The XHJB666 Microcomputer Relay Protection Calibrator is a state-of-the-art 6-phase voltage and 6-phase current test instrument built on a high-performance embedded industrial control computer with an 8Im Gegensatz zu herkömmlichen 3-Phasen-Kalibratoren, die sich auf einfache Überstrom- und Abstandsrelaisprüfungen beschränken,Die 6-phasige Architektur unterstützt alle Standardkonfigurationen, einschließlich 4-Volt 3-Strom, 6-Spannungs-, 6-Strom- und 12-Phasenausgangsmodi, die eine umfassende Prüfung der komplexesten modernen Schutzsysteme ermöglichen: Transformatordifferenzialschutz (Multi-Winding),Schutzwinkeldifferential (Mehrfachzufuhr), Generatorschutz (Stator-Erdfehler, Erregungsverlust) und Liniendifferenzschutz mit Kommunikationsunterstützung.
Im Zentrum des Geräts befindet sich eine DSP-gesteuerte Ausgangsstufe, die modulare lineare Leistungsverstärker mit hoher Zuverlässigkeit anstelle von Schaltverstärkern antreibt.Diese grundlegende Konstruktionsentscheidung beseitigt das Hochfrequenz-Schaltgeräusch, das den Verstärkern der Klasse D innewohnt, die für die Prüfung der empfindlichsten digitalen Relais geeignete saubere sinusförmige Wellenformen mit harmonischer Verzerrung liefern.Der DSP-Prozessor bietet eine Echtzeit-Digitalsignalverarbeitung mit hochauflösender D/A-Konvertierung und kontrollierter Übertragungsbandbreite, die eine präzise Wellenform-Synthese ermöglicht, einschließlich Harmoniken bis zur 20. Ordnung, Gleichstrom-Offset-Komponenten und benutzerdefinierten transienten Wellenformen für die Fehlerwiedergabe-Simulation.Eine 10-Kanal-Digital-Eingangs- und 8-Kanal-Digital-Ausgabe-Schnittstelle verbindet sich direkt mit dem Relais und schließt Kontakte mit intelligenter automatischer Erkennung von trockenen Kontakten, 24V) und potenzielle Kontakte (0~250V). Unabhängige 110V und 220V einstellbare Gleichspannungshilfeausgänge Stromrelaisspulen und Auslöserkreise während der Feldprüfung.
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| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| 6-Phase-Ausgabe (pro Phase) | 0 30A (RMS) |
| 3-Phase-Ausgabe (pro Phase) | 0 60A (RMS) |
| 6-phasige Parallelleistung | 0 180A (maximal 10 Sekunden) |
| Langfristiger Phasenstrom | 10A (RMS) |
| Maximale Ausgangsleistung (pro Phase) | 400VA |
| Ausgangsgenauigkeit | ≤ 0,5A: ±2mA; > 0,5A: 0,2% |
| Frequenzbereich (Fundament) | 0 1000 Hz |
| Harmonische Fähigkeit | Erster 20. |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Leistungsbereich | Zwei-Phasen-Überlagerung |
| Ausgangsgenauigkeit | 00,5% |
| Höchstlastspannung | 20 V |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Ausgangsspannung der Phasen (RMS) | 0 120 V |
| Ausgangsspannung der Leitung (RMS) | 0 240 V |
| Ausgangsgenauigkeit | 00,2% |
| Ausgangsleistung für Phasen/Linien | 80V / 100V |
| Frequenzbereich (Fundament) | 0 1000 Hz |
| Harmonische Fähigkeit | Erster 20. |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Ausgangsspannung der Phasen | 0 ± 160 V |
| Ausgangsspannung der Leitung | 0 320V |
| Ausgangsgenauigkeit | 00,5% |
| Ausgangsleistung für Phasen/Linien | 70VA / 140VA |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Digitale Eingänge | 10 Kanäle (Automatikerkennung: Trockenkontakt 1 20 mA/24 V oder potenzieller Kontakt 0 250 V) |
| Digitale Ausgänge | 8 Paare (DC: 220V/0,2A; Wechselstrom: 220V/0,5A) |
| Zeitmessbereich | 0.1ms ¢ 9999s |
| Genauigkeit der Zeitmessung | < 0,1 ms |
| Hilfsstromleistung | unabhängig einstellbar 110V und 220V Gleichspannung |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Abmessungen | 480 × 360 × 200 mm |
| Gewicht | 19 kg |
| Anzeige | 8.4 Zoll TFT-Farb-LCD |
| Typ des Verstärkers | mit einer Leistung von mehr als 50 W und einer Leistung von mehr als 100 W |
| Zusätzlich | GPS-synchroner Auslöser für End-to-End-Prüfungen |
Im Gegensatz zu grundlegenden 3-phasigen Relais-Testsätzen, die für eine einfache Überströmungs-Relais-Prüfung ausreichen,Die XHJB666 ist speziell für Organisationen entwickelt, bei denen eine umfassende Mehrphasen-Schutzschema-Prüfung, nicht nur die individuelle Relaiskalibrierung, die Inbetriebnahmequalität und die Betriebssicherheit bestimmt.:
◆ Abteilungen für Stromversorgungssicherung und -kontrolle- Netzbetreiber, die für die Inbetriebnahme und die regelmäßige Prüfung von Übertragungs- und Verteilerschutzsystemen zuständig sind.Die 6-phasige Architektur testet den Transformatordifferenzschutz (Restricted Earth Fault), verzerrtem Differential), Busbar-Differential-Schemata und Abstandsschutz mit Power-Swing-Blocking in einer einzigen Messung. The GPS sync option enables end-to-end testing of line current differential and phase comparison protection schemes across substations separated by tens of kilometers—a capability that 3-phase test sets cannot provide.
◆ Dienstleister für die Inbetriebnahme von Elektro- und Relaisprüfungen- Unabhängige Prüfunternehmen, die die Inbetriebnahme von Schutzsystemen für den Bau neuer Umspannwerke, Modernisierungsprojekte und regelmäßige Wartungsverträge bereitstellen.Die Kombination der 6-Phasen-Fähigkeit des XHJB666 ′s, 0,2% Genauigkeit, und eine automatisierte Prüfsoftware verkürzt die Prüfzeit pro Relais um 40~60% im Vergleich zu manuellen Methoden,Während die 180A Parallelstrom-Ausgang Tests sofortige Trip-Elemente, die niedrigere Strom-Tester nicht ausüben könnenDie Echtzeit-Datenspeicherung, die Anzeige von Vektorgrafiken und der Druck von Berichten bieten die für die Vertragsaufnahme erforderliche Dokumentationsqualität.
◆ Generator- und Großmotorschutzprüfung- Kraftwerke und Industrieanlagen, bei denen Generatorschutzsysteme getestet werden, einschließlich Stator-Erdfehler (100%), Erregungsverlust (40%), Rückwärtsleistung, Negativsequenzüberstrom,und Schrittenschutz. Generator protection requires simultaneous multi-phase voltage and current injection with precise phase angle control—the 6-phase architecture provides sufficient channels to simulate the full generator terminal conditions for comprehensive protection verification.
◆ Eisenbahnzugkraft und Industrieunterstützung- Eisenbahn-Elektrifizierungssysteme, Bergbau-Unterstationen und schwere Industrieanlagen mit speziellen Schutzsystemen (Rahmenleckage, Triebdrahtdifferenzial, Lichtbogenerkennung).Das Gerät ist unabhängig von 110V/220V Gleichspannungsversorgungshilfströmen und Triebkreisen während der Prüfung, wenn die Batterie der Station nicht verfügbar ist oder aus Sicherheitsgründen isoliert ist., während der 10-Kanal-DI die unterschiedlichen Kontaktarten, die in Schutzanlagen mit gemischten Vintage-Anlagen zu finden sind, intelligent handhabt.
F1: Warum ist ein 6-phasiger Kalibrator notwendig, wenn die meisten Schutzprüfungen nur eine 3-phasige Ausgabe erfordern?
Während einfache Überströmungs- und Erdbruchrelais mit 3-Phasenausgang getestet werden können, erfordern moderne numerische Schutzsysteme deutlich mehr Kanäle:Der Differenzialschutz des Transformators erfordert 4 6 Stromkanäle (HV-Seite 3-Phase + LV-Seite 3-Phase) zur korrekten Simulation von Durch- und inneren FehlerbedingungenBei Busbar-Differentialsystemen können für den Richtungsvergleich 4 Phasen Spannung + 3 Phasen Stromkanäle erforderlich sein.Prüfungen zum Schutz des Generators erfordern 3-phasige Spannung + 3-phasigen Strom für Statorfehler und FeldverlustprüfungFernschutz mit Power-Swing-Blocking- und Kommunikationsunterstützungssystemen erfordert Spannungs- und Stromvektoren, die eine 3-Kanal-Einheit ohne wiederholte Wiederverbindung nicht gleichzeitig erzeugen kann.Die 6V+6I-Kanäle des XHJB666® testen diese Systeme in einem einzigen Setup.: ein Transformatordifferenzversuch, der 4·5 Stunden sequentielle Prüfung mit einem 3-phasigen Satz erfordert, kann mit der 6-phasigen Architektur in 1·1,5 Stunden abgeschlossen werden.
F2: Welchen Vorteil hat der lineare Leistungsverstärker gegenüber einem Schaltverstärker (Klasse D) in einem Relais-Test?
