
山西太原220千伏張花營變電站正式啟動投運。該變電站新建2臺總容量為48萬千伏安的主變壓器,為瀟河新興產業園區注入澎湃的電力動能。
近年來,隨著瀟河新興產業園區內中國電科碳化硅材料產業基地、江鈴重汽等重大項目的入駐與產能釋放,區域用電負荷呈現快速增長態勢。為提升園區供電能力、滿足經濟社會高質量的用電需求,國網太原供電公司啟動220千伏張花營變電站建設,并將其納入保障經濟發展的重點工程。
面對變電站建設項目大截面高壓電纜長距離敷設、智能變電站系統集成等諸多難題,太原供電在建設過程中廣泛應用機械化施工、三維設計、數字化移交等手段。據悉,張花營變電站采用多項電網技術:在智能建設方面,站內全面配置計算機監控、設備在線監測、智能輔助控制等智能化系統,具備一鍵順控、智能巡視等高級應用功能;在節能環保方面,變電站采用全戶內設計,線路部分結合市政綜合管廊,采用大量電纜入地方式敷設,實現了電網建設與城市發展的和諧共生。


第1章 產品概述(LYBZM-3000《三相多功能標準表》測量穩定可靠)
LYBZM-3000三相多功能標準能表是我公司開發的高精度多功能寬量程標準電能表。其精度等級為0.02級。重量輕,體積小,精度高,采用DSP、嵌入式技術,以及溫度自動平衡技術和其他補償技術,指標穩定,功能豐富,界面新穎,操作清晰簡單,工作可靠。
可廣泛應用于電能計量行業、電能實驗室和其他相關部門,既可以在實驗室使用,又能攜帶到現場工作。
注意:為確保您的工作順利進行,更為確保您和您使用的設備的保障,請您在使用本產品前仔細閱讀本說明書。
第2章 功能特點(LYBZM-3000《三相多功能標準表》測量穩定可靠)
1. 采用便攜豪華型鋁機箱,外形美觀大氣。體積小重量輕,便于攜帶。
2. 寬量程測量:
電壓測量范圍(相電壓):1~576V。
電流測量范圍:0.002mA ~120A
3. 多種方式測量:可在單相、三相四線Y/三線Δ等各種接線方式下對交流電壓、電流、功率(有功功率、無功功率、視在功率)及電能進行4象限測量;其中無功功率及電能可進行真無功、夸相無功、人工中性點無功等多方式測量。
4. 多功能測量:
a. 電壓、電流、相位、頻率、有功、無功、功率因素、偏差等基本測量功能。
b. 電壓、電流、功率穩定度測量(多達5種功率穩定度算法)。
c. 電壓、電流三相幅度不對稱度測量。
d. 電壓、電流三相不平衡度測量。
e.相位不對程度測量。
f. 向量圖顯示,多種向量圖顯示方式(順時針旋轉、逆時針旋轉;12:00點鐘、3:00點鐘基準位置可選;參考基準可變;相位顯示方式:0~360o或±180o可設置)以滿足各種顯示習慣。
g. 波形顯示,諧波分析,失真度計算。頻譜圖顯示;可顯示諧波的幅值、含量、相位。頻譜圖具有放大功能。
h. 測量被檢表電表常數、頻率。
i. 基波功率測量。
j. 可同時校驗3路不同類型的表的偏差(有功、無功、視在、電壓、電流)。
k. 3路脈沖輸出口,常數可分別設置(自動或手動設置),常數的類型也可分別設置:有功、無功、視在、電壓、電流。
l. 可作為3塊單相標準表使用。
5. 基波功率測量:既可測全功率(包括基波和各次諧波的功率),也可只測基波功率。
6. 電能偏差校驗:可校驗電能表及電能表檢定裝置的電能計量偏差和標準偏差估計值。并且脈沖數、被校表常數可自動設置,以提高工作效率。特別是對多常數的標準表、電能表檢定裝置,使用起來更加方便。特殊補償技術,在小負荷時不會因負荷太小(電能脈沖頻率太低)而引起偏差的跳動太大。
可顯示當前偏差、標準偏差估計值、平均偏差。
7.諧波分析:可分析工頻電壓、電流的63次以下諧波。
8. 諧波功率測量。
9. 電能累計測試。
10. 諧波電能、基波電能累計功能;
11. 數據和圖形顯示:可直觀顯示測量工作狀態和多種測量數據。可直觀顯示被測電壓、電流的波形,電壓、電流相位矢量圖、諧波分析波棒圖。
12. 極大值、極小值、平均值、差值、標準方差值測量。
13. 手動或自動量程切換。
14. 多種通訊接口: RS232(RS485、USB選配),采用異步通信時:波特率可設置。
15. 配置7寸800*480點陣TFT彩色液晶顯示器,顯示清晰,色彩逼真。
16. 操作:人性化設計,按鍵、觸摸屏操作,功能合理組合,操作非常簡捷。
第3章 技術簡介(LYBZM-3000《三相多功能標準表》測量穩定可靠)
1. 電流測量(實際有效值 RMS)
量程:100A、50A、25A、12.5A、10A、5A、2.5A、1.25A、1A、0.5A、0.25A、0.125A、0.1A、50mA、25mA、20mA、10mA、5mA、2.5mA、1.25mA;
量程可自動切換也可手動切換。
顯示范圍:0.00000mA~120.000A
測量偏差:
正弦波:±0.02%RD(5mA~120A);±0.05%RD(0.5mA~5mA)
2~10次諧波:諧波含量 ≤30% 時;偏差:0.1%
11~21次諧波:諧波含量 ≤30% 時;偏差:0.2%
22~51次諧波:諧波含量 ≤30% 時;偏差:0.5%
測量時間基準:1~99S
2.電壓測量 (實際有效值 RMS)
量程:30V、60V、120V、240V、480V,量程可自動切換也可手動切換。
顯示范圍:0.00000V~576.000V
測量偏差:
正弦波:±0.02%RD(30V~576V)
2~10次諧波:諧波含量 ≤30% 時;偏差:0.1%
11~21次諧波:諧波含量 ≤30% 時;偏差:0.2%
22~51次諧波:諧波含量 ≤30% 時;偏差:0.5%
測量時間基準:1~99S
3.功率測量
測量偏差:
有功功率: ±0.02% RD(30V~576V,5mA~120A,PF≥0.5); ±0.05% RD(30V~576V,0.5mA~5mA,PF≥0.5)
正弦無功功率:±0.02% RD(30V~576V,5mA~120A,PF≥0.5);±0.05% RD(30V~576V,0.5mA~5mA,PF≥0.5)
正弦視在功率:±0.02% RD(30V~600V,5mA~120A,PF≥0.5); ±0.05% RD(30V~600V,0.5mA~5mA,PF≥0.5)
2~21 諧波有功功率:±0.1%(30V~576V,5mA~120A,PF≥0.5)
顯示范圍:6位數字顯示
4.相位測量(每相電壓和電流之間的相位差)
測量偏差:0.01°(30V~576V,5mA~120A,正弦波)
顯示范圍: 0.000°~359.999°
5.功率因素測量(每相功率因素和三相功率因素)
測量偏差:±0.0002(30V~576V,5mA~120A)
顯示范圍:-1.00000 ~ 0 ~ +1.00000
6.頻率測量
測量范圍:40~70Hz
測量偏差:0.005%RD
顯示范圍:39.9999Hz ~ 70.0000Hz
7.諧波測量
測量諧波次數:2~63次
諧波測量偏差:±10%RD±0.1%
失真度測量偏差:±10%RD±0.1%
8.電能測量
電能測量偏差:
有功電能:±0.02%(30V~576V,5mA~120A,PF≥0.5); ±0.05% RD(30V~576V,0.5mA~5mA,PF≥0.5)
正弦無功電能:±0.02%(30V~576V,5mA~120A,PF≥0.5); ±0.05% RD(30V~576V,0.5mA~5mA,PF≥0.5)
顯示范圍:(0.00…999999)Wh、varh、Vah
9.電能偏差測量
被檢表常數范圍:1~999999999999imp/kWh(kvarh、kVAh)
脈沖數設置范圍: 1~9999999
10.脈沖輸入
脈沖輸入電平:3~12V
輸入頻率: 2MHz (max)
極小脈沖寬度: 250nS
極小脈沖間隔: 250nS
11.標準電能脈沖輸出
脈沖電平:5V±5%,100mA
輸出頻率:額定頻率60KHz(額定電壓、電流量程,且PF=1)
極大脈沖輸出頻率:86.4 KHz(1.2倍電壓量程,1.2倍電流量程,且PF=1)
12.影響量引起的偏差極限值
測量線路電壓影響量:≤0.004%(測量電壓變化 ±10%)
測量頻率影響量: ≤0.004%(測量信號頻率變化 ±10%)
輔助電源電壓影響量:≤0.002%(輔助電源電壓變化 ±15%)
輔助電源頻率影響量:≤0.002%(輔助電源頻率變化 ±5%)
輔助電源相別影響量:≤0.002%
逆相序影響量:≤0.002%
電流中3次諧波影響量:≤0.004%
外部交流磁感應影響量:0.01%
13.溫度
溫度系數:≤0.0005% /℃
自然影響:≤0.01%
預熱時間:30分鐘
14.24小時變差:≤0.004%
15. 絕緣電阻:輔助電源端子對機殼(地)、輸入端子對輔助電源端子以及輸入端子對機殼的絕緣電阻:≥100MΩ
16. 工頻耐壓:
所有的接線端對機殼接地端間耐壓:≥2KV,(50Hz正弦波,測量時間1分鐘,電流5mA)
輔助電源與所有的輸入電路間,所有輸入電壓電路與電流電路間,以及不同相別的電流電路間:≥600V,(50Hz正弦波,測量時間1分鐘,電流5mA)
17.工作環境
額定溫度:23℃±2℃
工作溫度范圍:10℃~30℃
很高工作溫度范圍:0℃~40℃
濕度:45~80%R.H
供電電源:220V±10% 50Hz±1%
功耗:≤30VA。
18. 其它
體積:445 × 220 × 152 mm。
重量:8.5公斤。
第4章 工作原理(LYBZM-3000《三相多功能標準表》測量穩定可靠)
LYBZM-3000 三相多功能標準電能表采用模塊化設計,信號采集電路將測量的大電壓、大電流信號轉換為小電壓信號。經處理后送到AD電路,經AD電路變成數字信號后送給DSP處理,經DSP運算處理后送到主控板并顯示處理。
第5章 結構與接線(LYBZM-3000《三相多功能標準表》測量穩定可靠)
5.1 結構
LYBZM-3000采用豪華型鋁機箱。前面板配有大屏幕彩色顯示器。
5.2 接線
標準表的接線比較簡便,請按以下方式進行:
1. 將220V市電連接于供電電源插座。
2. 將被測電壓、電流信號按相位順序接在后面板的相應端子上。
3. 如檢測電能表或校驗裝置,則電能表或校驗裝置的電流線按相位順序與本儀器連接。電壓線按相位順序與本儀器并聯。被檢表或裝置的輸出功率脈沖信號連接本儀器的Fin1(或Fin2、Fin3,單路時連接任何一個即可。三路時分別接入對應接)接口。
4. 如檢定本儀器,則檢定裝置的電流線按相位順序與本儀器連接,電壓線按相位順序與本儀器連接,本儀器功率脈沖輸出Fout1、Fout2、Fout3(3個選其中任何一個即可)連接與檢定裝置的脈沖輸入口Fin接口。
5. 機殼接地端子應與用戶供電系統PE保護線連接。
注意:接入各信號的范圍必須小于等于對應量程的120%。
第6章 操作方法(LYBZM-3000《三相多功能標準表》測量穩定可靠)
6.1 開機與關機
開機:
1).檢查接線
2).確認接線無誤后,打開儀器后面板電源開關,聽到“滴"的一聲響后,顯示器亮,并顯示如圖6.1所示畫面。說明電源正常。
3)經過大約30秒后進入工作界面。
開機后,默認為常規測量,自動量程工作方式。
關機:
關機時請按如下順序進行操作:
1) 先使測量信號的輸入為零。
2) 確認輸入信號為零后,關閉電源開關。
注:在加入電流測量信號前,儀器必須進入工作狀態,否則可能燒壞儀器!
6.2 常規測量
常規測量可在三相四線或三相三線接線方式下(儀器內部改變接線方式,不需改變改變儀器外部接線),對下列電量進行測量:三相電壓Ua、Ub、Uc;三相電流Ia、Ib、Ic;各相有功功率P、無功功率Q、視在功率S、有功功率因數PFa(PFb、PFc)、或無功功率因數QF1(QF2、QF3);三相總有功功率∑P(或總無功功率∑Q、或總視在功率∑S);三相總有功功率因數總PF;或三相總無功功率因數總QF;頻率、線電壓(三相四線方式)或相電壓(三相三線方式)、電壓的相序,電流的相序以及各個電量之間的相位、向量圖等。
在該界面下方Cout1、Cout2、Cout3為本儀器當前對應3個脈沖輸出口的脈沖常數。以方便送檢時應用。
其中,即可只測含有基波的有關電量,又可測含有諧波成份的有關電量。
在菜單界面,觸摸“
"圖標即可進入常規測量界面,屏幕顯示如圖6.2.1所示

