Le testeur de protection de relais triphasé est un dispositif micro-ordinateur pour le débogage de la protection secondaire et l'étalonnage des relais. Il comprend une tension quadriphasée, un courant triphasé, CA/CC, des E/S de commutateur, une synchronisation, des sorties harmoniques et une alimentation auxiliaire CC indépendante, largement utilisée dans les centrales électriques, les usines, les chemins de fer et les laboratoires. Nous fournissons un approvisionnement direct d'usine aux acheteurs mondiaux.
Achetez un équipement de testeur de protection de relais triphasé de qualité auprès de Weishine, un fabricant professionnel en Chine, conçu pour inspecter les relais de protection, les unités de protection à microprocesseur, les circuits secondaires, les équipements d'automatisation et les systèmes complets de protection du réseau électrique. Les relais doivent réagir avec précision aux défauts de ligne, aux tensions anormales, aux surintensités, aux actions de réenclenchement, aux déclencheurs de protection différentielle et aux mouvements du circuit de commande. Des tests réguliers sont donc essentiels pour un fonctionnement sûr et coordonné du système électrique.
Un testeur de protection de relais triphasé est un appareil de test professionnel conçu pour vérifier les performances et les caractéristiques de fonctionnement des relais de protection, des unités de protection à microprocesseur, des circuits secondaires, des équipements d'automatisation et des schémas de protection du système électrique.
Le testeur génère des signaux de courant secondaire, de tension, de fréquence, d'angle de phase, d'harmoniques, de courant continu et de commutation contrôlables pour simuler les conditions normales et anormales du système d'alimentation. En appliquant ces signaux simulés aux dispositifs de protection testés, les ingénieurs peuvent vérifier les réglages des relais, les valeurs de démarrage, le temps de fonctionnement, la logique de déclenchement et la réponse des contacts.
Le testeur de protection de relais triphasé est équipé de 4 canaux de tension et de 3 canaux de courant pour des tests complets de protection des relais. Les canaux de tension prennent en charge les tests de tension de phase, de tension de ligne, de tension homopolaire, de déséquilibre de tension, de perte de tension, de décalage de fréquence et de synchronisme.
Les trois canaux de courant peuvent fonctionner indépendamment pour tester le courant de phase individuelle ou se connecter en parallèle pour fournir une sortie de courant de courte durée jusqu'à 120 A. Il prend en charge les tests des relais de surintensité, des relais de défaut à la terre, de la protection à temps inverse, de la protection différentielle, de la protection de distance, de la logique de réenclenchement, de la protection contre les sous-tensions et des relais de fréquence.
Construit sur une plate-forme informatique industrielle, le testeur intègre un écran intégré et un panneau de commande local pour des tests sur le terrain autonomes sans ordinateur externe. Les paramètres et les résultats des tests peuvent être visualisés directement sur l'écran, ce qui le rend adapté à la mise en service et à la maintenance sur site.
L'équipement peut également se connecter à un PC avec un logiciel compatible pour prendre en charge les fonctions de test avancées, la gestion des données et la génération automatique de rapports de test.
Le testeur offre une large gamme de capacités de sortie, notamment :
Sortie courant alternatif :0 ~ 40 A par canal, jusqu'à 120 A de sortie de courte durée avec trois canaux en parallèle
Sortie de tension alternative :Tension de phase 0 ~ 120 V et tension de ligne 0 ~ 240 V
Sortie CC :Courant CC, tension CC et alimentation auxiliaire CC réglable
Ces fonctions prennent en charge les tests de relais CC et permettent aux dispositifs de protection et aux circuits secondaires d'être alimentés lors de la mise en service sur le terrain.
Le testeur intègre une sortie de fréquence variable et de signal harmonique pour simuler différentes conditions de fonctionnement du système électrique, y compris la variation de fréquence et les environnements harmoniques multi-ordres. Cela permet aux techniciens d'évaluer les performances du relais dans différentes conditions de signal secondaire plutôt que uniquement sous une fréquence industrielle standard.
Les modules d'entrée et de sortie de commutateur intégrés prennent en charge la détection des contacts de déclenchement, la surveillance des contacts de relais, la simulation du disjoncteur, la vérification du signal de démarrage et la mesure du timing d'action. La plage de temporisation atteint 0,1 ms à 9999 s, permettant une mesure précise du temps de fonctionnement du relais, du délai de déclenchement, des intervalles de réenclenchement et de la réponse logique de protection.
