~±5V分辨力

5mV

±5V~±150V分辨力

10mV

1.2.4 直流电流源

单相输出范围:-10A+10A020A

*大输出功率:200VA/

输出准确度:

 

±0.1A~±2A准确度

±10mA

±2A~±10A准确度

±0.5%

 

分辨力:5mA

 

1.2.5 交流电压、电流源角度

相角范围:0°~ 360°

准确度:±0.3°

分辨力:0.1°

 

1.2.6 交流电压、电流源频率

频率范围:101000Hz

输出准确度:

10Hz65Hz

±0.001Hz

65Hz1000Hz

±0.02Hz

分辨力:0.001 Hz

能叠加220次任意幅值的谐波及直流

1.2.7 计时精度

1ms1S

±10ms

1S999999S

±0.2%


 

 

 

1.2.8 开入量

8路独立开关接点输入,自动识别有源接点的极性

兼容空接点与15V250V有源接点

1.2.9 开出量

4对可编程开关空接点输出

接点容量:250VDC0.5A  250VAC0.5A

1.2.10 同步性

电压电流同步性 50μS

1.2.11 供电电源

交流输入电压

额定值:220V ± 10%

基准值:220V ± 2%

交流供电频率:

额定值:50Hz ± 10%

基准值:50Hz ± 2%

1.2.12 使用环境条件

环境温度:-10+40

相对湿度:≤90%

大气压强:80110kPa

六相继电保护测试仪市场推广性1.3 技术特点

其主要特点表现为:

使用易用的Windows XP操作系统,人机界面友好,操作简便快捷,为了方便用户使用,定义了大量键盘快捷键,使得操作“一键到位”。

高性能的嵌入式工业控制计算机和大屏幕高分辨力彩色TFT液晶显示屏,可以提供丰富直观的信息,包括设备当前的工作状态、下一步工作提示及各种帮助信息等。

配备有超薄型工业键盘和触控鼠标,可以象操作普通PC机一样通过键盘或鼠标完成各种操作。

配备有外接USB接口,可以方便地进行数据存取和软件维护。

无需外接其它设备即可以完成所有项目的测试,自动显示、记录测试数据,完成矢量图和特性曲线的描绘。

采用高性能D/A转换器,产生的波形精度高、线性好,并且具备良好的瞬态响应和幅频特性。在整个测量范围内都能保证波形精度等指标要求。

可直接输出交流电压、交流电流、直流电压、直流电流,可变幅值、相角、频率。

功率放大部分采用新型大功率高保真线性功放电路,输出功率大、纹波干扰小,在输出电流达到*大时,波形仍能保证不失真、不削峰。

开入量输入接口能自动适应无源(空接点)、有源,并能自动适应有源输入的极性,在输入电压±250V范围内能正常工作。

可以完成各种复杂的校验工作,能方便地测试及扫描各种保护定值,可以实时存储测试数据,显示矢量图,打印报表等。

采用精心设计的机箱结构,体积小,散热良好,重量轻,易携带,流动试验方便。

仪器具有自我保护功能,采用合理设计的散热结构,具有可靠完善的多种保护措施及电源软启动,和一定的故障自诊断及闭锁功能。

六相继电保护测试仪市场推广性1.4 硬件结构

1.4.1. 高性能工业控制计算机

采用高性能工控机作为控制微机,直接运行Window XP操作系统,装置面板带有大尺寸真彩色TFT显示器、内嵌式工业键盘,装置前面板设有多个USB口可方便地进行数据存取、数据通信和进行软件升级等。

试验的全过程及试验结果均在显示屏上显示,全套汉字化操作界面,清晰亮丽,直观方便,操作控制由工业键盘进行,操作简单方便,只需简单的计算机知识,极易掌握。

1.4.2. 数字信号处理器微机

采用高速数字控制处理器作为输出核心,软件上应用双精度算法产生各相任意的高精度波形。由于采用一体结构,各部分结合紧密,数据传输距离短,结构紧凑。由于点数高,波形保真度高,谐波分量小,对低通滤波器的要求很低,从而具有很好的暂态特性、相频特性、幅频特性,易于实现精准移相、谐波叠加,高频率时亦可保证高的精度。

1.4.3. D/A转换和低通滤波

采用高精度D/A转换器,保证了全范围内电流、电压的精度和线性度,由于D/A分辨力高和波形点数高,D/A转换输出的阶梯波已具有相当好的波形质量,后级仅需较简单的低通滤波器即可滤除高频分量,还原出高质量、高稳定的正弦波,很好地克服了幅值和相位漂移等问题,

1.4.4. 电压、电流放大器

相电流、电压不采用升流、升压器,而采用直接输出方式,使电流、电压源可直接输出从直流到含各种频率成份的波形,如方波、各次谐波叠加的组合波形,故障暂态波形等,可以较好地模拟各种短路故障时的电流、电压特征。