屏幕中顯示的工作狀態為:三相四線有功功率含諧波全波測量、有功功率測量。
界面中各數據的意義如下:
Ua、Ub、Uc: 各相對Un的相電壓;
Ia、Ib、Ic: 各相的電流值;
Pa、Pb、Pc: 各相的有功功率;
Фa、Фb、Фc: 分別代表各相的功率因數角;
PFa、PFb、PFc: 各相的功率因數;
PF:總功率因數;
∑P:總有功功率;
f: 頻率;
Ubc、Uca、Uab : 線電壓;
ФUaUb、ФUbUc、ФUcUa:電壓之間的相位;
ФIaIb、ФIbIc、ФIcIa:電流之間的相位;
電壓: 電壓相序;
電流: 電流相序;
∠Ua、∠Ub、∠Uc、∠Ia、∠Ib、∠Ic:各路電壓、電流相對U1的相位;
Cout1、Cout2、Cout3: 本儀器分別對應Fout1、Fout2、Fout3口輸出的電表常數及類型;
圖中右側的6個菜單鍵(如下分別從上倒下簡稱菜單鍵1~菜單鍵6),其功能如下:
: 觸摸此菜單鍵,菜單在“
"和“
"之間輪流轉換,從而改變儀器的接線方式;
:觸摸菜單鍵,四線時:菜單在“
"、 “
"、
“
"、“
"之間輪流轉換;
三線時:菜單在“
"、 “
"、 “
"、“
"、“
"之間輪流轉換,從而改變功率測 量類型;
:觸摸此菜單鍵,菜單在“
"和“
"之間輪流轉換,當菜單為“
"時:儀器測量的電量含有諧波成分;
當菜單為“
"時:儀器測量的電量只含有基波。
:觸摸此菜單鍵,選擇畫向量圖時的參考起點基準,“
"選擇Ua為基準;“
"選擇Ia為基準;
:觸摸此菜單鍵,切換各子功能測量界面。菜單在“
"、“
"、“
"、“
"四個之間切換。且界面跟隨變化。
:切換相位數據的顯示格式:觸摸“
"菜單鍵切換到0~±180°
顯示格式;按“
"切換到0~360°顯示格式。
屏幕的下方顯示儀器的有關工作狀態以及當前的日期、時間。
意義敘述如下:
“var0": 當前儀器采用的無功算法,此參數可在儀器參數設置界面修改;
“蜂鳴:開": 表示蜂鳴器處于打開狀態;
“自動 Ua:240V Ub:240V Uc:240V":
儀器當前的電壓量程狀態:電壓自動換擋,當前電壓量程分別為:Ua:240V、Ub:240V、Uc:240V;當顯示“自動 Ia:5A Ib:5A Ic:5A"時表示儀器當前的電流量程,電流自動換擋,當前電流量程分別為:Ia:5A、Ib:5A、Ic:5A;
“T:1S":儀器的數據刷新時間 每1秒數據刷新1次;
“Baud: 9600":儀器當前的通訊波特率 9600;
2019- 09-05 17:48:29":當前的日期時間。
6.2.1 有功功率測量
在“Test"功能界面下,觸摸菜單鍵2,選擇“
"切換到有功測量界面如圖6.2.1所示。
在基本功率測量界面,按菜單鍵1,選擇在不同接線方式下的有功功率測量。
觸摸菜單鍵3“
",選擇測量含諧波全功率或不含諧波的基波功率。
6.2.2 無功功率測量
在“測量"功能界面下,觸摸菜單鍵2,四線時選擇“
"(真無功)或“
"(三元件跨相無功),三線時“
"、“
"(人工中性點無功)、“
"(二元件Q90無功)切換到無功測量界面如圖6.2.2.1所示:

6.2.3 視在功率測量
在“測量"功能界面下,按菜單鍵2,選擇“
"切換到視在功率測量界面如圖6.2.3所示。

6.2.4 功率因數測量
在“Test"功能界面下,觸摸菜單鍵5“
",切換到功率因數測量界面如圖6.2.5.1所示。
屏幕中顯示的內容:
L1:A 相(第1元件),L2:B相(第2元件)L3:C相(第3元件)。各相(元件)的有功功率率、無功功率、視在功率、有功功率因數CosΦ、無功功率因數SinΦ、總有功功率因數CosΦ、總無功功率因數SinΦ、總有功功率、總無功功率以及總視在功率。

