I den digitale-analoge integrerede relæbeskyttelsestester refererer udtrykket "digital-analog integration" til det faktum, at testeren har både "digital kvantitetstestning" og "analog kvantitetstestning" som sine kerneegenskaber.
Analog mængdetestning (traditionel basis):
Metode: Gennem de fysiske spændings- og strømudgangsterminaler (normalt 6-9 spændingsniveauer og 3-6 strømniveauer) skal du forbinde dem til beskyttelsesenhedens analoge indgangsterminaler.
Signal: Udgangen er en sand, kontinuerlig bølgeform af veksel- eller jævnspænding/strøm.
Objekt: Test hovedsageligt prøvetagningskredsløbet, A/D-konvertering og efterfølgende logiske funktioner af beskyttelsesenheden.
Digital mængdetest (moderne kerne):
Metode: Gennem den optiske fiber Ethernet-port, i overensstemmelse med internationale standardprotokoller såsom IEC 61850 (GOOSE/SV), IEC 60044-8 (FT3), osv., udfører den direkte digital kommunikation med beskyttelsesenheden.
Signal: Udgangen er digitale meddelelser (SV: Samplede værdibeskeder, analog mængde; GOOSE: Switching Quantity), og de modtagne er også digitale meddelelser (GOOSE trip, låsesignaler).
Objekt: Hovedformålet er at teste kommunikationsgrænsefladen, logisk behandling, netværkstidssynkronisering og andre funktioner i beskyttelsesenheden, helt at springe enhedens analoge mængdeoptagelsesstadium over.
"Integration" betyder at integrere disse to systemer i en enkelt bærbar vært, hvilket muliggør problemfri skift gennem softwaregrænsefladen, hvilket markant forbedrer fleksibiliteten og effektiviteten af testprocessen.
Relæbeskyttelseskalibreringsinstrument
Hovedtræk og fordele
Fuld-funktionsdækning:
Den kan teste både traditionelle beskyttelser af elektromagnetisk-type og mikrocomputer-type såvel som digitale beskyttelser og sammensmeltningsenheder og intelligente terminaler, der overholder standarderne for intelligente understationer.
Opfyld alle testkrav lige fra konventionelle understationer til intelligente understationer.
Høj effektivitet og høj præcision:
Den digitale test kræver ikke ledningsføring. Når parametrene er konfigureret, kan det udføres med et enkelt klik. Den er hurtig og har ingen problemer såsom sekundær kredsløbsbelastning eller tab af nøjagtighed.
Simuleringstesten har høj nøjagtighed og stærk udgangsevne for harmoniske og transiente bølgeformer.
Kraftfuld software og simuleringsfunktioner:
Den er udstyret med et rigt sæt testskabeloner (såsom overstrøm, differential, distance, progressiv, gruppetransmission osv.).
Den har en realtidssimuleringsgrænseflade (RTDS/HIL), som kan forbindes til det digitale-realtidssimuleringssystem til lukket-sløjfetest og kan reproducere komplekse netfejl.
Softwaren understøtter grafisk logisk redigering, som kan simulere komplekse sekvenser og tilstandssekvenser.
I tråd med fremtidige tendenser:
Med den udbredte anvendelse af smarte net og digitale understationer er digital test blevet en vigtig funktion til test af relæbeskyttelse.
Typiske anvendelsesscenarier
Intelligent understation:
Verifikation af indstillingsværdier, funktionstest og sikringstest for den digitale beskyttelsesenhed.
Præcisionstest og synkroniseringstest af sammenlægningsenheden.
Hele intervallet eller systemets lukkede-netværkstransmission.
Konventionel understation:
Alle traditionelle beskyttelsesanordninger blev testet ved hjælp af analog udgang.
Udfør fejlregistreringstest og værdisøgning/modifikation for beskyttelsesanordningerne med kommunikationsgrænseflader.
Forskning og netværkstest:
Ved at udnytte dens kraftfulde bølgeformsredigerings- og simuleringsfunktioner kan nye principper og algoritmer verificeres.
Udfør strenge typetest på produkter fra udstyrsproducenter.
Idriftsættelse og vedligeholdelse på-stedet:
Det bærbare design er velegnet til-arbejde på stedet. Under vedligeholdelse kan den simultant simulere upstream-fletningsenheden (sender SV) og downstream intelligente terminalen (modtager GOOSE), hvilket giver mulighed for isolationstest af individuelle enheder eller systemer.
