Trójfazowy tester zabezpieczeń przekaźników jest urządzeniem mikrokomputerowym do debugowania zabezpieczeń wtórnych i kalibracji przekaźników. Charakteryzuje się napięciem 4-fazowym, prądem 3-fazowym, AC/DC, przełącznikiem I/O, synchronizacją, wyjściami harmonicznymi i niezależnym zasilaniem pomocniczym DC, szeroko stosowanymi w elektrowniach, fabrykach, kolejach i laboratoriach. Zapewniamy bezpośrednie dostawy fabryczne dla nabywców na całym świecie.
Kup wysokiej jakości sprzęt do testowania zabezpieczeń przekaźników trójfazowych firmy Weishine, profesjonalnego producenta z Chin, zaprojektowany do sprawdzania przekaźników ochronnych, mikroprocesorowych jednostek zabezpieczających, obwodów wtórnych, sprzętu automatyki i kompletnych systemów ochrony sieci energetycznej. Przekaźniki muszą dokładnie reagować na awarie linii, nieprawidłowe napięcie, przetężenia, działania ponownego załączenia, wyzwalacze zabezpieczeń różnicowych i ruchy obwodów sterujących, dlatego regularne testowanie jest niezbędne dla bezpiecznej, skoordynowanej pracy systemu elektroenergetycznego.
Tester zabezpieczeń przekaźników trójfazowych to profesjonalne urządzenie testujące przeznaczone do sprawdzania wydajności i charakterystyki działania przekaźników ochronnych, mikroprocesorowych jednostek zabezpieczających, obwodów wtórnych, sprzętu automatyki i schematów zabezpieczeń systemu elektroenergetycznego.
Tester generuje kontrolowany prąd wtórny, napięcie, częstotliwość, kąt fazowy, harmoniczne, prąd stały i sygnały przełączające w celu symulacji normalnych i nienormalnych warunków systemu elektroenergetycznego. Stosując te symulowane sygnały do testowanych urządzeń zabezpieczających, inżynierowie mogą zweryfikować ustawienia przekaźników, wartości pobudzenia, czas działania, logikę wyłączenia i reakcję styków.
Tester ochrony przekaźników trójfazowych jest wyposażony w 4 kanały napięciowe i 3 kanały prądowe do kompleksowego testowania zabezpieczeń przekaźników. Kanały napięciowe obsługują testy napięcia fazowego, napięcia sieciowego, napięcia składowej zerowej, asymetrii napięcia, utraty napięcia, przesunięcia częstotliwości i synchronizacji.
Trzy kanały prądowe mogą działać niezależnie w celu indywidualnego testowania prądu fazowego lub łączyć się równolegle, aby zapewnić krótkotrwały prąd wyjściowy do 120 A. Obsługuje testowanie przekaźników nadprądowych, przekaźników zwarć doziemnych, zabezpieczeń zależnych od czasu, zabezpieczeń różnicowych, zabezpieczeń odległościowych, logiki ponownego załączenia, zabezpieczeń podnapięciowych i przekaźników częstotliwości.
Zbudowany na platformie komputera przemysłowego, tester integruje wbudowany wyświetlacz i lokalny panel operacyjny do samodzielnego testowania w terenie bez zewnętrznego komputera. Parametry testu i wyniki można przeglądać bezpośrednio na ekranie, dzięki czemu nadaje się on do uruchomienia i konserwacji na miejscu.
Sprzęt można również podłączyć do komputera PC z kompatybilnym oprogramowaniem w celu obsługi zaawansowanych funkcji testowych, zarządzania danymi i automatycznego generowania raportów z testów.
Tester zapewnia szeroki zakres możliwości wyjściowych, w tym:
Wyjście prądu przemiennego:0 ~ 40 A na kanał, krótkotrwałe wyjście do 120 A z trzema kanałami równolegle
Wyjście napięcia przemiennego:Napięcie fazowe 0~120V i napięcie sieciowe 0~240V
Wyjście prądu stałego:Prąd stały, napięcie stałe i regulowane zasilanie pomocnicze DC
Funkcje te wspierają testowanie przekaźników prądu stałego i umożliwiają zasilenie urządzeń zabezpieczających i obwodów wtórnych podczas odbioru w terenie.