Le testeur de protection de relais triphasé convient au test des relais électromagnétiques, des relais statiques, des dispositifs de protection numériques, des relais à microprocesseur, des dispositifs de réenclenchement et des systèmes de protection de transformateur, de ligne, de moteur et de générateur.
Il est largement utilisé dans les sous-stations, les centrales électriques, les salles de distribution d'usine, les réseaux d'alimentation électrique ferroviaire et les laboratoires de relais professionnels.
Plusieurs fonctions de protection sont intégrées, notamment la protection contre les surcharges de sortie, l'autodiagnostic des pannes, le verrouillage de sortie et la conception d'alimentation à démarrage progressif. Ces fonctions aident à protéger à la fois le testeur et l'équipement connecté pendant le fonctionnement sur le terrain. L'équipement doit être utilisé par des techniciens qualifiés familiarisés avec la sécurité des circuits secondaires, les procédures de câblage standard et les flux de travail de test des relais.
L'équipement est conformeGB/T 7261-2008etDL/T624-2010. Les opérateurs doivent respecter les codes locaux de test des relais, les règles de mise en service des centrales électriques et les normes de sécurité sur site pendant l'utilisation.
|
Spécifications du système |
Sortie de courant alternatif |
Sortie de courant continu |
|||
| Article |
Spécification |
Article |
Spécification |
Article |
Spécification |
| Modèle de produit |
VS-JB900 |
Précision de sortie |
Classe 0.2 |
Précision de sortie |
Classe 0,5 |
| Type de produit |
Testeur de protection de relais triphasé |
Sortie courant de phase, RMS |
0 à 40 A |
Sortie courant de phase |
0 à ±10 A par phase |
| Plateforme de contrôle |
Type d'ordinateur industriel |
Sortie courant parallèle triphasée, RMS |
0 à 120 A |
Sortie parallèle triphasée |
0 à ±30 A |
| Configuration des sorties |
Tension triphasée, courant triphasé |
Courant de phase admissible à long terme, RMS |
10 A |
Tension de charge de sortie maximale |
20 V |
| Tests applicables |
Protection des relais, circuit secondaire, test des automatismes |
Puissance de sortie maximale du courant de phase |
420 VA |
|
|
| Mode de fonctionnement |
Fonctionnement autonome ; connexion ordinateur prise en charge selon configuration |
Puissance de sortie maximale à courant parallèle triphasé |
900 VA |
|
|
| Normes de référence |
GB/T 7261-2008, DL/T624-2010 |
Temps de travail autorisé au courant parallèle triphasé maximum |
10 s |
|
|
|
|
|
Gamme de fréquence fondamentale |
20 à 1000 Hz |
|
|
|
|
|
Ordre harmonique |
du 1er au 20 |
|
|
|
Sortie de tension alternative |
Sortie de tension CC |
Quantité et calendrier de commutation |
|||
| Article |
Spécification |
Article |
Spécification |
Article |
Spécification |
| Précision de sortie |
Classe 0.2 |
Précision de sortie |
Classe 0,5 |
Entrée de commutation |
10 chaînes |
| Sortie de tension de phase, RMS |
0 à 120 V |
Amplitude de sortie de tension de phase |
0 à ±160 V |
Entrée contact sec |
1 à 20 mA, 24 V |
| Sortie de tension de ligne, RMS |
0 à 240 V |
Amplitude de sortie de tension de ligne |
0 à ±320 V |
Entrée contact potentiel, logique 0 |
0 à +6 V |
| Puissance de sortie de tension de phase/tension de ligne |
80 VA / 100 VA |
Puissance de sortie de tension de phase/tension de ligne |
70 VA / 140 VA |
Entrée contact potentiel, logique 1 |
+11 V à +250 V |
| Gamme de fréquence fondamentale |
20 à 1000 Hz |
|
|
Sortie de commutation |
8 paires |
| Ordre harmonique |
du 1er au 20 |
|
|
Capacité de contact CC |
220 V / 0,2 A |
|
|
|
|
|
Capacité de contact CA |
220 V / 0,5 A |
|
|
|
|
|
Plage de mesure du temps |
0,1 ms à 9999 s |
|
|
|
|
|
Précision de la mesure du temps |
0,1 ms |
|
Conditions environnementales |
Caractéristiques physiques |
||
| Article |
Spécification |
Article |
Spécification |
| Température de fonctionnement |
-10°C à +50°C |
Dimensions de l'unité principale |
400 × 300 × 180 mm |
| Température de stockage |
-25°C à +70°C |
Poids de l'unité principale |
Environ 18 kg |
| Humidité relative |
5 % à 95 %, sans condensation |
|
|
Le testeur de protection de relais triphasé génère des signaux de courant secondaire, de tension, de fréquence, d'angle de phase, d'harmoniques, de courant continu et de commutation contrôlables pour simuler des conditions de réseau normales et défectueuses, puis transmet les signaux au dispositif de protection testé. Il surveille les actions des contacts, les sorties de déclenchement, les signaux de retour et le retour logique, en enregistrant automatiquement le temps d'action et les valeurs de réglage de fonctionnement.
