兰州便携式数字分析仪
兰州手持式光数字测试仪核相进入核相测试模块,侦听光口接收报文。支持2 个待核相的合并单元数据实现二次核相,也可是一个合并单元的不同通道组数据。选一路电压/电流作为基准,显示待核相电压/电流组别的幅值、相位、频率及幅值差、相位差等信息作为核相参考,可检验同侧电压/电流相序、有效值是否正确,不同侧电压/电流有效值、相位关系是否正确。 利用多光口同时接收数据的特性,可以将两条光纤同时接入两路光串口或两路光网口,对不同的合并单元的数据进行核相。需要注意的是,核相前需要在“侦听报文”页面勾选好待核相控制块,并点击“通道配置”,选择待核通道及基准通道。 通道配置完成后,点击“核相”或F4键,进入核相。2.8.1 向量图显示2.8.2 数据对比表格显示2.8.3 报文统计分析对比2.9 极性测试“极性”功能模块主要用于光数字电压、电流互感器、变压器进行直流法极性测试。 基本步骤如下: 1) 按直流法接好现场测试接线,确保TH-8508智能变电站光数字测试仪处于开机状态; 2) 进入极性测试界面,扫描SMV,在SMV扫描列表中查找到欲校核极性的SMV,选择欲校核极性的SMV并勾选需要核极性的通道; 3) 在直流法电池开关合上前按“核相”; 4) 合上电池开关,给出极性测试结果; 5) 极性测试完成后,观察通道指针左右摆动的情况,如果摆向“-”一端,则说明互感器是负极性;如果摆向“+”一端,则说明互感器是正极性;如果指针不摆动,则说明测试失败,需要重新检查互感器、测试方法、参数设置等。
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兰州手持式光数字测试仪而继电保护测试仪在大电流输出时只能维持10秒,并且大电流通过滑动电阻器因发热其阻值发生变化,所以单路电流的带负载(纯阻性)能力,只能测出一个大概值,单路电流、电压带感性(容性)负载能力,基本不做。全功能程控电子负载能很好的解决上述问题:既可用于交流电流、电压的负载,也可用于直流电流、电压的负载。负载为纯阻性的,阻值的改变是通过场效应管控制极的电压来实现,避免像普通电阻那样,因通过电流发热而导致阻值发生改变。用户可通过上位机软件地调节负载电阻的大小。单路带载(纯阻性)能力测试:通过上位机调节负载,利用主设备(TH66/THU66)测量流过负载的电流值和负载两端间的电压值,实时监测电流或电压的误差和总畸变率不超出合格范围时,根据P=UI计算负载消耗功率,即为带载能力利用三相电流同时带0.4Ω,三相电压同时带300Ω测试上述b功能;利用三相电压100V同时带4uF电容、三相电流20A同时带1.3mH电感测试上述c功能。全自动跨接线:通常单路电流带载能力测试,需要分别把电流表和电流负载分别接入六路电流回路中、电压表并联负载两端;单路电压带载能力测试需要分别把电流表和电压负载接入六路电压回路中,这些工作需要检定人员通过换接线来完成,麻烦且易出错,本装置内设计了自动跨接线电路,根据测试项目程序自动完成上述工作。
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兰州手持式光数字测试仪TH-8508系列光数字测试仪TH-8508智能变电站光数字测试仪升级版用 户 手 册青岛天正华意电气设备有限公司公司简介青岛天正华意电气设备有限公司是一家专业从事电力测试设备研发、生产、销售、服务为一体的高科技企业。成立于2011年,拥有一支技术精湛、经验丰富的研发团队,本着“技术创新,服务至上”的经营宗旨,注重信誉,强调服务,立志成为国内的专业化电力测试设备提供商。自成立以来公司秉承“诚信、敬业、团结、创新”的企业精神,以“关注客户需求,追求技术创新”为宗旨,始终致力于以“用户体验至上”的产品研发。通过不断加强自主知识产权的核心技术研究,为客户提供的产品和技术服务。公司倡导“以市场为基础、以技术为生命、以信誉为灵魂”的核心价值观,以提高客户的满意度来企业自身价值。公司致力于为不同群体的用户提供更高的应用需求,极力的推动新产品、新技术普及。在品牌的规划及产品设计中,青岛天正华意电气设备有限公司不断的注入新的元素,以“质量求生存,以服务求价值,让品质铸就品牌”。
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兰州手持式光数字测试仪而继电保护测试仪在大电流输出时只能维持10秒,并且大电流通过滑动电阻器因发热其阻值发生变化,所以单路电流的带负载(纯阻性)能力,只能测出一个大概值,单路电流、电压带感性(容性)负载能力,基本不做。全功能程控电子负载能很好的解决上述问题:既可用于交流电流、电压的负载,也可用于直流电流、电压的负载。负载为纯阻性的,阻值的改变是通过场效应管控制极的电压来实现,避免像普通电阻那样,因通过电流发热而导致阻值发生改变。用户可通过上位机软件地调节负载电阻的大小。单路带载(纯阻性)能力测试:通过上位机调节负载,利用主设备(TH66/THU66)测量流过负载的电流值和负载两端间的电压值,实时监测电流或电压的误差和总畸变率不超出合格范围时,根据P=UI计算负载消耗功率,即为带载能力利用三相电流同时带0.4Ω,三相电压同时带300Ω测试上述b功能;利用三相电压100V同时带4uF电容、三相电流20A同时带1.3mH电感测试上述c功能。全自动跨接线:通常单路电流带载能力测试,需要分别把电流表和电流负载分别接入六路电流回路中、电压表并联负载两端;单路电压带载能力测试需要分别把电流表和电压负载接入六路电压回路中,这些工作需要检定人员通过换接线来完成,麻烦且易出错,本装置内设计了自动跨接线电路,根据测试项目程序自动完成上述工作。