Tester integruje sygnał wyjściowy o zmiennej częstotliwości i harmonicznych, aby symulować różne warunki pracy systemu elektroenergetycznego, w tym zmiany częstotliwości i środowiska harmoniczne wielorzędowe. Umożliwia to technikom ocenę działania przekaźnika w różnych warunkach sygnału wtórnego, a nie tylko przy standardowej częstotliwości zasilania.
Wbudowane moduły wejściowe i wyjściowe przełącznika obsługują wykrywanie styków wyłączających, monitorowanie styków przekaźnika, symulację wyłącznika, weryfikację sygnału rozruchu i pomiar czasu działania. Zakres pomiaru czasu sięga od 0,1 ms do 9999 s, umożliwiając dokładny pomiar czasu działania przekaźnika, opóźnienia wyłączenia, odstępów czasu ponownego załączenia i reakcji logiki zabezpieczenia.
Tester ochrony przekaźników trójfazowych nadaje się do testowania przekaźników elektromagnetycznych, przekaźników statycznych, cyfrowych urządzeń zabezpieczających, przekaźników mikroprocesorowych, urządzeń ponownego zamykania oraz systemów zabezpieczeń transformatorów, linii, silników i generatorów.
Jest szeroko stosowany w podstacjach, elektrowniach, fabrycznych pomieszczeniach dystrybucyjnych, kolejowych sieciach zasilających i profesjonalnych laboratoriach przekaźnikowych.
Zintegrowanych jest wiele funkcji zabezpieczających, w tym zabezpieczenie przed przeciążeniem wyjścia, autodiagnostyka usterek, blokada wyjścia i konstrukcja zasilania z miękkim startem. Funkcje te pomagają chronić zarówno tester, jak i podłączony sprzęt podczas pracy w terenie. Sprzęt powinien być obsługiwany przez przeszkolonych techników zaznajomionych z bezpieczeństwem obwodów wtórnych, standardowymi procedurami okablowania i procedurami testowania przekaźników.
Sprzęt jest zgodny zGB/T 7261-2008IDL/T 624-2010. Podczas użytkowania operatorzy muszą przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących testowania przekaźników, zasad uruchamiania elektrowni i obowiązujących na miejscu norm bezpieczeństwa.
|
Specyfikacje systemu |
Wyjście prądu przemiennego |
Wyjście prądu stałego |
|||
| Przedmiot |
Specyfikacja |
Przedmiot |
Specyfikacja |
Przedmiot |
Specyfikacja |
| Model produktu |
VS-JB900 |
Dokładność wyjściowa |
Klasa 0,2 |
Dokładność wyjściowa |
Klasa 0,5 |
| Typ produktu |
Tester zabezpieczenia przekaźnika trójfazowego |
Wyjście prądu fazowego, RMS |
0 do 40 A |
Wyjście prądu fazowego |
0 do ±10 A na fazę |
| Platforma sterownicza |
Typ komputera przemysłowego |
Trójfazowe równoległe wyjście prądowe, RMS |
0 do 120 A |
Trójfazowe wyjście równoległe |
0 do ±30 A |
| Konfiguracja wyjścia |
Napięcie 4-fazowe, prąd 3-fazowy |
Długoterminowy dopuszczalny prąd fazowy, RMS |
10 A |
Maksymalne napięcie obciążenia wyjściowego |
20 V |
| Obowiązujące testy |
Ochrona przekaźników, obwód wtórny, testowanie urządzeń automatyki |
Maksymalna moc wyjściowa prądu fazowego |
420VA |
|
|
| Tryb pracy |
Samodzielna praca; połączenie z komputerem obsługiwane zgodnie z konfiguracją |
Maksymalna moc wyjściowa przy trójfazowym prądzie równoległym |
900VA |
|
|
| Standardy odniesienia |
GB/T 7261-2008, DL/T 624-2010 |
Dopuszczalny czas pracy przy maksymalnym trójfazowym prądzie równoległym |
10 s |
|
|
|
|
|
Podstawowy zakres częstotliwości |