Avant le test, confirmez le modèle de relais, le courant secondaire nominal, la tension secondaire nominale, la demande de puissance CC, le type de contact de déclenchement et les paramètres de protection prédéfinis. Vérifiez les schémas de câblage des dispositifs de protection, isolez les circuits de test conformément aux règles de sécurité, puis câblez correctement les sorties de courant, les sorties de tension, les ports d'E/S des commutateurs et les bornes d'alimentation auxiliaire CC.
Étapes de test du relais de surintensité :Réglez le courant de sortie, l'angle de phase, la fréquence et la durée du test. Augmentez progressivement le courant selon les procédures de test standard, enregistrez la valeur de démarrage, la valeur de chute et la durée de fonctionnement. Pour les tests triphasés à courant élevé, mettez en parallèle trois canaux de courant pour atteindre une sortie maximale de 120 A à court terme.
Étapes de test du relais de tension :Connectez les canaux de tension et configurez la tension de phase ou de ligne selon les besoins. L'unité simule la sous-tension, la surtension, la tension homopolaire, le déséquilibre de tension et le décalage de phase ; La fonction de changement de fréquence sert au délestage des charges en sous-fréquence et à l'étalonnage du relais de fréquence.
Tests de protection de distance, directionnelle, différentielle et de réenclenchement : Ajustez la tension, le courant, l'angle de phase et les contacts de commutation en suivant les schémas logiques de protection. L'équipement suit le mouvement des contacts du relais et mesure le temps de déclenchement ; Les ports de sortie du commutateur simulent les contacts auxiliaires du disjoncteur ou les signaux logiques externes en cas de besoin.
Test des relais CC et des circuits auxiliaires :Utilisez la sortie tension/courant CC dans les plages nominales. Lorsque l'alimentation CC sur site n'est pas disponible ou qu'une alimentation de test isolée est requise, activez l'alimentation auxiliaire CC réglable intégrée.
Après avoir terminé tous les tests, comparez les valeurs d'action mesurées et les données de synchronisation avec les paramètres de protection prédéfinis. Archiver les enregistrements de tests conformément aux réglementations internes de gestion de la maintenance et de la mise en service.