菜單鍵的功能:
:同6.2所述;
:同6.2所述;
:切換到需量測試界面;
:無效 ;
6.2.5 需量測量
在測量功能界面下,觸摸菜單鍵5“
",切換到需量測量界面如圖6.2.5.1所示。
需量測量可同時測量有功功率、無功功率、視在功率的需量。測量方式分為滑差法和區間法。在此界面下,按菜單鍵3,進行切換。第1次進入需量測量狀態時儀器默認選擇為滑差法。
6.2.5.1滑差法測需量
儀器第1次進入需量測量狀態,或按菜單鍵3,切換到“滑差法",即可進入滑差法測需量,如圖6.2.6.1所示。
菜單鍵功能:
:同6.2所述;
:圖標在“
"和“
"之間切換,控制需量測量的開始(顯示“開始")與停止(顯示“停止");
:圖標在“
"和“
"之間切換,改變測量需量的方法滑差法或區間法;
:選則參數項;
:切換到諧波功率測量界面;
:在需量停止測量狀態,移動光標到需要輸入的參數框。

滑差法需量周期的滑差時間可選擇1、2、3、5min 中選擇,需量周期應為滑差時間整數倍5倍及以上,可在5、10、15、30、60中選擇。
操作方法:觸摸菜單鍵2選擇為“
"狀態,此時滑差時間參數框或需量周期參數框背景色變為紅色,背景色為紅色的參數框為當前可輸入框,觸摸菜單鍵4“
"選擇好該項參數下某一參數后,觸摸菜單鍵6激活另一參數框,觸摸菜單鍵4選擇好另一個參數即可。兩項參數輸入好后,觸摸菜單鍵2,切換到“
",即可開始需量測量。
2.5.2區間法測需量
觸摸菜單鍵3“
",切換到“
",即可進入區間法測需量,如圖6.2.5.2所示。

該界面中除了菜單鍵4:變為“
"用來刪除輸入的錯誤字符外,其它菜單鍵功能與滑差法測需量時類同。
操作方法:
當菜單鍵2為“
"狀態時,需量周期參數框背景色為紅色,觸摸圖標“
"彈出輸入鍵盤,如圖按數字鍵輸入需量周期后,觸摸菜單鍵2,切換到“
",需量周期參數框背景色變為正常色,即可開始需量測量。

6.2.6 諧波功率
在需量測量功能界面下,按菜單鍵5“
",儀器進入諧波功率測量界面6.2.6所示。

在該界面中,可分別顯示每相的各次諧波功率,以及該次諧波的3相總功率Pi(Qi/Si)以及總有功諧波功率ΣP、總無功諧波功率ΣQ、總視在諧波功率ΣS。
菜單鍵的用途:
:菜單圖標在“
"、“
"、“
"三個之間輪流切換,分別代表諧波有功功率、諧波無功功率、諧波視在功率;
:向上遞減翻頁顯示各次諧波的功率數據;
:向下遞增翻頁顯示各次諧波的功率數據;
:切換到綜合測量界面;
6.3 電能偏差校驗
在主菜單界面,點擊“
"圖標進入偏差校驗界面,第1次進入此功能界面,菜單鍵5默認為“偏差"狀態、單路偏差校驗界面。如圖6.3所示,可以對其它電能表、電能計量裝置的偏差進行校驗。在此功能界面下通過切換菜單鍵5還可進入測量被校表常數、測量電能界面。
本儀器校驗偏差的方式非常豐富,即可以校驗一路(單路)偏差,也可以同時校驗三路偏差。校驗三路時:可同時校驗3塊不同類型的表(有功、無功、視在、電壓、電流,例如對多功能電能表可同時校驗有功和無功偏差);3塊單相表或3塊三相表或單相表和三相表同時校驗;

菜單鍵的用途:
:同6.2所述;
:同6.2所述;
:同6.2所述;切換測量數據含諧波(全波)或只測基波。
:設置校驗參數
:切換子功能界面:誤差、校核常數、電能、諧波電能。
:圖標在“
"和“
"之間切換,控制校驗誤
差的進行(開始)與停止(停止)。
校驗偏差步驟:
設置校驗參數(具體操作參見6.3.1);
點擊單鍵6選擇“
"狀態開始校驗;
誤差值更新時誤差值背景色變為黃色,接著恢復背景色,當前誤差E1(數字“1"表示當前輸入脈沖接入的通道口Fin1);En:平均偏差;ES:標準偏差;界面中黃色的區域顯示此前的各次偏差,從“E1"~“E10"依次排列,屏幕中可顯示連續10次(或5次)的偏差測試值重復按菜單鍵6,可控制校驗的進行或停止,在“停止"狀態時,校驗偏差顯示值不在變化便于進行觀察和記錄;
校驗過程中可點擊“
"或“
"圖標,測量不同接線方式下的偏差;
校驗過程中,可觸摸菜單鍵2顯示不同的功率數據:有功、無功(四線:自然無功、Q90無功;三線:自然無功、Q60無功、Q90無功)、視在功率數據;
6.3.1 參數設置
在偏差校驗界面下觸摸菜單鍵4“
",進入參數設置界面。如圖6.3.1所示。
菜單鍵功能:
:設置單路偏差校驗或3路誤差校驗;
:切換通道號參數界面;
:選擇可選擇的參數項;
:刪除輸入的錯誤字符;
:移動光標到需要設置的參數框。
:確定輸入的有關參數項,進入偏差校驗界面。

屏幕的上方提示有對應脈沖輸入口(Fin1、Fin2、Fin3)的通道號,如“通道1偏差參數設置"表示當前界面中的有關參數是對應Fin1脈沖輸入口用來校驗偏差的有關參數。屏幕下方是各有關參數。
可輸入的校驗參數分別是:
常數方式:
可選擇“手動"或“自動"(選擇自動時儀器必須保存有當前被校表或電能裝置的有關參數。否則無效(背景色變為黑色)。具體操作見);
校驗類型:
“三路"三路時:校驗有功偏差時選擇“有功";校驗無功偏差時選擇“無功";校驗視在偏差時選擇“視在"。“單路"單路時:在進入參數界面前,儀器處于那種功率類型測量狀態,則進入參數設置界面后設置哪種常數類型,從而進行相應類型的誤差校驗。如儀器處于有功測量狀態,則進入參數界面后設置有功常數,進行有功偏差校驗;進入參數前校驗功率(電能)(有功、無功、視在)偏差時選擇“功率")校驗電壓誤差時,選擇“電壓";校驗電流誤差時,選擇“電流"。
常數量綱:
根據不同國家或地區的習慣。可選擇不同的量剛(單位),不需再換算。直接輸入即可。當校驗類型為“Power"時,該項參數根據測量界面的功率類型而改變(例如在測量界面,菜單鍵顯示“
",則此項參數可在“imp/kvarh"、“imp/varh"、
“imp/varS"、“kvarh/imp"、“varh/imp"、“vars/imp"之間選擇)。
當選擇不同的校驗類型時,校驗量綱各不相同,分別敘述如下:
a.校驗有功時:imp/kWh、imp/Wh、imp/WS、kWh/imp、Wh/imp、Ws/imp;
b.校驗無功時:imp/kvarh、imp/varh、imp/varS、kvarh/imp、varh/imp、vars/imp;
c.校驗視在時:imp/kVAh、imp/VAh、imp/VAs、kVAh/imp、VAh/imp、VAs/imp;
d.校驗電壓時:imp/kVh、imp/Vh、imp/Vs、kVh/imp、Vh/imp、Vs/imp;
e.校驗電流時:imp/kAh、imp/Ah、imp/As、kAh/imp、Ah/imp、As/imp。
4) 校表常數:輸入被校表(或裝置)的常數(當常數選擇為“Auto"時,不可輸入)。
5)校表時間、脈沖數:兩者輸入其中一項即可,第1次進入默認為“Auto"。直接按數字鍵可輸入校驗時間、脈沖數。當兩項參數都為0或都無參數時,選擇為“Auto",當光標激活其中一項參數輸入框,輸入參數時,另一項參數自動清理。
6)CT 變比:當被校表經過CT時,可輸入變比。默認為“1"。
7)測試基準:計算誤差時選擇的基準。可選則如下幾項參數:
a.“Total"(三相總功率或電能)
b. “Phase1" A相功率或電能、電壓、電流
c. “Phase2" B相功率或電能、電壓、電流
d. “Phase3" C相功率或電能、電壓、電流
輸入方法:
點擊菜單鍵1選擇“
"或“
",選擇“
"可只進行一路誤差校驗。參見圖6.3.1。選擇“
"可進行三路誤差校驗。其界面分別如圖所示;點擊菜單鍵2“
"選擇通道號,單路時,根據脈沖輸入口號選擇通道號。只輸入所用的通道號的有關參數即可。3路時,3個通道的參數都要輸入(注:第1次輸入時,切換到通道2或通道3時,通道2和通道3默認通道1的有關參數。也可分別修改)。點擊菜單鍵6“
"光標在8個參數輸入框間移動。當光標移動到可選輸入參數框時,按菜單鍵3“
"選擇有關參數相,在參數輸入框,點擊圖標“
",彈出數字輸入鍵盤,按數字鍵可輸入新的參數值,按菜單鍵4“
"可刪除錯誤的參數值。參數輸入完后,按菜單鍵5“
"進入誤差校驗界面并開始校驗。
注意:設置參數為“校驗脈沖數"時,如果設置的脈沖數太少。(每次計算誤差的時間間隔小于0.5秒)屏幕會出現如下圖提示。等帶幾秒鐘后自動進入參數輸入界面。將脈沖數設置大些即可。設置參數為“校驗時間"時,如設置的時間過短,即設置的校驗時間內被校表不足以發一個脈沖,儀器不能計算誤差。此時只需在參數設置中將校驗時間設長一些即可。