20 do 1000 Hz |
|
|
|
|
|
Porządek harmoniczny |
1 do 20 |
|
|
|
Wyjście napięcia AC |
Wyjście napięcia stałego |
Ilość przełączania i czas |
|||
| Przedmiot |
Specyfikacja |
Przedmiot |
Specyfikacja |
Przedmiot |
Specyfikacja |
| Dokładność wyjściowa |
Klasa 0,2 |
Dokładność wyjściowa |
Klasa 0,5 |
Wejście przełączające |
10 kanałów |
| Wyjście napięcia fazowego, RMS |
0 do 120 V |
Amplituda napięcia wyjściowego fazy |
0 do ±160 V |
Wejście styku bezpotencjałowego |
1 do 20 mA, 24 V |
| Wyjście napięcia sieciowego, RMS |
0 do 240 V |
Amplituda wyjściowa napięcia sieciowego |
0 do ±320 V |
Potencjalne wejście stykowe, logiczne 0 |
0 do +6 V |
| Napięcie fazowe / moc wyjściowa napięcia sieciowego |
80 VA / 100 VA |
Napięcie fazowe / moc wyjściowa napięcia sieciowego |
70 VA / 140 VA |
Potencjalne wejście stykowe, logika 1 |
+11 V do +250 V |
| Podstawowy zakres częstotliwości |
20 do 1000 Hz |
|
|
Wyjście przełączające |
8 par |
| Porządek harmoniczny |
1 do 20 |
|
|
Pojemność styku DC |
220 V / 0,2 A |
|
|
|
|
|
Pojemność styku AC |
220 V / 0,5 A |
|
|
|
|
|
Zakres pomiaru czasu |
0,1 ms do 9999 s |
|
|
|
|
|
Dokładność pomiaru czasu |
0,1 ms |
|
Warunki środowiskowe |
Charakterystyka fizyczna |
||
| Przedmiot |
Specyfikacja |
Przedmiot |
Specyfikacja |
| Temperatura robocza |
-10°C do +50°C |
Wymiary jednostki głównej |
400 × 300 × 180 mm |
| Temperatura przechowywania |
-25°C do +70°C |
Masa jednostki głównej |
Około 18 kg |
| Wilgotność względna |
5% do 95%, bez kondensacji |
|
|
Tester zabezpieczeń przekaźników trójfazowych generuje kontrolowany prąd wtórny, napięcie, częstotliwość, kąt fazowy, harmoniczne, prąd stały i sygnały przełączające w celu symulacji normalnych i uszkodzonych warunków sieci, a następnie dostarcza sygnały do testowanego urządzenia zabezpieczającego. Monitoruje działanie styków, wyjścia wyzwalające, sygnały powrotne i logiczne sprzężenie zwrotne, automatycznie rejestrując czas działania i wartości ustawień roboczych.
Przed testowaniem sprawdź model przekaźnika, znamionowy prąd wtórny, znamionowe napięcie wtórne, zapotrzebowanie na moc DC, typ styku wyłączającego i ustawione parametry zabezpieczenia. Sprawdź schematy okablowania urządzeń zabezpieczających, odizoluj obwody testowe zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, a następnie prawidłowo podłącz wyjścia prądowe, wyjściowe napięciowe, porty we/wy przełącznika i zaciski pomocniczego zasilania DC.
Etapy testu przekaźnika nadprądowego:Ustaw prąd wyjściowy, kąt fazowy, częstotliwość i czas trwania testu. Zwiększaj prąd stopniowo zgodnie ze standardowymi procedurami testowymi, zapisz wartość pobudzenia, wartość zaniku i czas działania. W przypadku trójfazowych testów wysokoprądowych należy połączyć równolegle trzy kanały prądowe, aby osiągnąć maksymalną krótkotrwałą moc wyjściową 120 A.
Kroki testu przekaźnika napięciowego:Podłącz kanały napięciowe i skonfiguruj napięcie fazowe lub sieciowe zgodnie z wymaganiami. Urządzenie symuluje podnapięcie, przepięcie, napięcie składowej zerowej, asymetrię napięcia i przesunięcie fazowe; Funkcja przesunięcia częstotliwości służy do usuwania obciążenia pod częstotliwością i kalibracji przekaźnika częstotliwości.
