معرفی محصول تست کننده حفاظت از رله سه فاز

May 13, 2026
آخرین اخبار شرکت معرفی محصول تست کننده حفاظت از رله سه فاز
شرح مفصلی از تست کننده حفاظت الکتریکی سه فاز متوالی

تستر حفاظت رله سه فاز یک ابزار تخصصی است که در نیروگاه ها، پست ها و آزمایشگاه ها برای بررسی عملکرد دستگاه های حفاظت رله استفاده می شود. برای طرح‌های حفاظتی پیچیده مانند حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور، این ابزار به طور دقیق روابط دامنه و فاز جریان‌ها را در هر دو طرف شبیه‌سازی می‌کند، پارامترهای عملکرد کلیدی شامل جریان شروع، ویژگی‌های ترمز متناسب، و ویژگی‌های سرکوب هارمونیک را آزمایش می‌کند. با طراحی یکپارچه قابل حمل، یک ماژول کنترل DSP با کارایی بالا، یک ماژول تبدیل D/A با دقت بالا و یک ماژول تقویت کننده با قدرت بالا را در خود جای داده است. این ابزار که از طریق کنترل میکروکامپیوتری با رابط بصری کار می‌کند، به طور همزمان چندین سیگنال جریان مستقل را برای شبیه‌سازی تفاوت‌های جریان بین دو طرف ولتاژ بالا و پایین ترانسفورماتور خروجی می‌دهد. با استفاده از فناوری‌های کنترل حلقه بسته و فیلتر دیجیتال، سیگنال‌های خروجی پایدار و دقیق را تضمین می‌کند و آن را برای تأیید دوره‌ای و آزمایش تحویل سیستم‌های حفاظت دیفرانسیل ایده‌آل می‌کند.

تشبیه بصری اصل آزمایش (روش شبیه‌سازی شرایط عملیاتی دیفرانسیل): شبیه‌ساز وضعیت عملکرد دو طرفه + شیر ایمنی متصل
نقش های دخیل در فرآیند تست:
  • حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور مانند یک شیر ایمنی هماهنگ برای شبکه های خط لوله دو طرفه عمل می کند و به طور همزمان شرایط جریان آب را در هر دو طرف ولتاژ بالا و ولتاژ پایین نظارت می کند. در طول عملیات عادی، جریان آب به طور مساوی در هر دو طرف تعادل برقرار می کند و شیر اطمینان را بسته نگه می دارد.
  • سیگنال تست دیفرانسیل شرایط جریان آب را در هر دو طرف شبیه‌سازی می‌کند: در شرایط عملیاتی عادی، نرخ جریان آب در هر دو طرف برابر است اما در جهت مخالف است و در نتیجه اختلاف جریان صفر است. در هنگام خطاهای داخلی، اختلاف جریان بین دو طرف به طور ناگهانی افزایش می یابد و باعث فعال شدن شیر اطمینان می شود.
  • یک سیستم حفاظت دیفرانسیل واجد شرایط = یک شیر اطمینان دقیق هماهنگ شده: زمانی که جریان دیفرانسیل خطای داخلی به مقدار تعیین شده می رسد، به دقت و به سرعت عمل می کند. در هنگام خطاهای خارجی، حتی در جریان ترمزهای بالا به طور قابل اعتماد قفل می شود تا از فعال سازی کاذب جلوگیری کند.
  • حفاظت دیفرانسیل غیرمنطبق = شیر ایمنی در هم قفل شکست خورده: یا عیب داخلی به شدت پیشرفت می کند اما شیر پاسخ نمی دهد، یا یک خطای خارجی باعث خاموش شدن کاذب می شود و تشخیص دقیق عیوب در داخل یا خارج از منطقه حفاظتی را غیرممکن می کند.