功放电路采用进口大功率高保真模块式功率器件作功率输出级,结合精心、合理设计的散热结构,具有足够大的功率冗余和热容量。功放电路具有完备的过热、过流、过压及短路保护。当电流回路出现过流或开路,电压回路出现过载或短路时,自动限制输出功率,关断整个功放电路,并给出告警信号显示。为防止大电流下长期工作引起功放电路过热,装置设置了大电流下软件限时,限时时间到,软件自动关闭功率输出并给出告警指示。

六相继电保护测试仪市场推广性1.5 操作使用

1.5.1 开机步骤

将测试仪电源线插入交流220V电源插座上。

打开测试仪电源。

1.5.2 关机步骤

使用鼠标单击界面左下角处的“开始”->“关机”,在弹出的对话框中选择“确定”即可关闭计算机,在确认计算机关闭后,再关闭面板电源开关。关机时请勿直接关闭面板电源开关,请先关闭计算机的Windows操作系统,然后再关闭电源开关。

1.5.4 交流电流源提高输出电流

当使用电流超过测试仪每相输出的*大电流时,可将测试仪电流源并联使用。并联使用时,应将并联电流通道的输出相位设为相同,此时输出的电流就是并联电流通道输出幅值之和。

1.5.5 交流电压源提高输出电压

当使用电压超过测试仪每相输出的*大电压时,可将两相电压的相位设为相差180°,此时输出的电压就是两相电压通道输出幅值之和。

1.6 软件快捷键

F2 开始/停止试验         在测试仪未输出信号时按下F2键后,测试仪开始输出信号。在试验过程中,按下F2键可停止试验,测试仪停止输出信号。

F3 退出试验              关闭当前试验模块。

F5 手动递增              在试验中每按下一次F5键,输出信号就按照设定的步长增加一次。

F6 手动递减              在试验中每按下一次F6键,输出信号就按照设定的步长减小一次。

Ctrl+1  Ctrl+6  打开/关闭输出通道      Ctrl+1  Ctrl+3对应UAUBUC

Ctrl+4  Ctrl+6对应IAIB

IC

Ctrl+F1  Ctrl+F6  打开/关闭输出通道  Ctrl+F1  Ctrl+F3对应Ua

UbUc

Ctrl+F4  Ctrl+F6对应Ia

IbIc

Tab          将输入焦点移动至下一个输入框。

Shift + Tab     将输入焦点移动至上一个输入框。

F7 读取设置文件  从保存的参数设置文件中导入试验参数。

F8 保存设置文件  将当前设定的试验参数保存到文件中。

F9 保存试验报告  可保存成文本格式的试验报告。



入汛以来,我国从南到北多个城市发生内涝。这种情况并非今年独有。水利部的数据显示,2010年至2016年,我国平均每年有超过180座城市进水受淹或发生内涝。解决内涝,成为一些城市发展的重要课题。

城市内涝频出,可追溯的原因很多。比如雨量过多、地势低洼;城市管道建设长期投入不足、历史欠账较多;城镇化速度快,排水管网建设滞后;城市规划不合理,规划落实走形,等等。然而,一个重要原因是,一些地方内涝治理效果不理想,与重地上、轻地下的政绩观有很大关系。地下管网建设是看不见的工程,做得好也只是隐绩而非显绩,不容易被注意到,因而导致一些领导干部热衷于地上工程而不是地下工程。殊不知,心怀侥幸地认为洪涝灾害不是每年都有,忽视地下工程建设就是放任隐患不管。一旦暴雨降临,就会付出昂贵的经济、环境乃至生命代价,地上政绩也会大打折扣。类似的教训,不可不鉴。城市治理者,在注重城市华丽外表的同时,更要关注一个城市的内在品质。

治理城市内涝虽难,却并非无解。只要树立上下并重的政绩观,坚持问题导向,综合施策、重点治理,就能找到治理内涝的解决方案。实际上,要说难,城市治理面临的很多问题都难,为什么有的能够集中力量实现突破,有的却经年累月、久拖不治?关键要看有没有把这项工作放到价值排序应有的位置上,是否给予了应有的重视。一旦真正重视起来,办法总比困难多。我们既然能建得好令人眼前一亮的地上工程,也应该能够扎扎实实搞好地下工程

治理城市内涝,还需压实各个环节的主体责任。事实上,《城镇排水与污水处理条例》和相关规范性文件,为城市治理内涝提供了法律依据,对加快城市内涝治理提出了明确要求,也明确了相关治理责任。这方面,有些城市重视地下工程建设,舍得在看不见的地方加大投入,城市排涝能力大为提升,已经见到成效,经验值得交流总结。同时也要看到,有的城市内涝反复发作,不能说制度供给不足,关键还在于落实不够。能否取得内涝治理的显著效果,不仅体现着城市治理的智慧与能力,也在检验着城市治理能否真正落实以人民为中心的发展理念。

一部城市发展史,也是一部城市地下排水系统发展史。城市发生内涝有历史的、现实的原因,要根治则需集合各方面智慧、共同寻求解决之道,更需要城市治理者怀着紧迫感,一任接着一任干,严格按照科学规划一步步推进。相信只要各方一道努力,逢雨必涝、城中看海的状况,终将成为昨天的故事

沪公网安备 31010602002582号

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