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六相微機繼保儀工作原理及使用說明

更新時間:2013-05-17      瀏覽次數:2253

 六相微機繼保儀工作原理及使用說明:

繼電保護測試儀器分為主回路和輔回路兩個回路,主回路采用大旋鈕調節,輔回路采用小旋鈕調節,主回路通過面板上“輸出選擇”按鍵開關控制其輸出的各種量,并且每切換一種輸出的同時,儀器上的數字電壓/電流表可自動監視其輸出值。輔回路通過輸出開關控制直接調節輸出,測量可外附萬用表測量。
繼電保護測試儀主回路原理
輸入的AC220V電源經保險通過輸出控制繼電器K1進入雙碳刷調壓器T1輸入端,通過T1大旋鈕調節的電量進入隔離變壓器T2(升流器),升流器分三個抽頭輸出,一個抽頭為AC0-250V輸出,額定電流為3A;該抽頭輸出電壓經整流濾波后可輸出0-350V直流電壓;第二個抽為15V(10A),該抽頭一路經傳感器通過繼電器控制輸出0-10A交流電流,一路經電阻輸出0-500mA交流電流,一路經繼電器轉換可輸出0-10A或0-500mA直流電流;第二個抽頭為10V(100A)大電流端,該抽頭穿過傳感器一次側直接輸出100A電流,該回路帶負載能力較強,但輸出稍有過載,不能長時間處于大電流狀態下。熱繼電器校驗儀
繼電保護測試儀器輔回路
繼電保護測試儀器輔回路與主回路一樣,AC220V電源經保險進入雙碳刷調壓器T1小旋鈕調節的電壓量,通過隔離變壓器T4可直接調節輸出0-20V或0-250V交流電壓或0-350V直流電壓,此回路額定電流為1A。按下輔回路“輸出控制”開關,調節小旋鈕即可輸出。
測量回路
由大旋鈕調節的主回路輸出量交流“0-250V”、“0-500mA”、“0-10A”、“0-100A”,直流“0-350V”、“0-500mA”、“0-10A”通過設備內線路板上繼電器轉換,每切換一個檔,便函可監視所對應的輸出量。其中“0-500mA”檔包括在“0-10A”檔中。使用時,在“0-10A”兩下即是“0-500mA”監視。
時間測量
設備內置6位數顯秒表,電秒表可內部啟動,也可外部啟動。內部啟動時,按下“輸出控制”開關,即可啟動秒表,通過接點短接設備面板上停表端子即可停止秒表。秒表單獨設有電源開關,不用時可將秒表關掉。
聲光提示
電路設備內置聲光提示電路,在被測斷電器接點動作時,可將接點接入試驗箱聲光提示插孔,試驗箱內發出報警聲或發光,提示斷電器接點動作情況。

 六相微機繼保儀產品別名:

六相微機繼電保護測試儀:微機繼電保護測試儀、微機繼保儀、繼電保護測試儀、六相繼電保護測試儀、繼保測試儀、六相繼保測試儀、六相繼電保護校驗儀、繼保校驗儀、六相繼保校驗儀、繼保儀

 六相微機繼保儀使用說明:

硬件要求
PC機至少應具有Pentium200以上,32M內存,顯示器分辨率800×600以上,能運行Windows98操作系統的筆記本電腦或臺式電腦。
硬件連接
關閉測試儀和PC機電源,用9芯通信電纜將PC機串口1與測試儀背板上的PC機通信器連接。然后打開測試儀和PC機電源。在測試儀脫機軟件主菜單上選“PC”菜單即進入PC機通信狀態。
軟件運行
啟動PC機,運行Windows98操作系統,建議將顯示器分辨率設為800×600,打開桌面上的“PSZDKJ”文件夾,進入各項子功能菜單即可進行各項試驗。
交、直流試驗
該項測試模塊可用于交流電壓、電流及功率繼電器及各種保護裝置進行自動或手動試驗。 六相微機繼保儀也可用于各種直流電壓、直流電流繼電器的自動或手動試驗。

該程序是一通用型試驗模塊,是所有程序中使用功能zui強的模塊。各相電壓、電流的幅值,相位及頻率均可自行設定。并可按各自步長按設定的時間進行任意變化,以對各種繼電器及保護裝置進行任意試驗。測定動作值、返回值、動作時間等。試驗界面如上圖:
電壓初值為57.73V、電流、相位互差120°、頻率50Hz。直流可變否標志:在直流一欄內如果選“√”,表示該相輸出直流。可變否一欄如選“√”表示該參數將參與變化,不選取則為固定不變。
自動試驗:程序輸出時,參與變化的量將按設定步長和間隔時間自動變化,其他量值固定不變。繼電器動作則停止輸出,程序自動返回。
手動試驗:程序連續輸出當前值,當點擊“增加”按鈕時,可變的量即增加一個步長,當點擊“減小”按鈕時,可變的量即減小一個步長。如果繼電器動作, 六相微機繼保儀可記錄動作值和動作時間,這時測試儀并沒有停止輸出,操作者可反方向變化參數,直到繼電器返回,記錄返回值和返回時間。所以手動試驗可用來做返回值。

試驗間隔時間:自動試驗時每變化一個步長的間隔時間。打開參數、保存參數、恢復數據,界面上設置的數據, 六相微機繼保儀可以用“保存參數”保存在硬盤文件中,以后可以用“打開參數”調出,界面上的數據在試驗時增減后被改變,可用“恢復參數”將數據恢復為初始值。

試驗時,計算機自動計算并顯示線電壓、負序電壓、零序電壓等數據,并顯示各相電流、電壓的矢量圖。矢量圖可用“放大鏡”進行放大和縮小。

 

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