Testowanie zabezpieczeń odległościowych, kierunkowych, różnicowych i ponownego załączenia: Dostosuj napięcie, prąd, kąt fazowy i przełączaj styki zgodnie ze schematami logiki zabezpieczeń. Urządzenie śledzi ruch styków przekaźnika i mierzy czas zadziałania; porty wyjściowe przełącznika symulują styki pomocnicze wyłącznika lub zewnętrzne sygnały logiczne, jeśli są potrzebne.
Testowanie przekaźnika DC i obwodu pomocniczego:Używaj wyjścia napięcia/prądu DC w zakresach znamionowych. Gdy zasilanie prądem stałym na miejscu jest niedostępne lub wymagane jest izolowane zasilanie testowe, należy włączyć wbudowany, regulowany zasilacz pomocniczy prądu stałego.
Po zakończeniu wszystkich testów porównaj zmierzone wartości działania i dane czasowe z ustawionymi ustawieniami zabezpieczeń. Archiwizuj zapisy testów zgodnie z wewnętrznymi przepisami dotyczącymi zarządzania konserwacją i uruchomieniem.
1. Standardowe 4-fazowe kanały wyjściowe z niezależnym napięciem i 3-fazowym prądem
2. Jednokanałowy prąd wyjściowy AC do 40A
3. Trzy równoległe kanały prądowe obsługują krótkotrwałe maksymalne natężenie wyjściowe 120 A
4. Zakres wyjściowy napięcia fazowego AC: 0 ~ 120 V
5. Zakres napięcia wyjściowego linii AC: 0 ~ 240 V
6. Wbudowane wyjście prądowe DC dla wszystkich scenariuszy testowania zabezpieczenia przekaźnika
7. Wbudowane wyjście napięcia stałego do symulacji stanu obwodu wtórnego
8. Niezależne, regulowane wyjście pomocniczego zasilania prądem stałym
9. Zakres czasu działania przekaźnika: 0,1 ms ~ 9999 s
10.Przełącz kanały wejściowe w celu monitorowania stanu styków przekaźnika w czasie rzeczywistym
11. Przełącz kanały wyjściowe, aby symulować wyłączniki automatyczne i zewnętrzne sygnały stykowe
12. Wyjście sygnału harmonicznego do testowania charakterystyki reakcji na harmoniczne urządzeń zabezpieczających
13. Wyjście sygnału o zmiennej częstotliwości do kontroli przekaźnika częstotliwości
14. Wbudowany ekran wyświetlacza wyraźnie pokazujący wszystkie parametry i wyniki testu
15. Sterowanie komputerem przemysłowym umożliwia całkowicie niezależną pracę w trybie offline
16. Zarezerwowany port USB do odczytu danych i obsługi połączenia oprogramowania
17. Automatyczna blokada wyjścia w przypadku nieprawidłowego stanu pracy, aby zapobiec uszkodzeniu sprzętu
18. Zintegrowane funkcje samokontroli usterek i wielowarstwowej ochrony sprzętu
19.Kompatybilny z kalibracją zabezpieczeń mikroprocesora, przekaźników statycznych i przekaźników elektromagnetycznych
20. Kompleksowe narzędzie do uruchamiania w terenie, codziennej konserwacji i testów laboratoryjnych
Przeprowadzić rozruch nowych podstacji, okresową kalibrację zabezpieczeń, kontrolę obwodu wtórnego, testowanie obwodu wyłączającego i pełną konserwację systemu zabezpieczeń.
Przeprowadzić inspekcję fabryczną szaf ochronnych, weryfikację przekaźnika różnicowego, sprawdzenie interfejsu zabezpieczenia temperaturowego i fabryczne testy odbiorcze paneli ochronnych.
Pełna kalibracja zabezpieczenia generatora, zabezpieczenia transformatora głównego, zabezpieczenia silnika, układu zasilania pomocniczego i zabezpieczenia rozdzielnicy podczas rozruchu jednostki i konserwacji przestojów.
Podstacje trakcji kolejowej i sieci dystrybucyjne wyposażone są w przekaźnikowe urządzenia zabezpieczające. Urządzenie obsługuje rutynową konserwację przekaźników, weryfikację zabezpieczeń linii zasilających i przegląd logiki wyłączania wyłącznika.
Zakłady stalowe, górnicze, petrochemiczne i produkcyjne wykorzystują go do regularnej konserwacji przekaźników średniego napięcia, testowania zabezpieczeń silników i kontroli fabrycznych obwodów zabezpieczających podstacje.
Zastosuj maszynę do nauczania teorii zabezpieczeń przekaźników, operacji testowania wtrysku wtórnego, symulacji stanów awaryjnych i praktycznego szkolenia w zakresie koordynacji zabezpieczeń.
Kompletna kalibracja przekaźnika, weryfikacja działania urządzeń zabezpieczających, kontrola odbioru przychodzącego i świadczenie usług zewnętrznego uruchomienia.
Po wymianie lub naprawie kabla należy sprawdzić zabezpieczenie pola zasilającego, zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym, logikę ponownego załączenia i dopasowanie wtórnych obwodów sterujących.
1. Ogólna kontrola działania urządzeń zabezpieczających opartych na mikroprocesorze
2.Kalibracja i weryfikacja przekaźników elektromagnetycznych
3. Testowanie wydajności przekaźników statycznych
4. Testowanie wartości wzbudzenia i ograniczenia czasowego dla przekaźników nadprądowych
5.Pełna kontrola przekaźników zwarcia doziemnego
6.Kalibracja przekaźników zabezpieczeń podnapięciowych i nadnapięciowych
7. Testowanie wydajności przekaźników częstotliwości
8. Funkcjonalny test symulacyjny dla zabezpieczenia kierunkowego
9. Pełna kalibracja zabezpieczenia różnicowego
10. Symulacja warunków pracy dla zabezpieczenia odległościowego
11.Kontrola działania urządzeń samozamykających
12. Weryfikacja obwodu wyzwalającego wyłącznik automatyczny
13. Pełne uruchomienie obwodu wtórnego na miejscu
14. Fabryczne testy odbiorcze paneli ochronnych
15. Precyzyjny pomiar czasu działania przekaźnika
Branża: Modernizacja i uruchomienie podstacji średniego napięcia
Wyzwanie projektowe: Zespół budowlany przejął projekt renowacji podstacji. Wewnętrzne panele zabezpieczające zawierały funkcje przetężenia, zwarcia doziemnego, podnapięcia, ponownego załączenia i logiki wyzwolenia wyłącznika. Projekt wymagał jednej maszyny, która mogła wyprowadzać prąd trójfazowy i napięcie czterofazowe oraz wspierać symulację styków i wysoką precyzję synchronizacji. Tutaj tester zabezpieczeń przekaźników trójfazowych zapewnia wszechstronne możliwości testowania.
Kompletny przebieg testu: Technicy podłączyli urządzenie do zacisków wejściowych prądu przekaźnika, zacisków wejściowych napięcia, styków wyłączających i zewnętrznych obwodów logicznych. Najpierw przetestowano wartości poboru i zaniku prądu przemiennego, a następnie zarejestrowano czas działania zabezpieczenia przy symulowanym prądzie zwarciowym. Kanały napięciowe symulowały stany podnapięciowe i przywracania napięcia; wyjście przełączające symuluje zmiany stanu styku pomocniczego wyłącznika, podczas gdy wejście przełączające przechwytuje synchronicznie sygnały wyłączenia i powrotu.
Wynik projektu: Wszystkie wartości ustawień przekaźnika były zgodne ze schematem projektu uruchomienia. Dane dotyczące czasu podróży i działań zostały zapisane w dokumentach eksploatacji i konserwacji. Wszystkie odchylenia w okablowaniu i ustawieniach zostały poprawione przed oficjalnym oddaniem paneli ochronnych do użytku.
Zalety aplikacji: Standaryzowane wtórne sygnały symulacyjne są generowane przez jedną maszynę, z możliwością śledzenia danych czasowych do archiwizacji. Nie są potrzebne żadne oddzielne źródła prądu, źródła napięcia, timery ani symulatory styków, co drastycznie zmniejsza liczbę narzędzi na miejscu. Zmniejsz całkowite koszty zaopatrzenia dla firm inżynieryjnych.