این "ویژگی عملکرد حفاظت دیفرانسیل" هسته تأیید ما را تشکیل می دهد. انحراف بیشتر در ضریب ترمز و خطای بزرگتر در جریان عملیاتی نشان دهنده عملکرد ضعیف تر سوپاپ ایمنی و خطر بیشتر برای ترانسفورماتور است. عدم ایزوله کردن سریع ترانسفورماتور در هنگام خطاهای داخلی ممکن است منجر به فرسودگی ترانسفورماتور یا حتی قطع برق گسترده شود.

روش آزمایش شبیه‌سازی شرایط عملیاتی دیفرانسیل از یک دستگاه تست دقیق استفاده می‌کند که به‌طور خاص برای انجام «آزمایش‌های بهم پیوسته» روی شیرهای ایمنی دو طرفه طراحی شده است. این دستگاه می‌تواند جریان‌های مختلف ترمز و شرایط عملیاتی جریان تفاضلی را شبیه‌سازی کند، و به‌طور متوالی آستانه‌های عملیاتی سوپاپ‌های ایمنی را برای تعیین انطباق آن‌ها آزمایش کند. تستر حفاظت رله سه فاز از این روش استفاده می کند و از منابع جریان چند کاناله با دقت بالا و قابل تنظیم مستقل برای انجام تأیید جامع عملکرد حفاظت دیفرانسیل استفاده می کند.

سناریوهای کاربردی برای تستر حفاظت رله سه فاز:
  • شرکت برق گرید: کالیبراسیون منظم حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور اصلی، پذیرش تکمیل پروژه های ترانسفورماتور جدید
  • شرکت مهندسی برق: نصب و راه اندازی ترانسفورماتور، تست تحویل دستگاه های حفاظت دیفرانسیل
  • شرکت‌های صنعتی: تعمیر و نگهداری روزانه سیستم‌های حفاظت دیفرانسیل برای ترانسفورماتورهای نیروگاهی
  • سازنده تجهیزات: بازرسی کیفیت کارخانه و اشکال زدایی مشخصه دستگاه های حفاظت دیفرانسیل
  • موسسه تست شخص ثالث: بازرسی کیفی دستگاه های حفاظت دیفرانسیل، ارزیابی قضایی عیوب
موارد تست معمولی برای حفاظت دیفرانسیل در تستر حفاظت رله سه فاز:
  1. تست ترمز متناسب و جریان راه اندازی: اساسی ترین و اصلی ترین مورد آزمایشی انجام شده در محل. سیم‌کشی باید کاملاً به نمودار شماتیک دستگاه محافظت‌شده، پیکربندی سیم‌کشی واقعی CT و سند اعلان تنظیمات پایبند باشد. به طور معمول، جریان های از پیش تعیین شده برای هر دو ترمینال ورودی جریان ولتاژ بالا و ولتاژ پایین دستگاه حفاظت اعمال می شود تا جریان دیفرانسیل در هنگام خطاهای داخلی و جریان ترمز عبوری در هنگام خطاهای خارجی شبیه سازی شود، در نتیجه پارامترهای راه اندازی محافظ و منحنی مشخصه ترمز متناسب تأیید می شود.
  2. آزمایش فاز جریان و هگزاگرام: برای تأیید توالی فاز صحیح، قطبیت و سیم‌کشی مدار ثانویه ترانسفورماتور جریان (CT) استفاده می‌شود. تستر به طور همزمان ولتاژ سه فاز و جریان سه فاز را تولید می کند و یک هگزاگرام جریان ایجاد می کند که به پرسنل میدانی در شناسایی اشتباه احتمالی یا خرابی حفاظت دیفرانسیل ناشی از سیم کشی نادرست CT کمک می کند.
  3. تست مشخصه ترمز هارمونیک: این آزمایش شرایط جریان هجومی تحریک را در حین بسته شدن ترانسفورماتور بدون بار شبیه سازی می کند. تستر اجزای هارمونیک خاصی (مانند هارمونیک دوم و پنجم) را بر روی جریان اصلی قرار می دهد تا بررسی کند که آیا حفاظت دیفرانسیل می تواند به طور قابل اعتمادی بر اساس محتوای هارمونیک حرکت کند یا خیر، در نتیجه از ترک کاذب ناشی از جریان های هجومی جلوگیری می کند. سیم کشی فیزیکی با آزمایش ترمز متناسب معمولی مطابقت دارد، با تمایز در پیکربندی شکل موج سیگنال در نرم افزار.
مراحل دقیق استفاده از محصول

در مرحله بعد، با استفاده از تست مشخصه ترمز متناسب حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور به عنوان مثال، رویه‌های آزمایشی و پروتکل‌های عملیاتی را که باید دنبال شوند، توضیح خواهیم داد.