6.3.2 單路誤差校驗
在誤差校驗界面,觸摸菜單鍵4“
"進入誤差參數設置界面(如圖6.3.2所示),按菜單鍵1切換為“
",根據脈沖的輸入口,按菜單鍵2選擇好通道號,此時功率類型參數項可在“功率"、“電壓"、“電流"之間選擇,具體的校驗功率(電能)類型由在測量界面時菜單鍵2選擇的功率功率類型決定。輸入好該通道有關參數后,按菜單鍵5“
"進入單路誤差校驗界面。如圖6.3.1所示。
屏幕中顯示的數據內容:
當前校驗點各測量元件上的數據:
a. 電壓數據:
四線:1)Ua、Ub、Uc(相電壓,菜單鍵2選擇為有功或自然無功或視在);(或Ubc、Uca、Uab,線電壓,菜單鍵2選擇為Q90無功);
三線: Uab、----、Ucb(線電壓,菜單鍵2選擇為有功或自然無功或視在時)。(或Uc、---、Ua,相電壓,菜單鍵2選擇為Q60無
功時;或Ubc、---、Uab,線電壓,菜單鍵2選擇為Q90無功時);
b. 電流數據:Ia、Ib、Ic(三線時無Ib數據,Ib顯示“---");
c. 功率數據:三元件分相功率(有功P(W)或無功Q(var)或視在(VA));
d. 三元件分相有功功率因數,PFa、PFb、PFc(或無功QFa、QFb、QFc)
e. 總功率因數:有功時顯示PF,無功時顯示QF。并指出負荷性質:L表示滯后,C表示超前;
f. 總功率:有功ΣP;或無功ΣQ;或視在ΣS;
g. 頻率;
h. 計算誤差時選擇的基準參數類型,如總有功(電能)∑P;如A相有功P1;
i. 被校表實時誤差:當前誤差E1;數字“1"表示當前接入的輸入脈沖口對應Fin1,平均誤差En;標準偏差Es;
j. 誤差單位:根據儀器設置分別顯示“%"或“ppm";
k. 用于計算S值的連續10次(或5次)誤差采樣值E1~E10 (或E1~E5);(S值采樣次數可設定,參見系統參數設置界面)
l. 被校表電表常數C1;
m. 校驗誤差時,每校驗一次誤差時間進度條。
6.3.3三路誤差校驗
需要同時校驗3塊表的誤差時,在參數設置界面(如圖6.3.2)下,按菜單鍵1選擇為“\
",并依次輸入通道1、通道2、通道3各項有關參數。接著按菜單鍵5“\
"后進入三路誤差校驗界面。如圖6.3.1.1。
屏幕中顯示的數據內容除了不顯示近期10次(或5次)誤差數據外,其它數據類型同單路誤差校驗界面。
其下方的數據分別代表該路的誤差和標偏。誤差數據的背景色每變化一次表示一次新的誤差數據更新。

6. 4 被檢表脈沖常數測量
在“Error"測量功能界面下,點擊菜單鍵5“
",進入被校表常數測量界面。屏幕顯示如圖6.4所示。
根據被檢表的脈沖常數類型(有功、無功、視在)、被檢表的接線方式,通過菜單鍵1選則正確的接線方式。通過菜單鍵2選擇功率類型(有功、自然無功、Q90無功、視在)。根據被檢脈沖接入該儀器的脈沖輸入口,按菜單鍵3選擇通道口。按菜單鍵4選擇測試常數的類型(有功常數、無功常數、視在常數)。選擇好后,按菜單鍵5選擇“
"開始測常數。按菜單鍵5“
"可進入電能累計界面。被檢電能表的常數測量連續重復進行。每次測量的時間根據所測脈沖的頻率不同而不同。當頻率大于1Hz時。每大約1秒鐘測量一次。頻率小于1Hz時。每次測量的時間大約等于脈沖的周期。
由于被檢表存在誤差,測出的電能常數只是實際被檢電能常數的參考值。經化整后即可得到正確的被檢電能脈沖常數。

注意:開始測常數時,如被檢脈沖的頻率較低時,可能要等待幾秒鐘后,常數才能顯示出來。
6. 5 電能累計
在常數測試功能鍵有關界面下,按菜單鍵5“
",即可進入電能累計界面。如圖6.5所示。

屏幕中顯示的數據內容:測量元件上的電壓、電流、功率(有功、無功、視在);總功率因數CosΦ;總有功功率ΣP(或總無功功率ΣQ, 或總視在功率ΣS);有功電能累計值 (kWh)、無功電能 (kvarh)、視在電能(kVAh)。
進入此界面時,菜單鍵6顯示為“
"狀態,電能累計從0開始累加;顯示為“
"電能累計停止;
重復觸摸菜單鍵6,電能累計可反復進行。在電能累計停止狀態。按菜單鍵1可改變儀器接線方式(四線或三線),按菜單鍵3切換測量數據含諧波(全波)或只測基波。
6.6 相位(矢量)測量
按前面板“相位"功能鍵,進入矢量及相位角測量界面。當菜單鍵1為“
"幕顯示如圖6.6.1.1所示。
菜單鍵的功能:
:改變儀器的接線方式:三相四線或三相三線;
:該界面下儀器的功率測量方式。三相四線時在“
"和“
"之間輪流切換;三相三線時在“
"、“
"和“
"之間輪流切換;
:按此菜單鍵,選擇畫向量圖時的參考起點基準,“
"
選擇Ua為基準;“
"選擇Ia為基準;
:相位的測量類型。“
"表示測量電壓和電流之間的相位;“
"表示測量電壓和電壓之間的相位;“
"表示測量電流和電流之間的相位;
:改變相位測量界面下的子功能。可在“
"、“
"和“
"之間選則。
:相位的顯示方式。兩種:狀態為“
"時,相位值的顯示范圍在0~360°之間;狀態為“
°"時,相位值的顯示范圍在±180°之間。

屏幕中顯示的數據內容(三相四線):
屏幕左上方顯示電壓、電流的矢量圖。其它區域顯示相關數據
數據內容:當前測量的三相電壓、電流值;相位角測量值;電壓相序、電流相序;電壓不平衡度、電流不平衡度(當菜單鍵5為“
"狀態時,如圖6.6.1所示;或電壓、電流不對稱度(當菜單鍵5為“
"狀態時,如圖6.6.2所示;或三相電壓和電流之間的相位差值(當菜單鍵5為“
"狀態時,如圖6.6.3所示)。
以上各數據的定義符合國家的相關標準。


在儀器工作于四線接線方式時,按菜單鍵2可選擇測量相電壓不對稱度(菜單鍵2為“
"狀態,如圖6.6.1、圖6.6.2、圖6.6.3所示)或線電壓不對稱度(菜單鍵2為“
"狀態,如圖6.6.4、圖6.6.5、圖6.6.6所示)。顯示的電壓值也相應變換。


按菜單鍵3可選擇矢量的參考基準(Ua或Ia)按菜單鍵4,可選擇測量不同類型的相位角:功率因數角ΦUI(如圖所示)、電壓間相位角ΦU(如圖所示)、電流間相位角ΦI(如圖所示)。按菜單鍵6為“
"時,相位角的顯示值在0~360°之間;菜單鍵6為“
"時,相位角的顯示值在0~±180°之間。


當菜單鍵1為“
"狀態時,儀器工作于三相三線接線方式。
當菜單鍵2為“
"時,界面如圖6.6.7所示;當菜單2“
"時,界面如圖6.6.8所示;當菜單2“
"時,界面如圖6.6.8所示。

數據顯示的內容與三相四線時不同:電壓、電流、相位角無第2元件測量值;不對稱部分始終顯示A相功率因數角Φa、C相功率因數角Φc,菜單鍵5不在起作用。當菜單鍵2為“
"狀態時,A相電壓數據為U12、B相電壓數據為U32(如圖6.6.7所示);當菜單鍵2為“
"時,R相電壓數據為U3、B相電壓數據為U1(如圖6.6.8所示);當菜單鍵2為“
"時,R相電壓數據為U23、B相電壓數據為U12(如圖6.6.9所示);其它菜單鍵功能與四線時類同。
矢量圖部分,根據儀器的設置(具體操作參見),向量可順時針旋轉(屏幕提示“
")或逆時針旋轉(屏幕提示“
");當圖中提示“比例顯示"時,向量的長短可根據電壓、電流的幅度比例顯示變化,長短的基準根據屏幕上提示的電壓、電流的量程為基準。當圖中提示“Fixd",向量的長短一定,不會根據電壓、電流的數據大小變化。并且向量的起始位置也可根據儀器的當前設置而變化,“12H":12點鐘位置,3H:3點鐘位置。
6.7 諧波分析
在主菜單界面點擊“
"圖標按安面板“Harmonics"鍵進入諧波分析界面,屏幕顯示如圖6.7所示。

