logo
Do domu > produkty >
Certyfikator ochrony przekaźnika
>
6-fazowy kalibrator ochrony przekaźnika DSP zestaw testowy wzmacniacza liniowego do testowania ochrony systemu zasilania XHJB666

6-fazowy kalibrator ochrony przekaźnika DSP zestaw testowy wzmacniacza liniowego do testowania ochrony systemu zasilania XHJB666

Szczegóły produktu:
Place of Origin: Xi'an, Shaanxi, China
Nazwa handlowa: XZH TEST
Orzecznictwo: ISO,CE
Model Number: XHJB666
Szczegółowe informacje
Place of Origin:
Xi'an, Shaanxi, China
Nazwa handlowa:
XZH TEST
Orzecznictwo:
ISO,CE
Model Number:
XHJB666
Nr modelu:
XHJB666
Znak firmowy:
Test xzh
Kod HS:
854320100
Możliwość Supply:
1000 sztuk /rok
Personalizacja:
Dostępny
Obsługa posprzedażna:
Certyfikat gwarancji
Podkreślić:

High Light

Podkreślić:

6-fazowy układ wyjściowy napięcia i prądu

,

DSP wzmacniacz liniowy wysokiej dokładności

,

180A Równoległa moc wysokiego prądu

Trading Information
Minimum Order Quantity:
1 unit
Cena:
Negocjowalne
Packaging Details:
wooden case
Delivery Time:
5-8 days
Payment Terms:
T/T
Supply Ability:
1000 PCS/Year
Opis produktu
Przegląd produktu

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.

XHJB666

Kluczowe cechy
  1. Architektura 6-fazowego napięcia + 6-fazowego prądu obsługująca konfiguracje 4V3I, 6V, 6I i 12-fazowe do testowania wszystkich schematów zabezpieczeń
  2. Sterowany przez DSP wysokiej wierności modułowy liniowy wzmacniacz mocy eliminujący szumy przełączania dla czystych, bez zniekształceń przebiegów testowych
  3. Wydajny wbudowany komputer przemysłowy z dużym, wysokorozdzielczym kolorowym wyświetlaczem LCD TFT o przekątnej 8,4 cala
  4. Możliwość równoległego połączenia wysokoprądowego: 6-fazowe wyjście równoległe dostarcza 0–180 A do testowania natychmiastowego wyzwalania wysokoprądowego
  5. Szeroki zakres częstotliwości 0–1000 Hz z syntezą harmonicznych do 20. rzędu do weryfikacji ograniczenia harmonicznych i filtrowania
  6. 10-kanałowe wejście cyfrowe z inteligentnym automatycznym rozpoznawaniem styków suchych i styków potencjalnych 0–250 V
  7. 8-kanałowe wyjście cyfrowe do sterowania przekaźnikami i rejestracji sekwencji zdarzeń z rozdzielczością czasową 0,1 ms
  8. Niezależne regulowane wyjście DC 110 V i 220 V do zasilania przekaźników i obwodów wyzwalania na miejscu
  9. Zautomatyzowane moduły oprogramowania testującego do skanowania ustawień przekaźników, odtwarzania zakłóceń, przechowywania danych w czasie rzeczywistym, wyświetlania wektorów i drukowania raportów
  10. Możliwość synchronizacji wyzwalania GPS (opcjonalnie) do testowania zabezpieczeń różnicowych linii od końca do końca na wielu podstacjach
  11. Miękki start zasilania, ochrona sprzętowa, autodiagnostyka oprogramowania i blokowanie wyjścia dla bezpiecznej pracy
  12. Kompaktowa obudowa 480 × 360 × 200 mm o wadze 19 kg do przenośnego zastosowania w terenie
Specyfikacje techniczne Wyjście prądu AC
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
Wyjście prądu DC
Parametr Specyfikacja
Zakres wyjściowy 0 – ± 10 A na fazę / 0 – 20 A nałożone dwufazowo
Dokładność wyjścia 0,5%
Maksymalne napięcie obciążenia 20 V
Wyjście napięcia AC
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
Wyjście napięcia DC
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
Wejścia/wyjścia cyfrowe i czasowanie
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
Specyfikacje fizyczne
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
Grupa docelowa

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.

Najczęściej zadawane pytania

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

Oceny i recenzje

Ogólna ocena

5.0
Na podstawie 50 recenzji tego dostawcy

Przegląd ocen

Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocen
5 gwiazdy
100%
4 gwiazdy
0%
3 gwiazdy
0%
2 gwiazdy
0%
1 gwiazdy
0%

Wszystkie recenzje

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