آمادگی پیش آزمون
  1. تجهیزات اولیه ترانسفورماتور باید کاملاً قطع شده باشد و اقدامات جامع ایزولاسیون ایمنی مانند قطع برق، آزمایش ولتاژ و نصب سیم اتصال به زمین باید اجرا شود.
  2. تمام صفحات فشار سخت خروجی خروجی و صفحات فشار نرم عملکردی دستگاه حفاظت دیفرانسیل آزمایش شده باید برداشته شوند (از جمله صفحات فشار بالا، سمت ولتاژ پایین، اتصال اتوبوس، و صفحات فشار بالقوه بسته شدن)، تنها منبع تغذیه DC دستگاه و مدار نمونه برداری AC برای جلوگیری از حوادث سفر واقعی در طول آزمایش، روشن شوند.
  3. در طول آزمایش، محفظه ابزار و محفظه دستگاه محافظ باید به طور قابل اطمینانی به زمین متصل شوند.
  4. مقادیر تنظیم حفاظت دیفرانسیل، از جمله جریان شروع، ضریب ترمز، ضریب ترمز هارمونیک، و همچنین موقعیت ضربه فعلی و اطلاعات نسبت CT را با جزئیات ثبت کنید.
فرآیند تست
I. سیم کشی
  1. تمام سیم کشی ها را زمانی انجام دهید که ابزار و دستگاه حفاظتی کاملاً خاموش هستند. با توجه به نقشه های طراحی دستگاه محافظت شده و پیکربندی سیم کشی واقعی CT در محل، پایانه های خروجی جریان دستگاه را به پایانه های ورودی جریان ولتاژ بالا و ولتاژ پایین دستگاه حفاظت متصل کنید. اگر حفاظت برای قضاوت منطقی به ولتاژ نیاز دارد (به عنوان مثال، قفل بازیابی ولتاژ)، خروجی های ولتاژ سه فاز دستگاه را به پایانه های ورودی ولتاژ سه فاز مربوطه دستگاه حفاظت متصل کنید.
  2. کنتاکت خروجی تریپ محافظت شده (معمولاً یک کنتاکت محافظ غیر الکتریکی یا سیگنال، که تایید شده است که در واقع قطع نمی شود) را به ترمینال ورودی دستگاه وصل کنید تا سیگنال عمل حفاظتی را تشخیص دهید.
  3. ترمینال اتصال به زمین دستگاه باید به طور قابل اعتمادی به محفظه دستگاه محافظ و الکترود اتصال به زمین متصل شود تا از سیم کشی ایمن و محکم بدون هیچ گونه شلی اطمینان حاصل شود.
مورد آزمایشی محتوا و هدف تست نقاط کلیدی سیم کشی
تست دینامیک ترمز متناسب جریان عملیاتی را تحت جریان های مختلف ترمز آزمایش کنید، منحنی ترمز کامل را رسم کنید و ضریب ترمز را بررسی کنید. تعیین تناظر تزریق فعلی بر اساس اصل حفاظت و روش سیم کشی CT، آزمایش اصلی را تشکیل می دهد.
تست جریان شروع دیفرانسیل حداقل جریان عملیاتی را در شرایط بدون ترمز آزمایش کنید تا پارامترهای راه اندازی را تأیید کنید. سیم کشی ترمز متناسب را می توان حفظ کرد و جریان سمت ترمز را روی صفر تنظیم کرد.
تست مشخصه ترمز هارمونیک شرایط جریان هجومی تحریک را شبیه سازی کنید تا کارایی عملکرد قفل جریان هجومی را تأیید کنید. سیم کشی فیزیکی و تست ترمز متناسب یکسان هستند. نرم افزار پارامترهای برهم نهی هارمونیک را تنظیم می کند.
تست هگزاگرام فاز فعلی خطاهای توالی فاز و پلاریته را در مدار ثانویه CT بررسی کنید و صحت اتصالات سیم کشی را بررسی کنید. ولتاژ و جریان سه فاز باید به ترتیب فاز مشخص شده متصل شوند.
معرفی پنل دستگاه

three phase relay protection tester secondary injection test set

  1. صفحه نمایش لمسی 10.4 اینچی
  2. ناحیه صفحه کلید
    کلید [توقف]:برای توقف تست در میانه راه استفاده می شود.
    کلید [ESC]:لغو انتخاب ها
    کلید [بازگشت]:برای حذف رقم یا نویسه قبلی هنگام وارد کردن اعداد یا متن استفاده می شود.
    کلید [شروع]:برای شروع آزمون پس از ورود به ماژول تست استفاده می شود. کلیدهای [0، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9]: برای ورودی عددی استفاده می شود.
    کلید [●]:کلید اعشاری
    کلید [+]:کلید علامت به علاوه.
    کلید [-]:کلید علامت منفی
    کلید [TAB]:برای تغییر حالت ها از طریق "ماشه کلید" در ماژول "State Sequence" استفاده می شود.
    کلید [/]:برای وارد کردن نماد "/" استفاده می شود.
    کلید [Enter]:تایید کنید.
    کلید [←]:انتخاب را به چپ منتقل کنید یا داده ها را تغییر دهید.
    کلیدهای [↑↓]:کلیدهای بالا و پایین، برای جابجایی انتخاب یا تغییر داده ها استفاده می شود.
    کلید [→]:انتخاب را به راست منتقل کنید یا داده ها را تغییر دهید.
  3. به پورت ارتباطی USB رایانه شخصی متصل شوید.یک درایو فلش USB، ماوس USB یا صفحه کلید USB را می توان به برق وصل کرد.
  4. اتصال به پورت ارتباطی رایانه شخصی؛دستگاه را می توان از طریق رایانه شخصی از طریق کابل اترنت کار کرد.
  5. IA، IB، IC و IN ترمینال های خروجی فعلی هستند.لامپ های سیگنال کوچک بالای هر ترمینال جریان (IA، IB، IC) نشان می دهد که آیا خروجی جریان مربوطه دارای بار باز است یا خیر.
  6. UA، UB، UC، UN پایانه های خروجی ولتاژ هستند.
  7. 8 جفت خروجی تماس خشک برای سیگنال های دیجیتال.امتیاز تماس خشک: DC 220V / 0.2A; AC 220V / 0.5A.
  8. پایانه های ورودی دیجیتال، سازگار با هر دو کنتاکت خشک و ورودی های بالقوه 0-250 ولت،در مجموع 10 کانال با ترمینال مثبت به عنوان ترمینال مشترک.
  9. ترمینال خروجی ثابت DDC 110V/220V.کلید انتخاب منبع تغذیه DC با سه موقعیت 220 ولت / 0 / 110 ولت که می تواند به عنوان منبع تغذیه آزمایش میدانی استفاده شود.
  10. توجه:قبل از روشن کردن، بررسی کنید که سوئیچ سه حالته در موقعیت "0" تنظیم شده باشد. منبع تغذیه DC زمانی که استفاده نمی شود یا قبل از روشن شدن باید در موقعیت "0" قرار گیرد.
  11. ناحیه نشانگر:چراغ زنگ هشدار، چراغ پاور، نور گرمای بیش از حد (نشان دهنده حفاظت در زمانی که تقویت کننده قدرت در دستگاه برای مدت طولانی کار می کند و دما افزایش می یابد)، و چراغ روشن.
ماژول تست DC خروجی ولتاژ و جریان DC ویژه ای را ارائه می دهد که عمدتاً نیازهای انجام آزمایشات از جمله رله ولتاژ DC، رله زمان و رله کمکی را برآورده می کند. رابط اصلی ماژول DC مانند شکل زیر است:

three phase relay protection tester secondary injection test set

بخش 1 دستورالعمل رابط
رابط های ماژول "DC Test" و "AC Test" بسیار مشابه هستند و نحوه عملکرد آنها اساساً یکسان است. با استفاده از تست DC، لطفاً به "تست AC" مراجعه کنید. در اینجا فقط تفاوت آنها را به شرح زیر نشان می دهیم:
تنظیم پارامتر
بزرگترین ولتاژ خروجی هر فاز ± 160 ولت است. زمانی که نیاز به خروجی ولتاژ بالاتر باشد، می توانید خروجی ولتاژ دو فاز را انتخاب کنید. یک مقدار عددی مثبت و دیگری منفی است، سپس بالاترین ولتاژ خروجی می تواند به 320 ولت برسد. به عنوان مثال، اگر UA=100V، UB= -100V، آنگاه UAB=100-(-100) = 200V. دامنه ولتاژ خط در گوشه سمت چپ پایین رابط اصلی نمایش داده می شود. مقادیر UA و UB همیشه با یکدیگر برابر نیستند و باید به قطبیت مثبت و منفی توجه کرد.
بزرگترین خروجی جریان تک فاز 10 آمپر است. در صورت نیاز به جریان بالاتر
برای خروجی می توانید از حالت موازی جریان دو کاناله یا سه کاناله استفاده کنید. دامنه هر فاز باید اساساً برابر باشد.
توجه:
هنگام انجام تست زمان رله، حالت تست "عملیات دستی" باید انتخاب شود زیرا زمان عمل عادی طولانی تر است. نیازی نیست پس از بارگذاری ولتاژ نامی روی رله تغییر کند و فقط منتظر عمل آن باشد. هنگام اتصال سیم، تماس تأخیر زمانی رله باید به ورودی دیجیتال تستر متصل شود.
خروجی DC مستقل
در پنل پشتی تستر منبع تغذیه خروجی DC مستقل یک کاناله وجود دارد. هنگام انجام آزمایش در محل، منبع تغذیه DC را برای ارائه منبع تغذیه DC یک کاناله برای رله اتخاذ می کنیم. این منبع تغذیه دو شیفت 110 ولت یا 220 ولت را برای خروجی فراهم می کند و همچنین دارای شیفت OFF است که خروجی را می بندد. این خروجی منبع تغذیه DC از طریق یکسوسازی و فیلتر سیم پیچ ترانسفورماتور است، بنابراین عملکرد تثبیت ولتاژ را ندارد و نمی تواند دقت بالایی را تضمین کند.
اگر نمایشگر رله نمی تواند به خوبی کار کند، لطفاً ابتدا ولتاژ کاری خروجی DC را با مولتی متر اندازه گیری کنید و بررسی کنید که آیا ولتاژ نرمال است و لوله محافظ به خوبی کار می کند.
توجه:
خروجی می تواند به محض ارائه تستر با منبع تغذیه DC تولید شود، بنابراین لطفاً به ایمنی در استفاده از تستر توجه کنید!
بخش 2 دستورالعمل تست
تست رله زمان
سیم کشی تست در شکل سمت راست نشان داده شده است:

three phase relay protection tester secondary injection test set

در نرم افزار UA=110V,UB= - 110V را تنظیم کنید
و پایانه های UA و UB تستر را به آن وصل کنید
دو سر سیم پیچ ولتاژ رله
به ترتیب. در این مرحله ولتاژ DC خروجی توسط تستر 220 ولت است. کانال های ورودی دیجیتال تستر باید به کنتاکت های تاخیری رله متصل شوند.
حالت تست دستی را انتخاب کنید. پس از شروع خروجی برای یک دوره معین، زمان عملیات قابل اندازه گیری است.
برای آزمایش ولتاژ کار رله، UA یا UB را به عنوان یک متغیر تنظیم کنید و مقدار UAB را در مراحل ثابت از کوچک به بزرگ تغییر دهید تا رله کار کند. در طول این آزمایش، ورودی دیجیتال تستر باید به تماس آنی رله متصل شود.
II. شروع به کار با تجهیزات کنید
  1. مجدداً تأیید کنید که تمام سیم‌کشی‌ها درست و قابل اعتماد هستند، بدون سیم‌های آزمایشی در معرض و همه صفحات محافظ محافظ به درستی درگیر شده‌اند.
  2. منبع تغذیه هاست ابزار را روشن کنید و منتظر بمانید تا کامپیوتر صنعتی به طور عادی راه اندازی شود و وارد رابط اصلی نرم افزار شوید.
  3. در نرم افزار، ماژول تست مربوطه را انتخاب کنید (به عنوان مثال، "ترمز متناسب با حفاظت دیفرانسیل")، مقادیر نقطه تنظیم دستگاه را همانطور که خواسته شده است وارد کنید، و پارامترهای آزمایشی مانند نقطه اندازه گیری جریان ترمز، زمان تحویل نمونه، و تاخیر تماسی را پیکربندی کنید.
  4. پس از تأیید صحت تنظیمات، کلید پاور آمپلی فایر را روشن کرده و روی دکمه «شروع تست» کلیک کنید. دستگاه به طور خودکار جریان ترمز و جریان دیفرانسیل مربوطه را با توجه به پارامترهای تست از پیش تعیین شده تولید می کند.
  5. صبر کنید تا تست کامل شود؛ نرم افزار به طور خودکار منحنی مشخصه ترمز متناسب و گزارش تست را تولید می کند و جریان عملیاتی را در هر نقطه تست و ضریب ترمز محاسبه شده را ثبت می کند.
  6. پس از تکمیل تمامی موارد تست، ابتدا عملیات خروجی را در نرم افزار متوقف کنید، سپس منبع تغذیه آمپلی فایر را قطع کنید و در نهایت منبع تغذیه واحد اصلی را قطع کنید. تنها پس از خاموش شدن کامل تجهیزات، می توان کابل های تست را جدا کرد. برای برقراری مجدد سیم کشی اصلی دستگاه محافظ و صفحات تماس قطع شده، از اصل "حذف کابل ها قبل از ترمیم" پیروی کنید.
III. اقدامات احتیاطی در طول فرآیند تست
  1. زمانی که تجهیزات اولیه قطع نشده باشد و اقدامات ایمنی اجرا نشده باشد، آزمایش اکیدا ممنوع است.
  2. معکوس کردن سیم کشی جریان بین دو طرف ولتاژ بالا و پایین یا اتصال یک منبع تغذیه خارجی به پایانه های خروجی دستگاه اکیداً ممنوع است. انجام این کار ممکن است به ابزار آسیب برساند و منجر به قضاوت نادرست محافظت شود.
  3. سیم کشی باید طبق نقشه های طراحی قبل از روشن شدن مشخص شود. قبل از جدا کردن سیم ها، دستگاه باید خاموش شود. در حالی که تقویت کننده برق روشن است، وارد کردن یا جدا کردن کابل های آزمایشی اکیدا ممنوع است.
  4. خاموش کردن مستقیم دستگاه در حالی که خروجی جریان فعال است اکیداً ممنوع است. ابتدا خروجی نرم افزار را خاتمه دهید، سپس به ترتیب منبع تغذیه و منبع تغذیه واحد اصلی را قطع کنید تا از نیروی برق معکوس یا سیگنال های اشتباهی که ممکن است باعث فعال شدن حفاظت کاذب شوند، جلوگیری کنید.
  5. هنگام آزمایش ویژگی های ترمز، نقاط تست باید به طور معقولی مرز بین منطقه عمل و منطقه ترمز را پوشش دهند. نقاط تست باید به طور متراکم در مناطق مجاور منحنی مشخصه کامل ترمز توزیع شوند تا از تأیید جامع آستانه عمل حفاظت اطمینان حاصل شود.
IV. مسائل و راه حل های رایج
پدیده مشکل دلیل احتمالی حل کننده
منحنی مشخصه ترمز یک تغییر یا پراکندگی غیرعادی را نشان می دهد. سیم کشی فعلی در هر دو طرف معکوس است. تنظیمات قطبیت یا نسبت تبدیل CT با تنظیمات مشخص شده در محل مطابقت ندارد. سیم کشی کانال های جریان را در دو طرف ولتاژ بالا و پایین بررسی کنید. نسبت CT و تنظیمات جبران را در برگه تنظیمات حفاظتی بررسی کنید.
حفاظت در حین آزمایش فعال نشد. جریان دیفرانسیل خروجی به مقدار تنظیم شده نمی رسد. صفحه فشار سفر درگیر نیست. تأیید ارزش تنظیم شده نادرست است. بررسی کنید که آیا ورودی نقطه تنظیم درست است یا خیر. تأیید کنید که صفحه فشار خروجی مورد استفاده برای گرفتن سیگنال عمل به درستی درگیر شده است. به تدریج دامنه جریان دیفرانسیل را افزایش دهید.
تغییرات قابل توجهی در نتایج آزمایش های متعدد مشاهده شد تماس سیم کشی ضعیف؛ اندازه مرحله آزمایش در ناحیه لبه خیلی بزرگ است. تمام پایانه های جریان و ولتاژ را دوباره سفت کنید. برای بهبود دقت تست، اندازه گام جستجو را در ناحیه مرزی کاهش دهید.
تست ترمز هارمونیک ناموفق بود تنظیمات جزء هارمونیک نادرست است. کلمه کنترل عملکرد ترمز هارمونیک حفاظتی فعال نشده است. دامنه، فاز و ترتیب خروجی هارمونیک را بررسی کنید. فرمان کنترل سرکوب هارمونیک مربوطه را در دستگاه حفاظتی بازرسی و فعال کنید.
انحراف فاز نمودار شش ضلعی خیلی زیاد است. توالی فاز فعلی نادرست؛ قطبیت معکوس سیم کشی هر فاز را مطابق دفترچه راهنمای دستگاه حفاظتی بررسی کنید و بررسی کنید که آیا پایانه های قطبی سیم پیچ ثانویه CT صحیح هستند یا خیر.
V. ویژگی های نتایج آزمون حفاظت افتراقی
  1. سیم‌کشی آزمایشی و تنظیمات پارامتر باید دقیقاً شرایط عملیاتی میدان واقعی را شبیه‌سازی کند تا نتایج آزمایش قابل مقایسه با مقادیر تنظیم‌شده دستگاه باشد.
  2. نتایج آزمایش را نباید صرفاً بر اساس مقدار «ضریب ترمز» جدا شده ارزیابی کرد. در عوض، منحنی‌های مرز عمل ترسیم شده در هر نقطه آزمایش جستجو باید با ویژگی‌های نظری و الزامات قانونی دستگاه مقایسه شود تا مشخص شود که آیا در محدوده مجاز عمل قرار می‌گیرند یا منطقه غیرعملی.
  3. اگر منحنی ترمز انحراف غیرعادی یا پراکندگی نامنظم را نشان می‌دهد، ابتدا بررسی کنید که تنظیمات فاز سیم‌کشی خارجی CT، قطبیت و نسبت تبدیل صحیح هستند. پس از از بین بردن خطاهای احتمالی سیم کشی، تجزیه و تحلیل تشخیصی کامل خود دستگاه حفاظتی را انجام دهید.
  4. پس از اتمام تمام مراحل تست و عیب یابی، دستگاه محافظ باید به پیکربندی سیم کشی اولیه، پارامترهای تنظیم شده و تمام موقعیت های سوئیچ بازگردانده شود. تنها پس از تأیید صحت توسط شخص دوم، ممکن است دستگاه برای اطمینان از عملکرد ایمن ترانسفورماتور راه اندازی شود.
تصویر مرجع محصول

three phase relay protection tester secondary injection test set