此界面中以顯示圖形為主:上方的圖形為實測的電壓、電流波形圖;下方為諧波含有率直方圖。
圖形旁顯示的數據有:與波形相關的電壓值U、電流值I、頻率值f、總諧波含有率THD(諧波失真度)、與光標位置對應的第i次諧波含有率HRi、諧波含量HCi、諧波相位(相 對基波相位)HPi的精準值。
諧波含有率直方圖中紅色的位置為當前選中的該次諧波在直方圖中的位置和顯示值比例。
按菜單鍵可選擇不同的信號進行分析和顯示:
菜單鍵1“
" :相電壓/線電壓選擇(“
":相電壓;“
"
線電壓);
注意:此處接線方式并不是儀器真正的接線方式,儀器始終工作于四線方式狀態,當為“
"狀態時,顯示的是相電壓的各有關參數;當為“
"狀態時,顯示的是線電壓的各有關參數!
菜單鍵2“
" :電壓通道(U)/電流通道(I)選擇;
:電壓;
:電流。
菜單鍵3“
" :相別選擇(R、Y、B相);
:R相;
:
Y相;
:B相;
菜單鍵4“
" :按下此鍵;屏幕會彈出如下圖所示參數框;

在該界面通過箭頭鍵選擇需要的次數,然后按“
"即可,或者直接點擊所需要的次數框。
菜單鍵5“
" :按下此鍵,可以直接輸入需要的諧波次數。屏幕此時顯示如下圖6.7.2所示

通過按面板數字按鍵或點擊屏幕上的數字鍵盤,選擇需要的次數后,按“
"確認即可;極大諧波次數到63次;
菜單鍵6“
" :直方圖放大倍數選擇,可在X1(1倍)、X5(5倍)、X10(10倍)、X20(20倍)、X100(100倍)、X200(200倍)、X1000(1000倍)之間選擇。直方圖左側刻度線處的數值會跟著變化。
界面中,波形顯示區的上方和下方刻度線上的數據分別表示當前元件的刻度線處的電壓、電流值(正峰峰值,負峰峰值)
界面中:
Ua:表示A相相電壓(菜單鍵1為“
",菜單鍵2為“
",菜單鍵3為“
");
Ub:表示B相相電壓;(菜單鍵1為“
",菜單鍵2為“
",菜單鍵3為“
");
Uc:表示C相相電壓;(菜單鍵1為“
",菜單鍵2為“
",菜單鍵3為“
");
Ubc:表示R相線電壓;(菜單鍵1為“
",菜單鍵2為“
",菜單鍵3為“
");
Uca:表示Y相線電壓;(菜單鍵1為“
",菜單鍵2為“
",菜單鍵3為“
");
Uab:表示B相線電壓;(菜單鍵1為“
",菜單鍵2為“
",菜單鍵3為“
");
Ia: 表示A相電流;(菜單鍵2為“
", 菜單鍵3為“
");
Ib: 表示B相電流;(菜單鍵2為“
", 菜單鍵3為“
");
Ic: 表示C相電流;(菜單鍵2為“
", 菜單鍵3為“
");

正所謂“工欲善其事必先利其器",又所謂“沒有金剛鉆不攬這瓷器活",繼電器試驗是一件嚴謹的活,他考驗的是測試員的心細,不放過每一個誤差動作的細微,又考驗著測試員的慧眼能盯牢不符合的每一個電流及電壓的點位,“LY808微機繼電保護測試儀"是上海來揚電氣科技有限公司精心制造的計量類的測試儀,測試儀精度符合0.2%計量標準,妥妥的為每一個現場調試員把牢現場中保繼電器及微保繼電器的測量關口。

“LY808微機繼電保護測試儀"標準款為六相電流、六相電壓款,具備同時輸出6相30A電流、6相120V交流電壓的帶載能力,也可以拓展成6相40A輸出或6相40A輸出等等 多種規格。

失之毫厘謬以千里,工具的好壞決定了事情的成敗,用高可靠性的測試設備就已經事半功倍,“LY808微機繼電保護測試儀"筑起每一個施工測試隊伍的成功的橋梁,為每一個電力施工者都保駕護航,下面請讓我來介紹設備出廠前校準測試過程,圖文并茂的展示輸出值與測量值的誤差關系,相信測量結果會讓每一個潛在的購買者都心里有底。


測試項目一(A相電流):上圖LY808繼保儀界面,電流輸出端口A相輸出交流5.000A的值,美國進口“是德牌(安捷倫)"6位半的標準表測量得到的實際值04.99583A,相差0.005A,計算實際偏差-0.1%,優于行業標準及國家標準的規定0.2%偏差。

測試項目二(B相電流):上圖LY808繼保儀界面,電流輸出端口B相輸出交流5.000A的值,美國進口“是德牌(安捷倫)"6位半的標準表測量得到的實際值05.00454A,相差0.005A,計算實際偏差+0.09%,優于行業標準及國家標準的0.2%的規定偏差。

測試項目三(C相電流):上圖LY808繼保儀界面,電流輸出端口C相輸出交流5.000A的值,美國進口“是德牌(安捷倫)"6位半的標準表測量得到的實際值05.00160A,相差0.005A,計算實際偏差+0.03%,優于行業標準及國家標準的0.2%的規定偏差。

測試項目四(a相電流):上圖LY808繼保儀界面,電流輸出端口a相輸出交流5.000A的值,美國進口“是德牌(安捷倫)"6位半的標準表測量得到的實際值04.99949A,相差0.005A,計算實際偏差-0.01%,優于行業標準及國家標準的規定0.2%偏差。

測試項目五(b相電流):上圖LY808繼保儀界面,電流輸出端口b相輸出交流5.000A的值,美國進口“是德牌(安捷倫)"6位半的標準表測量得到的實際值04.99764A,相差0.005A,計算實際偏差-0.06%,優于行業標準及國家標準的規定0.2%偏差。

測試項目六(c相電流):上圖LY808繼保儀界面,電流輸出端口c相輸出交流5.000A的值,美國進口“是德牌(安捷倫)"6位半的標準表測量得到的實際值05.00241A,相差0.005A,計算實際偏差+0.04%,優于行業標準及國家標準的規定0.2%偏差。

測試項目七(A相電壓):上圖LY808繼保儀界面,電壓輸出端口A相輸出交流50.000V的值,美國進口“是德牌(安捷倫)"6位半的標準表測量得到的實際值0049.995,相差0.005V,計算實際偏差-0.01%,優于行業標準及國家標準的規定0.2%偏差。

測試項目八(B相電壓):上圖LY808繼保儀界面,電壓輸出端口B相輸出交流50.000V的值,美國進口“是德牌(安捷倫)"6位半的標準表測量得到的實際值0049.994,相差0.006V,計算實際偏差-0.012%,優于行業標準及國家標準的規定0.2%偏差。

測試項目九(C相電壓):上圖LY808繼保儀界面,電壓輸出端口C相輸出交流50.000V的值,美國進口“是德牌(安捷倫)"6位半的標準表測量得到的實際值0049.997,相差0.003V,計算實際偏差-0.006%,優于行業標準及國家標準的規定0.2%偏差。

測試項目十(a相電壓):上圖LY808繼保儀界面,電壓輸出端口a相輸出交流100.000V的值,美國進口“是德牌(安捷倫)"6位半的標準表測量得到的實際值0099.997,相差0.003V,計算實際偏差-0.003%,優于行業標準及國家標準的規定0.2%偏差。

測試項目十一(b相電壓):上圖LY808繼保儀界面,電壓輸出端口b相輸出交流100.000V的值,美國進口“是德牌(安捷倫)"6位半的標準表測量得到的實際值0100.003,相差0.003V,計算實際偏差+0.003%,優于行業標準及國家標準的規定0.2%偏差。