1. Canaux de sortie de tension standard à 4 phases et de courant triphasé indépendant
2. Sortie de courant AC monocanal jusqu'à 40A
3. Trois canaux de courant parallèles prennent en charge une sortie maximale de 120 A de courte durée.
4. Plage de sortie de tension de phase AC : 0 ~ 120 V
5. Plage de sortie de tension de ligne AC : 0 ~ 240 V
6. Sortie de courant CC intégrée pour tous les scénarios de test de protection des relais
7. Sortie de tension CC intégrée pour la simulation de l'état du circuit secondaire
8. Sortie d'alimentation auxiliaire CC réglable indépendante
9. Plage de synchronisation de l'action du relais : 0,1 ms ~ 9999 s.
10. Commutez les canaux d'entrée pour la surveillance de l'état des contacts de relais en temps réel
11. Commutez les canaux de sortie pour simuler les disjoncteurs et les signaux de contact externes
12. Sortie de signal harmonique pour tester les caractéristiques de réponse harmonique des dispositifs de protection
13. Sortie de signal à fréquence variable pour l'inspection du relais de fréquence
14. Écran d'affichage intégré pour afficher clairement tous les paramètres et résultats de test
15. Le contrôle informatique industriel permet un fonctionnement indépendant entièrement hors ligne
16. Port USB réservé pour la lecture des données et la liaison logicielle
17. Verrouillage automatique de sortie en cas de statut de fonctionnement anormal pour éviter d'endommager l'équipement
18. Fonctions intégrées d'auto-vérification des défauts et de protection matérielle multicouche
19.Compatible avec l'étalonnage de la protection du microprocesseur, des relais statiques et des relais électromagnétiques
20.Outil tout-en-un pour la mise en service sur le terrain, la maintenance quotidienne et les tests en laboratoire
Effectuer la mise en service des nouvelles sous-stations, l'étalonnage périodique des protections, l'inspection des circuits secondaires, les tests des circuits de déclenchement et la maintenance complète du système de protection.
Effectuer une inspection en usine des armoires de protection, une vérification des relais différentiels, une vérification de l'interface de protection contre la température et des tests d'acceptation en usine pour les panneaux de protection.
Étalonnage complet de la protection du générateur, de la protection du transformateur principal, de la protection du moteur, du système d'alimentation auxiliaire et de la protection de l'appareillage de commutation pendant la mise en service de l'unité et la maintenance en cas de panne.
Les sous-stations de traction ferroviaire et les réseaux de distribution sont équipés de dispositifs de protection à relais. L'équipement gère la maintenance de routine des relais, la vérification de la protection des lignes d'alimentation et l'examen de la logique de déclenchement des disjoncteurs.
Les usines sidérurgiques, minières, pétrochimiques et manufacturières l'utilisent pour la maintenance régulière des relais moyenne tension, les tests de protection des moteurs et l'inspection des circuits de protection des sous-stations d'usine.
Appliquez la machine pour enseigner les théories de la protection des relais, les opérations de test d'injection secondaire, la simulation des conditions de défaut et la formation pratique à la coordination de la protection.
Étalonnage complet des relais, vérification des performances des équipements de protection, inspection de réception à réception et prestation de services de mise en service externe.
Après le remplacement ou la réparation du câble, vérifiez la protection des lignes d'alimentation, la protection contre les défauts à la terre, la logique de réenclenchement et les circuits de commande secondaires adaptés.
1.Inspection globale des performances des dispositifs de protection basés sur un microprocesseur
2.Calibrage et vérification des relais électromagnétiques
3.Tests de performances des relais statiques
4. Test de valeur de démarrage et de limite de temps pour les relais de surintensité
5. Inspection complète des relais de défaut à la terre
6. Calibrage des relais de protection contre les sous-tensions et les surtensions
7.Tests de performances des relais de fréquence
8.Test de simulation fonctionnelle pour la protection directionnelle
9. Calibrage complet de la protection différentielle
10. Simulation des conditions de travail pour la protection à distance
11. Inspection fonctionnelle des dispositifs de réenclenchement automatique
12. Vérification du circuit de déclenchement du disjoncteur
13. Mise en service complète du circuit secondaire sur site
14.Tests d'acceptation en usine pour les panneaux de protection
15. Mesure précise du temps d'action du relais
Domaine industriel : Mise à niveau et mise en service de sous-stations moyenne tension
Défi du projet : Une équipe de construction a pris en charge un projet de rénovation de sous-station. Ses panneaux de protection internes contenaient des fonctions logiques de surintensité, de défaut à la terre, de sous-tension, de réenclenchement et de déclenchement du disjoncteur. Le projet nécessitait une seule machine capable de produire un courant triphasé, une tension quadriphasée et de prendre en charge la simulation de contact et une synchronisation de haute précision. C'est là que le testeur de protection de relais triphasé offre une capacité de test tout-en-un.
Flux de test complet : les techniciens ont connecté l'appareil aux bornes d'entrée de courant de relais, aux bornes d'entrée de tension, aux contacts de déclenchement et aux circuits logiques externes. Ils ont d’abord testé les valeurs d’activation et de chute du courant alternatif, puis ont enregistré le temps d’action de protection sous un courant de défaut simulé. Les canaux de tension simulent les états de sous-tension et de rétablissement de tension ; La sortie du commutateur simule les changements d'état du contact auxiliaire du disjoncteur, tandis que l'entrée du commutateur capture les signaux de déclenchement et de retour de manière synchrone.