兰州手持式光数字测试仪 状态序列开始/停止F1,启动或停止测试输出;新增F2,在状态列表添加新的输出状态;修改F3,编辑选中状态的输出参数与切换条件;删除F4,删除选中状态;结果F5,切换到测试结果分析画面;配置F6,SV/GS发送与接收报文定义;状态选择上、下键;状态使能OK键勾选——输出不勾选——不输出2.4.1 新增/修改状态短路IUabc/Iabc进行短路计算;短路IIUxyz/Ixyz进行短路计算;切换方式状态切换/结束条件定义;开出状态中开出1-8输出状态定义;确定确认新增或修改状态生效;取消取消新增或修改状态;2.4.2 短路计算按照设定的短路参数进行短路计算,控制采样值输出量;故障类型:单相接地短路、相间短路、相间接地短路、三相短路;空载态——输出额定电压电流跳闸态——按PT安装位置定义跳闸后的相电压;故障方向:正/反向短路计算模型:电流恒定、电压恒定、系统阻抗恒定CT指向:指向线路、指向母线PT安装位置:线路侧、母线侧负荷电流/功角:设定系统正常运行时的负荷电流幅值与相位短路电流/电压:设定采用电流/电压恒定计算模式时,保护安装处的故障电流/电压;短路阻抗/阻抗角:设定线路正序短路阻抗及阻抗角;同短路电阻/电抗。短路电阻/电抗:设定线路正序短路电阻及电抗;同短路阻抗/阻抗角。零序补偿公式/系数:设定线路零序补偿计算公式及系数;系统阻抗/阻抗角:系统阻抗恒定时有效,设定系统正序阻抗/阻抗角系统阻抗补偿Ks:系统阻抗恒定时有效,设定系统零序补偿系数;
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兰州手持式光数字测试仪 VLAN测试VLAN测试用于对交换机端口的VLAN分配进行自动搜索。测试接线:搜索设置:端口配置——选择测试仪的报文发出端口(Tx)及交换机回接端口(Rx);搜索参数——设置VLANID的搜索范围,如Vlan = (0 - 100)VLANID的变化则按照设定的帧数进行自动递变。如设置VlanID每隔1帧,即表示每帧报文的VLANID都将不同。注:您可以选择SV报文或GS报文进行测试,需要在测试配置中先设置好测试发送用的SV报文或GS报文。结果分析:测试结果实时呈现,将交换机能转发的VLANID在相应的接收口罗列出来。2.11 智能终端响应时间测试智能终端是数字化变电站一次开关设备的智能操作终端。它采用实时Goose通信,通过与保护和测控等装置相配合能够实现对断路器、刀闸的分合操作,同时就地采集断路器、刀闸等一次设备的开关量信号。在现场调试和故障检修时,使用TH-8508智能变电站光数字测试仪可以验证智能终端Goose 收发是否正常,动作行为是否正常,测控保护装置与智能终端之间的跳/合闸回路是否正常,也可以对其SOE响应时间进行测量。支持GOOSE发布—开入量接点接回、硬开出接点开出—GOOSE订阅、GOOSE发布—GOOSE订阅三种模式。2.11.1 模式一:Goose发布—硬开入接点接回测量智能终端跳/合闸回路响应时间。TH-8508智能变电站光数字测试仪给智能终端发送跳/合闸Goose命令,测量智能终端收到Goose报文与硬接点开出的时间差,应<7ms。测试设置:1、报文配置在测试设置中:选取相应保护装置发布的Goose跳闸报文(或智能装置订阅的Goose跳闸报文),添加到系统设置的Goose发布组中;将Goose发布报文中的跳闸通道关联到变量开出1或2;确保变量“开入A或B”没有在Goose订阅报文中被关联。
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兰州手持式光数字测试仪随着变电站通信网络和国际标准IEC61850 的制定和颁布,变电站的数字化使得数字化的保护及智能设备得到广泛应用,传统的模拟量输出的继电保护测试仪已不能满足其测试需求。2009年以十多年来在全国数百家用户中取得的继电保护测试系统生产研制的丰富经验为基础,本公司先后自主研发并推出了1A和2A二代光数字继电保护测试系统,实现了IEC61850-9-1、IEC61850-9-2、IEC60044-7/8 FT3标准格式电压、电流量的光数字输出和小信号模拟量输出,以及GOOSE报文的发布和订阅功能,基本满足了数字化保护和仪器仪表的测试需要。为了推动我国智能电网和智能化变电站的应用,电网公司加快了智能电网的技术进步和标准化步伐,先后发布了《智能变电站技术导则》(Q/GDW-383-2009)、《智能变电站继电保护技术规范》(Q/GDW441-2010)、《IEC-61850工程继电保护应用模型》(Q/GDW-396-2009)等标准规范,提出了“直采直跳”、“保护就地化”、“双AD采样”” 、“不依赖外部时钟同步采样”等新的标准要求, 而“传统PT/CT+合并单元” 的采样模式又在广泛采用,