1. Do czego służy tester zabezpieczenia przekaźnika trójfazowego?
Służy do testowania wtrysku wtórnego przekaźników ochronnych, mikroprocesorowych urządzeń zabezpieczających, obwodów wyłączających, urządzeń ponownego zamykania i paneli ochronnych.
2. Ile wyjść napięciowych i prądowych zapewnia VS-JB900?
Zapewnia standardowe wyjście napięcia 4-fazowego i prądu 3-fazowego.
3、Jaki jest maksymalny prąd wyjściowy prądu przemiennego?
Każda faza może generować prąd od 0 do 40 A RMS. Gdy trzy kanały prądowe są połączone równolegle, sygnał wyjściowy może osiągnąć wartość od 0 do 120 A RMS w przypadku krótkotrwałych testów.
4. Jaki jest zakres napięcia wyjściowego AC?
Zakres napięcia wyjściowego napięcia fazowego wynosi od 0 do 120 V RMS, a zakres napięcia wyjściowego napięcia sieciowego wynosi od 0 do 240 V RMS.
5、Czy tester może mierzyć czas działania przekaźnika?
Tak. Zakres pomiaru czasu wynosi od 0,1 ms do 9999 s, z dokładnością 0,1 ms.
6. Czy tester zabezpieczenia przekaźnika trójfazowego obsługuje wyjście DC?
Tak. Obsługuje wyjście prądowe DC, wyjście napięciowe DC i niezależne wyjście zasilania pomocniczego DC do testowania przekaźników i obwodów wtórnych.
7、Jakie typy przekaźników można testować?
Tester może być używany do pomiaru przetężenia, zwarcia doziemnego, napięcia, częstotliwości, mechanizmu różnicowego, odległościowego, kierunkowego, ponownego załączenia i innych urządzeń zabezpieczających.
8. Jakie standardy mają zastosowanie?
Normy referencyjne dla tego typu testerów zabezpieczeń przekaźników obejmują GB/T 7261-2008 i DL/T 624-2010. Użytkownicy powinni również przestrzegać lokalnych procedur testowania zabezpieczenia przekaźnika.
Jako profesjonalny producent wspieramy OEM i hurtową sprzedaż hurtową. Weshine Electric opracowuje i dostarcza przyrządy do testowania mocy dla operatorów sieci elektroenergetycznych, podstacji, wykonawców instalacji elektrycznych, laboratoriów testowych, wydziałów energetyki kolejowej i wszelkiego rodzaju użytkowników przemysłowych. W przypadku scenariuszy testowania zabezpieczeń przekaźników skupiamy się na stabilnym wyjściu sygnału wtórnego, wygodnej obsłudze w terenie i standardowych przepływach pracy podczas testów, w połączeniu z niezawodnym wsparciem technicznym posprzedażnym.
Oferujemy klientom wskazówki dotyczące wyboru sprzętu, praktyczne szkolenie w zakresie obsługi różnych testów przekaźników, planowanie schematu testów obwodów wtórnych oraz dostosowane rozwiązania testowe dla specjalnych wymagań inspekcji. Każde urządzenie przechodzi pełną fabryczną kontrolę jakości, z dostępnymi instruktażami obsługi i globalną obsługą posprzedażną. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zakresie wspierania energetyki dostarczamy kompletne rozwiązania do testowania przekaźników, aby pomóc klientom zwiększyć wydajność uruchamiania i kontroli przekaźników oraz zapewnić stabilną pracę całego systemu ochrony zasilania. Szybka wysyłka na całym świecie, elastyczne warunki płatności dla odbiorców hurtowych.
| ZAPRASZAM DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO: 400 996 1868 |
LUB WYŚLIJ E-MAIL NA ADRES: info@weishengelectric.com |
|
BIURO SPRZEDAŻY Weshine Limited 602, budynek 3, Diangu Centrum Technologiczne, nr 3088, Lekai North Street Z aplikacją: +86 1873 1260 588 E. info@weishengelectric.com sale01@weishengelectric.com |
KONTAKT Z BIUREM T.0312 3188565 E. bdweisheng@weishengelectric.com
SERWIS POSPRZEDAŻOWY T. +86 157 1252 6062 |