Résultat du projet : Toutes les valeurs de réglage des relais correspondaient au schéma de conception de mise en service. Les données de temps de trajet et d'action ont été enregistrées dans les documents d'exploitation et de maintenance. Tous les écarts de câblage et de réglage ont été corrigés avant la mise en service officielle des panneaux de protection.
Avantages de l'application : Les signaux de simulation secondaires standardisés sont générés par une seule machine, avec des données de synchronisation traçables pour l'archivage. Aucune source de courant, source de tension, minuterie ou simulateur de contact séparés n'est nécessaire, ce qui réduit considérablement les quantités d'outils sur site. Réduisez le coût global d'approvisionnement pour les sociétés d'ingénierie.
1. À quoi sert le testeur de protection de relais triphasé ?
Il est utilisé pour les tests d'injection secondaire des relais de protection, des dispositifs de protection à microprocesseur, des circuits de déclenchement, des dispositifs de réenclenchement et des panneaux de protection.
2. Combien de sorties de tension et de courant le VS-JB900 fournit-il ?
Il fournit une tension triphasée standard et une sortie de courant triphasé.
3. Quelle est la sortie de courant alternatif maximale ?
Chaque phase peut produire de 0 à 40 A RMS. Lorsque trois canaux de courant sont connectés en parallèle, la sortie peut atteindre 0 à 120 A RMS pour des tests de courte durée.
4. Quelle est la plage de sortie de tension alternative ?
La plage de sortie de tension de phase est de 0 à 120 V RMS et la plage de sortie de tension de ligne est de 0 à 240 V RMS.
5. Le testeur peut-il mesurer le temps d'action du relais ?
Oui. La plage de mesure du temps va de 0,1 ms à 9999 s, avec une précision de 0,1 ms.
6. Le testeur de protection de relais triphasé prend-il en charge la sortie CC ?
Oui. Il prend en charge la sortie de courant CC, la sortie de tension CC et une sortie d'alimentation auxiliaire CC indépendante pour les tests de relais et de circuits secondaires.
7、Quels types de relais peuvent être testés ?
Le testeur peut être utilisé pour les surintensités, les défauts à la terre, la tension, la fréquence, le différentiel, la distance, la direction, le réenclenchement et d'autres dispositifs de protection.
8、Quelles normes sont applicables ?
Les normes de référence pour ce type de testeur de protection de relais incluent GB/T 7261-2008 et DL/T 624-2010. Les utilisateurs doivent également suivre les procédures locales de test de protection des relais.
En tant que fabricant professionnel, nous soutenons la vente en gros OEM et en vrac. Weshine Electric développe et fournit des instruments de test de puissance pour les opérateurs de réseaux électriques, les sous-stations, les entrepreneurs en électricité, les laboratoires d'essai, les services d'énergie ferroviaire et toutes sortes d'utilisateurs industriels. Pour les scénarios de test de protection des relais, nous nous concentrons sur une sortie de signal secondaire stable, une opération sur le terrain pratique et des flux de travail de test standardisés, associés à un support technique après-vente fiable.
Nous proposons à nos clients des conseils pour la sélection des équipements, une formation pratique aux opérations pour divers tests de relais, la planification de schémas de test de circuit secondaire et des solutions de test personnalisées pour les demandes d'inspection spéciales. Chaque unité est soumise à une inspection de qualité complète en usine, avec des didacticiels d'utilisation et un service après-vente mondial disponible. Avec des années d'expérience en ingénierie électrique, nous proposons des solutions complètes de test de relais pour aider les clients à améliorer l'efficacité de la mise en service et de l'inspection des relais, et à garantir un fonctionnement stable de l'ensemble du système de protection électrique. Expédition mondiale rapide, conditions de paiement flexibles pour les acheteurs en gros.
| N'hésitez pas à passer un appel téléphonique : 400 996 1868 |
OU PAR E-MAIL À : info@weishengelectric.com |
|
BUREAU DE VENTE Weshine Limited 602, bâtiment 3, Diangu Centre technologique, n° 3088, rue Lekai Nord Avec application : +86 1873 1260 588 E. info@weishengelectric.com sale01@weishengelectric.com |
BUREAU DE CONTACT T.0312 3188565 E. bdweisheng@weishengelectric.com
SERVICE APRÈS-VENTE T. +86 157 1252 6062 |