Kalibrator zabezpieczeń przekaźnikowych XHJB666 to najnowocześniejszy 6-fazowy przyrząd do testowania napięcia i 6-fazowego prądu, zbudowany na wydajnym wbudowanym komputerze przemysłowym z 8,4-calowym kolorowym wyświetlaczem LCD TFT. W przeciwieństwie do konwencjonalnych 3-fazowych kalibratorów ograniczonych do podstawowych testów zabezpieczeń nadprądowych i odległościowych, architektura 6-fazowa obsługuje wszystkie standardowe konfiguracje — w tym tryby wyjściowe 4 napięcia 3 prądy, 6 napięć, 6 prądów i 12 faz — umożliwiając kompleksowe testowanie najbardziej złożonych nowoczesnych schematów zabezpieczeń: zabezpieczenie różnicowe transformatora (wielozwojowe), zabezpieczenie różnicowe szyn zbiorczych (wielowyjściowe), zabezpieczenie generatora (przewód uziemiający stojana, utrata wzbudzenia) oraz zabezpieczenie różnicowe linii ze schematami wspomaganymi komunikacją.
Sercem przyrządu jest stopień wyjściowy sterowany przez DSP, napędzający wysokiej wierności modułowe liniowe wzmacniacze mocy zamiast wzmacniaczy impulsowych. Ta fundamentalna decyzja projektowa eliminuje szumy przełączania wysokiej częstotliwości nieodłączne dla wzmacniaczy klasy D, dostarczając czyste sinusoidalne przebiegi z zniekształceniami harmonicznymi odpowiednimi do testowania najbardziej czułych przekaźników cyfrowych. Procesor DSP zapewnia cyfrowe przetwarzanie sygnałów w czasie rzeczywistym z wysokorozdzielczym przetwornikiem D/A i kontrolowaną przepustowością transmisji, umożliwiając precyzyjną syntezę przebiegów, w tym harmonicznych do 20. rzędu, składowych przesunięcia DC i zdefiniowanych przez użytkownika przebiegów przejściowych do symulacji odtwarzania zakłóceń. Interfejs 10-kanałowych wejść cyfrowych i 8-kanałowych wyjść cyfrowych łączy się bezpośrednio z zaciskami wyzwalania i zamykania przekaźników z inteligentnym automatycznym rozpoznawaniem styków suchych (1–20 mA, 24 V) i styków potencjalnych (0–250 V). Niezależne regulowane wyjścia pomocnicze DC 110 V i 220 V zasilają cewki przekaźników i obwody wyzwalania podczas testów terenowych.
![]()
| Parametr | Specyfikacja |
|---|---|
| Wyjście 6-fazowe (na fazę) | 0 – 30 A (RMS) |
| Wyjście 3-fazowe (na fazę) | 0 – 60 A (RMS) |
| Wyjście równoległe 6-fazowe | 0 – 180 A (maksymalnie 10 s) |
| Długoterminowy prąd fazowy | 10 A (RMS) |
| Maksymalna moc wyjściowa (na fazę) | 400 VA |
| Dokładność wyjścia | ≤ 0,5 A: ± 2 mA; > 0,5 A: 0,2% |
| Zakres częstotliwości (podstawowa) | 0 – 1000 Hz |
| Możliwość harmonicznych | 1. – 20. rząd |
| Parametr | Specyfikacja |
|---|---|
| Zakres wyjściowy | 0 – ± 10 A na fazę / 0 – 20 A nałożone dwufazowo |
| Dokładność wyjścia | 0,5% |
| Maksymalne napięcie obciążenia | 20 V |
| Parametr | Specyfikacja |
|---|---|
| Wyjście napięcia fazowego (RMS) | 0 – 120 V |
| Wyjście napięcia międzyfazowego (RMS) | 0 – 240 V |
| Dokładność wyjścia | 0,2% |
| Moc wyjściowa fazowa/międzyfazowa | 80 VA / 100 VA |
| Zakres częstotliwości (podstawowa) | 0 – 1000 Hz |
| Możliwość harmonicznych | 1. – 20. rząd |
| Parametr | Specyfikacja |
|---|---|
| Wyjście napięcia fazowego | 0 – ± 160 V |
| Wyjście napięcia międzyfazowego | 0 – 320 V |