Lineare Verstärker reproduzieren die Eingangswellenform durch kontinuierlich variable Transistorleitung ohne die in Klasse-D-Designs verwendete Hochfrequenzschaltung (typischerweise 100~500 kHz).für die Prüfung von Relais, ist dies in dreierlei Hinsicht von entscheidender Bedeutung: (1) WellenformtreueAusgänge mit geringer Verzerrung ohne Schaltrückstände und Ausgangsfilter-Artefakte, die die digitale Relaisprobenahme mit hohen Geschwindigkeiten verwirren können. (2) Transitorische Reaktion bei Simulation von Fehlerbedingungen mit Gleichstromverschiebung,Der lineare Verstärker reagiert sofort, ohne dass der Ausgangsfilter klingelt, was auftritt, wenn ein Verstärker der Klasse D auf eine plötzliche Laständerung trifft.3 Elektromagnetische Verträglichkeit: Keine Hochfrequenzschaltung bedeutet, dass kein ausgestrahltes EMI, das in der Nähe befindliche, nicht abgeschirmte Schutzrelais oder Kommunikationsgeräte im Prüfstand beeinträchtigen könnte.Der Kompromiss besteht darin, dass ein höheres Gewicht und ein höherer Stromverbrauch in einem professionellen Instrument, bei dem die Integrität der Messung nicht beeinträchtigt werden kann, akzeptabel sind.
F3: Wann ist die 180A 6-phasige Parallelstromleistung erforderlich?
Der 180A-Parallelmodus dient mehreren wesentlichen Prüfszenarien, die mit niedrigeren Stromsätzen nicht möglich sind: (1) Circuit breaker trip coil and mechanism verification—injecting high current through the CT secondary circuit to test the complete protection chain from relay output through trip coil to breaker mechanism operation. (2) Instantaneous overcurrent element testing on relays with high pickup settings—parallel output into a single phase achieves the high current needed to verify I>> settings that single-phase 30A cannot reach. (3) Primäre Einspritzsimulation: Prüfung des CT-Eingangskreislaufs des Relais durch Stromdurchströmen durch den CT-Secondary auf einem Niveau, das sich dem Nennstrom des Secondary nähert.(4) Die maximale Dauer von 10 Sekunden ist ausreichend für die sofortige Fahrtprüfung und die kurzfristige thermische Widerstandsprüfung.Für die kontinuierliche Prüfung mit hohem Strom liefert der Standardmodus mit 6 Phasen bei 10 A pro Phase eine Gesamtleistung von 60 A.
F4: Wie ermöglicht die GPS-synchrone Auslösung End-to-End-Differenzschutzprüfungen?
Der Stromdifferenzschutz (87L) vergleicht Ströme, die gleichzeitig an beiden Enden einer Übertragungsleitung über Glasfaserkommunikation gemessen werden.Die Prüfung dieses Systems erforderte traditionell zwei Prüfgruppen an den entgegengesetzten Enden der Leitung., wobei Testingenieure per Mobiltelefon einen Prozess koordinieren, der anfällig für Zeitfehler und Kommunikationsverzögerungen ist.GPS-Synchronisation (optional auf dem XHJB666) bietet beide Testsätze mit Satelliten-disziplinierten Uhren mit einer Genauigkeit von ±1μsDer Betreiber an jedem Ende lädt die gleiche Testsequenz mit einem GPS-zeitgestützten Starttrigger vor. Beide Testsätze beginnen, synchronisierte Fehlströme gleichzeitig einzusetzen,Erstellung der genauen Differenz- und Durchströmungsbedingungen zur Überprüfung der Betriebsmerkmale des 87L-RelaisDiese Fähigkeit ist für die Inbetriebnahme moderner digitaler Umspannwerke, bei denen das Liniendifferenzial das primäre Schutzzentrum ist, unerlässlich.
F5: Welche Schutzfunktionen und Relay-Typen kann der XHJB666 testen?
Der XHJB666 unterstützt eine umfassende Prüfung nahezu aller Schutzfunktionen, die in modernen Umspannwerken zu finden sind: Überstrom (50/51, 50N/51N, gerichtete, spannungsgesteuerte), Abstand (21,Viereck- und mho-Eigenschaften, Leistungsschwing-Blocking, Teleschutzsysteme), Differential (87T Transformator, 87B Busbar, 87L-Leitung, 87G-Generator), Spannung (27/59 unter/über, 59N neutrale Verschiebung),Frequenz (81U/81O unter/über Frequenz), ROCOF), Synchronisierung (25), Trennschlussausfall (50BF), Autoverriegelung (79) und Generatorschutz (40, 46, 32, 64S).und alle Generationen von numerischen/IED-Relais, die IEC 61850 entsprechenDie automatisierten Prüfsoftware-Module liefern für jede Schutzfunktion vorkonfigurierte Prüfsequenzen.während die Fehlerwiedergabe-Fähigkeit COMTRADE-Format-Störungsdatensätze aus tatsächlichen Systemereignissen für forensische Analyse und Validierung von Schutz-Einstellungen reproduziert.
Vollständige Bedienungsanleitung und Testsoftware-Dokumentation verfügbar
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