測試項目十二(c相電壓):上圖LY808繼保儀界面,電壓輸出端口c相輸出交流100.000V的值,美國進口“是德牌(安捷倫)"6位半的標準表測量得到的實際值0099.993,相差0.003V,計算實際偏差-0.007%,優于行業標準及國家標準的規定0.2%偏差。
綜合上述測試:6相電流及6相電壓測試結果不難發現,“LY808微機繼電保護測試儀"電流電壓精度都優于行業標準及國家標準,實打實的計量器具精度,用于現場測試一點不輸國外進口品牌,LY808以其功能的廣泛性,已在各行業得到應用,期待著與下一個LY808擁有者握手,歡迎洽談合作。
LY808試驗項目索引
本索引旨在引導試驗人員:各種繼保裝置的試驗可以通過“繼保"系列軟件的哪些模塊完成。
¢ 繼電器試驗:
繼電保護類型 | 測試項目 | 建議試驗的模塊 | 備 注 |
信號繼電器 | 相應的測試項目 | 直流試驗 交直流試驗 | 若是要求交、直流混合輸入的中間繼電器,請在“交直流試驗"模塊中測試 額定電流太小的信號繼電器,可用測試儀的電壓回路輸出測試 |
時間繼電器 | |||
中間繼電器 | |||
重合閘繼電器 | |||
其它直流電壓、電流繼電器 | |||
電流繼電器 | 相應的測試項目 | 交流試驗 | 可在“交流試驗"專門的序分量模塊中測試序分量繼電器 也可在“I-t特性"模塊中測試反時限繼電器 |
過(欠)電壓繼電器 | |||
序分量繼電器 | |||
同步檢查(或相位比較)繼電器 | |||
反時限電流繼電器 | |||
差動繼電器 | 直流助磁特性 | 差動繼電器、差動諧波、交直流試驗、諧波試驗 | 試驗時請參考說明書中的“附錄5"正確接線 |
諧波制動特性 | |||
比例制動特性 | 差動繼電器、交流試驗 | ||
功率(方向)繼電器 | 相應的測試項目 | 功率方向及阻抗、交流試驗 | 測試功率(方向)繼電器前,應預先確定接線類型,和保護大致的動作邊界 |
阻抗繼電器 | |||
同期繼電器 | 相應的測試項目 | 同期試驗、交流試驗 | “同期試驗"模塊固定由測試儀的UA、UC分別作為系統側和待并側電壓輸出 |
頻率繼電器 | 相應的測試項目 | 頻率及高低周 | 單機試驗選擇“自動變頻"方式時,能測試頻率滑差定值 |
¢ 微機保護試驗:
繼電保護類型 | 測試項目 | 建議試驗的模塊 | 備 注 | |
線 路 保 護 | 多段過流 | 相應的測試項目 | 交流試驗 | 只要方法得當,用“交流試驗"模塊能進行大部分繼電器和微機保護的試驗,應重點學習該模塊 |
過(欠)電壓 | ||||
序分量電壓電流 | ||||
頻率裝置 | ||||
功率方向保護 | ||||
重合閘及轉換性故障 | 相應的測試項目 | 整組試驗、線路保護、狀態序列、6-35KV線路保護綜合測試 | 要求測試檢同期和檢無壓,用Ux作為待并側電壓輸出,六相測試儀是用Ua代替Ux進行試驗 | |
距離和零序 | 距離和零序定值校驗 | 距離和零序、線路保護、整組試驗、交流試驗 | “距離和零序"和“線路保護"均能一次性自動測試多段、各種故障類型、各種相別的距離和零序定值 | |
阻抗特性 | 阻抗特性 | |||
工頻變化量距離 | 定值校驗 | 距離和零序、線路保護 | 應設置故障電流足夠大,比如10~15A(當為5A制CT時) | |
復合電壓閉鎖(方向)過流 | 過流、低壓、負序電壓、靈敏角等 | 交流試驗、6-35KV線路保護綜合測試 | 有的保護的“低電壓"和“負序電壓"由不同的端子輸入,試驗時需更換接線 | |
低周、低壓減載裝置 | 相應的測試項目 | 頻率及高低周、6-35KV線路保護綜合測試 | 若其它條件都滿足,裝置卻不能動作,請確認裝置是否還需要同時輸入電流和開關接點 | |
發 變 組 保 護 | 差動保護 | 比例制動特性 | 差動保護、差動定值、交流試驗 | 發電機差動保護,用“差動保護"進行試驗時,可看作接線類型為Y/Y,高、低壓側平衡系數均為1的變壓器保護 “差動保護"注重曲線特性搜索,而“差動定值"模塊注重差動定值測試,二者結合,能全面測試差動保護 |
諧波制動特性 | 差動保護、差動定值、諧波試驗 | |||
失磁保護 | 相應的測試項目 | 交流試驗 | 試驗時應注意輸出的電壓電流的夾角 | |
勵磁保護 | ||||
復合電壓閉鎖(方向)過流(后備) | 相應的測試項目 | 請參見上文“線路保護"部分 | 請參見上文“線路保護"部分 |
其 它 保 護 | 自動準同期裝置 | 相應的測試項目 | 同期試驗 | 做自動調整試驗時,測試各開入量必須按說明書要求接線 |
母線差動保護 | 相應的測試項目 | 交流試驗 | 請參見附錄6中“南瑞部分保護"有關BP-2B和RCS-915的說明 |
第1章 性能特點與技術參數
第1節 性能特點
電壓電流輸出靈活組合 輸出達6相電壓6相電流,可任意組合實現常規4相電壓3相電流型、6相電壓型、6相電流型,以及12相型輸出模式,既可兼容傳統的各種試驗方式,也可方便地進行三相變壓器差動試驗和廠用電快切和備自投試驗。
操作方式 裝置直接外接筆記本電腦或臺式機進行操作,方便快捷,性能穩定。
新型高保真線性功放 輸出端一直堅持采用高保真、高可靠性模塊式線性功放,而非開關型功放,性能很好。不會對試驗現場產生高、中頻干擾,而且保證了從大電流到微小電流全程都波形平滑精度優良。
高性能主機 輸出部分采用DSP控制,運算速度快,實時數字信號處理能力強,傳輸頻帶寬,控制高分辨率D/A轉換。輸出波形精度高,失真小線性好。采用了大量技術和精密元器件材料,并進行了專業化的結構設計,因而裝置體積小、重量輕、功能全、攜帶方便,開機即可工作,流動試驗非常方便。
軟件功能強大 可完成各種自動化程度高的大型復雜校驗工作,能方便地測試及掃描各種保護定值,進行故障回放,實時存儲測試數據,顯示矢量圖,聯機打印報告等。6相電流可方便進行三相差動保護測試。
具有獨立專用直流電源輸出 設有一路110V 及 220V專用可調直流電源輸出。
接口完整 裝置帶有USB通訊口,可與計算機及其它外部設備通信。
完善的自我保護功能 散熱結構設計合理,硬件保護措施可靠完善,具有電源軟啟動功能,軟件對故障進行自診斷以及輸出閉鎖等功能。
第2節 技術參數
? 參數
電流通道數 | 標準6相 |
電壓通道數 | 標準6相 |
交流電流輸出范圍 | 30A /相或180A(六并) |
直流電流輸出范圍 | 10ADC /相 |
交流電壓輸出范圍 | 120VAC / 相 |
直流電壓輸出范圍 | 160VDC / 相 |
? 額定參數
? 交流電流輸出
6相電流輸出時每相輸出(有效值) 0~30A 輸出精度 0.2級
3相電流輸出時每相輸出(有效值) 0~60A
6相并聯電流輸出(有效值) 0~180A
相電流長時間允許工作值(有效值) 10A
相電流極大輸出功率 300VA
6相并聯電流極大輸出時極大輸出功率 1000VA
6相并聯電流極大輸出時允許工作時間 10s
頻率范圍(基波) 20~1000Hz
諧波次數 1~20 次
? 直流電流輸出
電流輸出 0~±10A / 每相 輸出精度 0.5級
極大輸出負載電壓 20V
? 交流電壓輸出
相電壓輸出(有效值) 0~120V 輸出精度 0.2級
線電壓輸出(有效值) 0~240V
相電壓 / 線電壓輸出功 80VA / 100VA
頻率范圍(基波) 20~1000Hz
諧波次數 1~20次
? 直流電壓輸出
相電壓輸出幅值 0~±160V 輸出精度 0.5級
線電壓輸出幅值 0~±320V
相電壓/ 線電壓輸出功率 70VA / 140VA
? 開關量
8路開關量輸入
空接點 1~20mA,24V
電位接點接入 “0":0 ~ +6V; “1":+11 V ~ +250 V
4對開關量輸出 DC:220 V/0.2 A;AC:220 V/0.5 A
? 時間測量范圍
0.1ms ~ 9999s , 測量精度 <0.1mS
第2章 裝置硬件結構
第1節 裝置硬件組成
? 數字信號處理器微機
裝置采用高速數字控制處理器作為輸出核心,軟件上應用32位雙精度算法產生各相任意的高精度波形。由于采用一體結構,各部分結合緊密,數據傳輸距離短,結構緊湊。克服了筆記本電腦直接控制式測控儀中因數據通信線路長、頻帶窄導致的輸出波形點數少的問題。
? D/A轉換和低通濾波
采用高精度D/A轉換器,保證了全范圍內電流、電壓的精度和線性度。
由于擬合點數密度高,波形保真度高,諧波分量小,對低通濾波器的要求很低,從而具有很好的暫態特性、相頻特性、幅頻特性,易于實現精準移相、諧波疊加,高頻率時亦可保證很高精度。
? 電壓、電流放大器
相電流、電壓一直堅持采用高性能線性放大器輸出方式,使電流、電壓源可直接輸出從直流到含各種頻率成份的波形,如方波、各次諧波疊加的組合波形,故障暫態波形等,并且輸出波形干凈平滑,對鄰近設備無高頻輻射干擾,可以較好地模擬各種短路故障時的電流、電壓特征。
功放電路采用進口大功率高保真模塊式功率器件作功率輸出級,結合精心、合理設計的散熱結構,具有足夠大的功率冗余和熱容量。功放電路具有完備的過熱、過流、過壓及短路保護。當電流回路出現過流,電壓回路出現過載或短路時,自動限制輸出功率,關斷整個功放電路,并給出告警信號顯示。為防止大電流下長期工作引起功放電路過熱,裝置設置了大電流下軟件定時。10A及以下輸出時裝置可長期工作,當電流超過10A時,軟件定時啟動,定時時間到,軟件自動關閉功率輸出并給出告警指示。輸出電流越大,定時越短。
? 開入、開出量
裝置有8路開入和4路開出。
開關量輸入電路可兼容空接點和0~250V電位接點。電位方式時,0~6V為合,11~250V為分。開關量可以方便地對各相開關觸頭的動作時間和動作時間差進行測量。
開入部分與主機工作電源、功放電源等均隔離。開入地為懸浮地,所以,開入部分公共端與電流、電壓部分公共端UN、IN等均不相通。
開關量電位輸入有方向性,應將公共端接電位正端,開入端接電位負端,保證公共端子電位高于開入端子。現場接線時,應將開入公共端接+KM,接點負端接開入端子。如果接反,則將無法正確檢測。
開出部分為繼電器空接點輸出。輸出容量為DC:220V/0.2A,AC:220V/0.5A。開關量輸出與電壓、電流、開入等各部分均全部隔離。各個開出量的動作過程在各個測試模塊中各有不同,詳細請參看各模塊軟件操作說明。
以下是兩種常見的開出量接線示意圖:
電位接點時

空接點時

? 專用直流電源輸出
裝置在機箱底板上裝設有一路專用可調直流電源輸出,分 110V 及 220V 兩檔,可作為現場試驗輔助電源。為該電源還設置了一個電位器,可在 80%-110% 范圍內調節。該電源額定工作電流1.5A,可作為保護裝置的直流工作電源,也可作為跳合閘回路電源。該電源如過載或短路,將燒壞相應保險(2A/250V),此時更換此保險管即可。
第3章 使用前請閱讀
第1節 試驗注意事項
請勿在輸出狀態直接關閉電源,以免因關閉時輸出錯誤導致保護誤動作。
開入量兼容空接點和電位(0~DC250V),使用帶電接點時,接點電位頂端(正極)應接入公共端子+KM。
使用本儀器時,請勿堵住或封閉機身的通風口,一般將儀器站立放置或打開支撐腳稍傾斜放置。
禁止將外部的交直流電源引入到測試儀的電壓、電流輸出插孔。
如果現場干擾較強或可靠要求較高,試驗之前,請將電源線(3芯)的接地端可靠接地或裝置接地孔接地。
如果在使用過程中出現界面數據出錯或無法正確輸入等問題,可以這樣解決:將windows系統中“E: \ 繼保 \"下面的“para"文件夾刪除,再啟動運行程序,則界面所有數據均恢復至默認值。
第2節 開/關機步驟
? 開機步驟
將測試儀電源線插入AC220V電源插座上,檢查接線,確認無誤后分別打開測試儀電源,以及外接計算機電源,稍等片刻后將進入Windows操作系統
啟動 Windows操作系統后將自動進入軟件功能試驗的主界面,利用軌跡球鼠標或外接鼠標的左鍵單擊主界面上的各種功能試驗模塊圖標,可進行各種試驗工作。
? 關機步驟
關機時請勿直接關閉面板電源開關,應先關閉計算機的Windows操作系統,等待屏幕上提示可以關機時,再關電源開關。
使用軌跡球鼠標或外接鼠標移動主界面上的鼠標,或按裝置面板上的
退出 鍵來退出各個功能試驗單元,回到主界面后,再按
退出鍵,屏幕上會彈出確認對話窗口,如下圖:

需關機請選“ 確定 "鍵,不關機請選“ 取消 "鍵。確認后,當屏幕出現“現在可以關閉電源了"的字樣后,再關閉面板上電源開關,實現關機。
也可直接利用操作系統的“開始"菜單關機。

一、概述
LYBSY-3000交流采樣變送器校驗裝置是根據國家行業標準DL/T630-1997和國網公司交流采樣測量裝置校驗方法要求設計的新一代智能化校驗裝置。可對交流采樣裝置進行檢定,采用RTU通訊規約,通過計算機可實現交流采樣裝置和變送器全自動檢定和管理。設備采用了現代檢測、數字鎖相、DDS波形合成、高速采樣(DSP)、復雜的可編程邏輯陣列(CPLD)、大規模集成功放、液晶顯示等技術以及嵌入式計算機系統,國內第1次實現了將信號、測試和系統集成在一個模塊上,產品集成度高,功能強,故障率低。適用于各種交流采樣裝置變送器和各類指示儀表檢定。
2.主要特點
同類產品中,體積小,重量輕、超薄,輸出功率大,響應速度快,可靠性高,功能強,標準源輸出。
電壓、電流、功率、相位、頻率、諧波均采用很好的閉環輸出,設置點一次到位,軟件調整,使用方便。
電壓、電流、相位設有豐富常用實驗點,一點到位,使用便捷效率高。
采用電力通訊規約,通過計算機可實現對交流采樣裝置變送器進行全自動檢定和管理。
軟件功能強大,不僅實現各種串行通訊協議之間通訊(臺CDT、Poling等),而且實現了網絡協議方式通訊(如:103協議)。
輸出標準諧波2—31次,可單次或任意疊加多次諧波輸出.
三相電壓之間、三相電流之間、各相電壓和電流之間可任意移相,因此也可模擬各種電力故障輸出。
具有多重報警和保護功能,故障自行檢測,并顯示故障類型和部位,使用方便可靠。
具有接口和軟件,接口協議開放,用戶可自行編程控制儀器。
采用大規模可編程邏輯陣列設計自己專用集成芯片,大大簡化設計電路,提高了整機性能和可靠性。
既可用計算機控制,又可脫離計算機獨立工作;既可全自動檢驗,又可手動檢驗。
3.主要技術指標
3.1交流模擬量輸出
3.1.1交流電壓輸出
量限: 57.7V、100V、220V、380V;
調節范圍: (0-120)%RG,RG為量限,下同;
調節細度: 0.002%RG;
準確度: 0.05%RG;
穩定度: 0.01%/2min;
失真度: ≤0.2%(非容性負載);
輸出負載: 每相35VA;
3.1.2交流電流輸出
量限: 1A、2A、5A、20A;
調節范圍: (0-120)%RG,RG為量限,下同;
調節細度: 0.002%RG;
準確度: 0.05%RG;
穩定度: 0.01%/2min;
失真度: ≤0.2%(非容性負載);
輸出負載: 每相25VA;
3.1.3功率輸出
準確度: 0.05%RG;
穩定度: 0.01%/2min;
3.1.4相位輸出
調節范圍: 0°~359.99°;
分辨率: 0.01°;
準確度: 0.05°;
3.1.5功率因數
調節范圍: -1~0~+1;
分辨率: 0.0001;
準確度: 0.05%;
3.1.6頻率
調節范圍: 45Hz~65Hz;
分辨率: 0.001Hz;
準確度: 0.002Hz;
3.1.7三相電壓、電流對稱度和相位對稱度
電壓、電流對稱度: <0.02﹪;
相位對稱度: 0.05°;
3.1.8電壓電流諧波設置
諧波次數: 2~31次;
諧波含量: 0~40%;
諧波相位: 0°~359.99°可調;
準確度: 2~21次2%,21~31次5%
3.2直流輸出
檔位: 電壓 75mV、10V、100V、300V、600V;
電流 20mA 10mA 1mA
輸出范圍: 檔位 0~120%
輸出準確度: 0.05﹪ (75mV 0.1%)
輸出穩定度: 0.01%1min
輸出紋波含量: 0.5%,
調節細度: 0.002%
輸出功率: ≤10W
3.3直流測量
3.3.1直流電壓測量
量限: 0~±5V、0~±10V
測量范圍: 量限0~120%
準確度: 0.01﹪
3.3.2直流電流測量
量限: 0~±1mA、0~±20mA
測量范圍: 量限0~120%
準確度: 0.01﹪
3.4 交流測量
3.4.1 輸入電壓測量
量限: 57.7V 100V 220V 380V 自動量程切換
電壓測量范圍: (0~120%)x檔位
電壓測量分辨率: 0.01%x檔位
電壓測量準確度: 0.05%量限 57.7~380V
輸入電流測量
量限 5A
電流測量范圍: (0~120%)x檔位
電流測量分辨率: 0.01%x檔位
電流測量準確度: 0.05%量限
3.4.3功率測量
有功功率測量準確度: 0.05%量限
無功功率測量準確度: 0.1% 量限
3.5 鉗表測量
量限 5A
電流測量范圍: (0~120%)x檔位
電流測量分辨率: 0.01%x檔位
電流測量準確度: 0.2%量限
3.6 鉗表功率測量
有功功率測量準確度: 0.2%量限 無功功率測量準確度: 0.2% 量限
3.4通訊接口
RS-232,RS-485
3.5通訊規約
DL451-91、9702、DISA3、μ4F、101、103、104、modbus和網絡103等。
3.6環境條件
工作溫度:0℃~40℃ 相對濕度:≤85% 儲存條件:-30℃~60℃
3.7工作電源
AC220V±15%
3.8 體積:450×440×132㎜,重量:15㎏
4.面板及按鍵說明

1-顯示屏 2-編碼器 3-鍵盤 4-交流電壓輸出
5-交流電流輸出 6-直流電壓輸出 7-直流電流輸出

1-通風口 2-交流電壓輸入 3-交流電流輸入
4-鉗表接口 5-RS232接口 6-RS485接口
7-脈沖接口 8-直流輸入+ 9直流輸入-
10-接地端 11-電源接口 12-電源開關
按鍵 | 說明 |
【VRange】 | 電壓量程切換 |
【IRange】 | 電流量程切換 |
【V/Y】 | 完成接線轉換,顯示屏狀態欄必須有V型或Y型顯示。(V型時須將Ub與Un短路 |
【SET】 | 在標準輸出和相位輸出時,先按【SET】鍵,進入全屏編輯方式,按順序設定電源參數和相位值,全屏編輯方式時狀態欄要有編輯狀態顯示,編輯時先按【數字】再按【SET】,*后按【Enter】確認和結束 |
【Zero】 | 使輸出量全部降為零,并切斷源輸出,相當于源關閉,主要用于換接線 |
【For-ward】 | 能功界面切換,按此鍵下翻一頁. |
【Back-ward】 | 能功界面切換,按此鍵上翻一頁. |
【Enter】 | 確認鍵 |
【XB】 | 諧波鍵,用于設置諧波. |
【U】 | 設置、顯示,調節電壓 |
【I】 | 設置、顯示、調節電流 |
【P】 | 設置、測量、顯示、調節有功功率 |
【Q】 | 設置、測量、顯示、調節無功功率 |
【Φ】 | 設置、顯示、調節相位 |
【F】 | 設置、顯示、調節頻率 |
【A】 | 相序指示鍵 |
【B】 | 相序指示鍵 |
【C】 | 相序指示鍵 |
【←】 | 光標左移一位 |
【→】 | 光標右移一位 |
【-】 | 負號 |
【1】~【9】 | 數字鍵 |
【 . 】 | 小數點 |
【0%】~【120%】 | 常用電壓電流試驗點,按此鍵將同時輸出檔位的百分點 |
【0.0L】~【0.0C】 | 常用容性,感性試驗點 |

一、產品用途
氧化鋅避雷器帶電測試儀是用于檢測氧化鋅避雷器電氣性能的專用儀器,該儀器適用于各種電壓等級的氧化鋅避雷器的帶電或停電檢測,從而及時發現設備內部絕緣受潮及閥片老化等危險缺陷。
儀器操作簡單、使用方便,測量全過程由人機界面控制,可測量氧化鋅避雷器的全電流、阻性電流及其諧波、工頻參考電壓及其諧波、有功功率和相位差,大屏幕可顯示電壓和電流的真實波形。儀器運用數字波形分析技術,采用諧波分析和數字濾波等軟件抗干擾方法使測量結果準確、穩定,可準確分析出基波和3~9次諧波的含量,并能克服相間干擾影響,正確測量邊相避雷器的阻性電流。
二、產品特點
彩色觸摸屏:800×480的7寸高清彩色觸摸屏、人機對話。
無線距離大:兼容無線同步,無線傳輸信號超過2000米.
同步方式多:支持485有線同步、無線同步;無電壓方式通過軟件計算找到電壓基準三種同步方式。
帶電停電兼容:適用于避雷器帶電、停電或試驗室等場所使用。
大量程采集:電壓采集范圍0-250V,電流采集0-20mA。
三相同測:真正做到三相電流、三相電壓同時測試,提高工作效率;同時支持單相測試或二相測試,選擇方便。
方便可靠:儀器內部只帶弱電,電壓不超過8.4V;電流、電壓傳感器全部隔離,方便可靠。
電壓方式可選:支持取三相或取B相電壓基準為電壓參考。
標配邊配抗干擾處理:帶抗干擾計算功能和角度補償功能,全部解決三相互相干擾的情況220KV及上電壓等級需要。
內置鋰電池:標配內帶高能鋰離子電池,特別適合無電源場合。
高速采樣:高速的采樣頻率,很好的數字信號處理技術,抗干擾性能強,測量結果精度很高。
內置日歷時鐘:內置日歷時鐘,為打印、保存數據提供時間依據。
海量存儲試驗數據:本機配有大容量存儲,海量存儲數據。具有數據存儲與數據瀏覽功能,并具有掉電保護功能。
U盤導出試驗數據:配有U盤導出數據功能,導出word文件。
背景顏色方便切換:可以設置屏幕顏色,可以改成圖紋藍底、圖紋黑底,可以設置背景亮度,待機亮度和待機時間。
內置培訓資料:屏幕內部配有各種接線方式,指導現場使用。
中文輸入試驗信息:可以中文輸入相關站點、設備、人員、備注等,方便標識保存試驗數據,方便標識打印試驗數據。
中英切換:可以直接界面切換中英文界面,兼容中外使用場合(選配)。
攜帶方便:主機和單元兩部分組成,外加防塵、防腐一體機箱,體積小,重量輕,便于攜帶。
三、技術指標
電源:內部鋰電池供電或DC8.4V適配器
測量范圍:
泄漏電流: 0-20mA ;
電壓: 30-250V ;
角度:0-360o
阻性電流:0-20mA ;
容性電流:0-20mA ;
測量準確度:
電流:全電流>100μA時: ±5%讀數±1個字;
電壓:基準電壓信號>30V時: ±5%讀數±1個字。
測量參數:
泄漏電流:全電流波形、基波有效值、峰值。
泄漏電流阻性分量:波形
1、3、5、7、9次有效值。
正峰值Ir+ 負峰值Ir-。
容性電流基波。
電壓:電壓波形、電壓有效值。
相角差、功耗。
電壓基準信號取樣方式:
有線同步:40米(可擴展)
無線同步:>1500米(可擴展)
鋰電池參數:
充電時間 > 2.5小時
連續工作時間 > 7小時
間斷工作時間 > 7×24小時
整箱尺寸: 主機42cm×34cm×18cm
整箱重量: 主機7.5kg
四、儀器面板介紹

測試儀面板如圖1所示,測試儀分為主機和單元(UNIT)兩部分。
單元:采集PT二次側電壓或采集B相感應板電場強度信號(選配),共計2種電壓采集方式。
主機:采集氧化鋅避雷器泄漏電流,并接收PT測試單元電壓信號,經過FFT計算獲得氧化鋅避雷器的特征數據。主機采集電流通過計數器兩端采樣,也可以通過電流鉗鉗避雷器接地線采樣(選配),共計2種電流采集方式。
通信方式:兩機之間的通信可選擇有線同步,無線同步二種同步方式。也可以用無電壓方式軟件模擬電壓,將不需要使用單元。共計3種同步通信方式。

近日,中國能建陜西院EPC總承包的寧夏國能靈紹直流配套靈武200萬千瓦復合光伏基地項目330千伏外送輸電線路及寧東電廠二期750千伏主變擴建工程完成啟動調試,正式帶電投運。
工程位于寧夏回族自治區靈武市,是國家第2批沙戈荒能源基地重點項目。本期工程包括:擴建750千伏變電站區域,擴建1臺2100兆伏安主變壓器,新建2回330千伏出線間隔;同時新建2回330千伏送出輸電線路,采用單回與同塔雙回混合架設,線路路徑總長共計61.5公里。
作為寧夏回族自治區重點項目及國家“西電東送±800千伏靈紹特高壓直流輸電線路"的重要配套環節,該工程可依托靈紹直流實現寧夏“風光火"電打捆外送,充分發揮火電與新能源多能互補效益。其投運標志著寧夏靈武大型復合光伏基地生產的綠色電能,自此擁有了直通華東電網的穩定“高速路",實現從傳統輸電向“綠電"輸送的關鍵轉變,對我國能源結構優化與“雙碳"目標實現具有重大意義。
本公司是專業生產“三相多功能標準表"高壓電力檢測設備的廠家,本產品為客戶解決了各種在變電站等實驗中的問題。我們的宗旨是不斷地改進和完善公司的產品,同時我們保留對儀器使用功能進行改進和升級的權力,如果您發現儀器在使用過程中其功能與說明書介紹的不全部一致,請以儀器的實際功能為準。在產品的使用過程中發現有什么問題,請與我們及時聯系!我們將盡力提供完善的技術支持!(上海來揚電氣網站新聞及技術文章內容為傳遞更多信息而非盈利之目的,內容僅供參考,僅代表作者個人觀點,以實際情況為準。)版權歸原作者所有,若有侵權,請聯系我們刪除。