| Dokładność wyjścia | 0,5% |
| Moc wyjściowa fazowa/międzyfazowa | 70 VA / 140 VA |
| Parametr | Specyfikacja |
|---|---|
| Wejścia cyfrowe | 10 kanałów (automatyczne wykrywanie: styk suchy 1–20 mA/24 V lub styk potencjalny 0–250 V) |
| Wyjścia cyfrowe | 8 par (DC: 220 V/0,2 A; AC: 220 V/0,5 A) |
| Zakres pomiaru czasu | 0,1 ms – 9999 s |
| Dokładność pomiaru czasu | < 0,1 ms |
| Pomocnicze wyjście DC | Niezależne, regulowane 110 V i 220 V DC |
| Parametr | Specyfikacja |
|---|---|
| Wymiary | 480 × 360 × 200 mm |
| Waga | 19 kg |
| Wyświetlacz | 8,4-calowy kolorowy wyświetlacz LCD TFT |
| Typ wzmacniacza | Sterowany przez DSP, wysokiej wierności, modułowy wzmacniacz liniowy |
| Opcjonalnie | Synchronizacja GPS do testowania od końca do końca |
W przeciwieństwie do prostych 3-fazowych zestawów do testowania przekaźników, które wystarczają do prostego testowania zabezpieczeń nadprądowych, XHJB666 jest specjalnie zaprojektowany dla organizacji, w których kompleksowe testowanie wielofazowych schematów zabezpieczeń — a nie tylko indywidualna kalibracja przekaźników — decyduje o jakości uruchomienia i bezpieczeństwie operacyjnym:
▲ Działy Zabezpieczeń i Sterowania Energetyki— Operatorzy sieci odpowiedzialni za uruchamianie i okresowe testowanie systemów zabezpieczeń sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Architektura 6-fazowa testuje zabezpieczenie różnicowe transformatora (ograniczone uziemienie, różnicowe z polaryzacją), schematy różnicowe szyn zbiorczych i zabezpieczenie odległościowe z blokowaniem oscylacji mocy w jednej sesji pomiarowej. Opcja synchronizacji GPS umożliwia testowanie od końca do końca zabezpieczeń różnicowych prądowych linii i porównania fazowego schematów zabezpieczeń na podstacjach oddalonych o dziesiątki kilometrów — możliwość, której nie zapewniają zestawy testowe 3-fazowe.
▲ Dostawcy usług uruchomieniowych i testowania przekaźników elektrycznych— Niezależne firmy testujące systemy zabezpieczeń dla nowych budów podstacji, projektów modernizacji i okresowych umów serwisowych. Połączenie możliwości 6-fazowej, dokładności 0,2% i zautomatyzowanego oprogramowania testującego XHJB666 skraca czas testowania na przekaźnik o 40–60% w porównaniu do metod ręcznych, podczas gdy równoległe wyjście prądowe 180 A testuje elementy natychmiastowego wyzwalania, których testery o niższym prądzie nie mogą obsłużyć. Przechowywanie danych w czasie rzeczywistym, wyświetlanie grafiki wektorowej i drukowanie raportów zapewniają jakość dokumentacji wymaganą do zatwierdzenia uruchomienia zgodnie z umową.
▲ Testowanie zabezpieczeń generatorów i dużych silników— Elektrownie i zakłady przemysłowe testujące schematy zabezpieczeń generatorów, w tym uziemienie stojana (100%), utratę wzbudzenia (40#), moc wsteczną, nadprąd sekwencji ujemnej i zabezpieczenie przed utratą synchronizmu. Zabezpieczenie generatora wymaga jednoczesnego wstrzykiwania napięcia i prądu wielofazowego z precyzyjną kontrolą kąta fazowego — architektura 6-fazowa zapewnia wystarczającą liczbę kanałów do symulacji pełnych warunków zacisków generatora w celu kompleksowej weryfikacji zabezpieczeń.
▲ Utrzymanie trakcji kolejowej i podstacji przemysłowych— Systemy elektryfikacji kolei, podstacje górnicze i ciężkie zakłady przemysłowe obsługujące specjalne schematy zabezpieczeń (wyciek ramy, różnicowe przewodu pilotowego, detekcja łuku elektrycznego). Niezależny pomocniczy zasilacz DC 110 V/220 V przyrządu zasila przekaźniki zabezpieczające i obwody wyzwalania podczas testowania, gdy bateria stacyjna jest niedostępna lub odizolowana ze względów bezpieczeństwa, podczas gdy 10-kanałowy DI inteligentnie obsługuje różnorodne typy styków występujące w instalacjach zabezpieczeń o mieszanym wieku.
P1: Dlaczego potrzebny jest kalibrator 6-fazowy, skoro większość testów zabezpieczeń wymaga tylko wyjścia 3-fazowego?
Chociaż proste przekaźniki nadprądowe i ziemnozwarciowe można testować za pomocą wyjścia 3-fazowego, nowoczesne numeryczne schematy zabezpieczeń wymagają znacznie więcej kanałów: zabezpieczenie różnicowe transformatora wymaga 4–6 kanałów prądowych (strona SN 3-fazowa + strona SN 3-fazowa) do prawidłowej symulacji warunków zwarcia przepływowego i wewnętrznego. Schematy różnicowe szyn zbiorczych mogą wymagać 4 napięć fazowych + 3 prądów fazowych do porównania kierunkowego. Testowanie zabezpieczeń generatora wymaga 3-fazowego napięcia + 3-fazowego prądu do testowania zwarcia stojana i utraty pola. Zabezpieczenie odległościowe z blokowaniem oscylacji mocy i schematy wspomagane komunikacją wymagają wektorów napięcia i prądu, których jednostka 3-kanałowa nie może wyprodukować jednocześnie bez powtarzalnego ponownego podłączenia. Kanały 6V+6I w XHJB666 testują te schematy w jednym ustawieniu: test zabezpieczenia różnicowego transformatora, który wymaga 4–5 godzin testowania sekwencyjnego za pomocą zestawu 3-fazowego, można ukończyć w 1–1,5 godziny dzięki architekturze 6-fazowej.
P2: Jaka jest zaleta liniowego wzmacniacza mocy w porównaniu do wzmacniacza impulsowego (klasy D) w zestawie do testowania przekaźników?
Wzmacniacze liniowe odtwarzają przebieg wejściowy poprzez ciągle zmienne przewodzenie tranzystorów bez przełączania wysokiej częstotliwości (zwykle 100–500 kHz) stosowanego w konstrukcjach klasy D. W przypadku testowania przekaźników ma to znaczenie w trzech kluczowych aspektach: (1) Wierność przebiegu — wzmacniacze liniowe generują z natury szerokopasmowe wyjścia o niskich zniekształceniach, bez pozostałości przełączania i artefaktów filtrowania wyjściowego, które mogą zakłócać cyfrowe przekaźniki próbujące z dużą szybkością. (2) Reakcja przejściowa — podczas symulacji warunków zwarcia z przesunięciem DC, wzmacniacz liniowy reaguje natychmiast, bez dzwonienia filtra wyjściowego, które występuje, gdy wzmacniacz klasy D napotyka nagłą zmianę obciążenia. (3) Kompatybilność elektromagnetyczna — brak przełączania wysokiej częstotliwości oznacza brak promieniowania EMI, które mogłoby wpłynąć na pobliskie nieekranowane przekaźniki zabezpieczające lub sprzęt komunikacyjny w stanowisku testowym. Kompromisem jest większa waga i zużycie energii — akceptowalne w profesjonalnym przyrządzie, gdzie integralność pomiarów nie może być naruszona.
P3: Kiedy potrzebne jest równoległe wyjście prądowe 6-fazowe 180 A?
Tryb równoległy 180 A służy do kilku podstawowych scenariuszy testowych, niemożliwych do wykonania za pomocą zestawów testowych o niższym prądzie: (1) Weryfikacja cewki wyzwalającej i mechanizmu wyłącznika — wstrzykiwanie wysokiego prądu przez obwód wtórny CT w celu przetestowania całego łańcucha zabezpieczeń od wyjścia przekaźnika przez cewkę wyzwalającą do działania mechanizmu wyłącznika. (2) Testowanie elementu nadprądowego natychmiastowego na przekaźnikach z wysokimi nastawami zadziałania — wyjście równoległe do jednej fazy osiąga wysoki prąd potrzebny do weryfikacji nastaw I>>, których pojedyncza faza 30 A nie może osiągnąć. (3) Symulacja wstrzykiwania pierwotnego — testowanie obwodu wejściowego CT przekaźnika poprzez przepuszczanie prądu przez wtórnik CT na poziomach zbliżonych do znamionowego prądu wtórnego. (4) Maksymalny czas trwania 10 sekund jest wystarczający do testowania natychmiastowego wyzwalania i weryfikacji krótkotrwałej wytrzymałości termicznej. Do ciągłego testowania wysokoprądowego standardowy tryb 6-fazowy przy 10 A na fazę zapewnia 60 A agregatu.
P4: Jak synchronizacja GPS umożliwia testowanie zabezpieczeń różnicowych linii od końca do końca?
Zabezpieczenie różnicowe linii prądowej (87L) porównuje prądy mierzone jednocześnie na obu końcach linii przesyłowej za pomocą komunikacji światłowodowej. Testowanie tego schematu tradycyjnie wymagało dwóch zestawów testowych na przeciwnych końcach linii, a inżynierowie testujący koordynowali się przez telefon komórkowy — proces podatny na błędy czasowe i opóźnienia komunikacyjne. Synchronizacja GPS (dostępna jako opcja w XHJB666) wyposaża oba zestawy testowe w zegary synchronizowane z satelitami o dokładności ±1 µs. Operator na każdym końcu wstępnie ładuje tę samą sekwencję testową z wyzwalaczem startu synchronizowanym z GPS. Oba zestawy testowe zaczynają jednocześnie wstrzykiwać zsynchronizowane prądy zwarciowe, tworząc precyzyjne warunki prądu różnicowego i przepływowego potrzebne do weryfikacji charakterystyki działania przekaźnika 87L, nachylenia ograniczenia i kompensacji opóźnienia kanału komunikacyjnego. Ta możliwość jest niezbędna do uruchamiania nowoczesnych cyfrowych podstacji, gdzie zabezpieczenie różnicowe linii jest głównym schematem zabezpieczeń.
P5: Jakie funkcje zabezpieczeń i typy przekaźników można testować za pomocą XHJB666?
XHJB666 obsługuje kompleksowe testowanie praktycznie wszystkich funkcji zabezpieczeń występujących w nowoczesnych podstacjach: nadprądowe (50/51, 50N/51N, kierunkowe, sterowane napięciem), odległościowe (21, charakterystyki czworokątne i mho, blokowanie oscylacji mocy, schematy telezabezpieczeń), różnicowe (87T transformator, 87B szyna zbiorcza, 87L linia, 87G generator), napięciowe (27/59 podnapięciowe/przenapięciowe, 59N przesunięcie neutralne), częstotliwościowe (81U/81O pod/nad częstotliwość, ROCOF), synchronizacyjne (25), awarii wyłącznika (50BF), samoczynnego ponownego załączenia (79) i zabezpieczenia generatora (40, 46, 32, 64S). Typy przekaźników obejmują elektromechaniczne, półprzewodnikowe i wszystkie generacje przekaźników numerycznych/IED zgodnych z IEC 61850. Zautomatyzowane moduły oprogramowania testującego zapewniają prekonfigurowane sekwencje testowe dla każdej funkcji zabezpieczenia, podczas gdy funkcja odtwarzania zakłóceń odtwarza rekordy zakłóceń w formacie COMTRADE z rzeczywistych zdarzeń systemowych do analizy kryminalistycznej i walidacji ustawień zabezpieczeń.
Pełna instrukcja obsługi i dokumentacja oprogramowania testującego dostępne — skontaktuj się z nami w celu konsultacji technicznej i demonstracji na miejscu
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje