教學模型
 
1電工電子電力拖動、 PLC 控制及單片機綜合實驗裝置
2電工電子電力拖動.PLC.變頻調速綜合實驗裝置
3電工電子電力拖動實驗裝置(帶 PLC)
4電工電子電力拖動實驗裝置
5電力電子及電機拖動實驗裝置
6電力電子技術及電機控制實驗裝置
7電力電子技術與自動控制系統實驗實訓裝置
8電力系統繼電保護實驗臺
9電力系統微機變壓器保護實驗裝置
10電力系統微機線路保護實訓考核裝置
11電力系統綜合自動化技能實訓考核平臺
12電力系統綜合自動化實驗設備
13電力自動化及繼電保護實訓裝置
14繼電器特性及繼保實驗裝置
15現代電力電子技術實驗裝置
16儀表照明及單三相電機控制實訓裝置
 
 
電力電子實驗室設備系列
 
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JG-JG07 電力系統繼電保護實驗臺

型號: JG-JG07 ¥: 詢價

簡介: 一、概 述
電力系統繼電保護實驗臺 ” 是綜合了目前高等院校《繼電保護》、《電氣設備》、《自動裝置》、《工廠供電》、《電力系統微機保護》等多門專業課程中的教學內容,結合生產實際應用和發展,設計開發的新穎實驗裝置。它能對發電廠、變電所及工廠中常用的繼電保護、電氣二次控制回路及自動裝置等教學內容進行操作實驗,能以真實直觀的實驗教學形式對學生進行專業技能訓練。本裝置的優點是設備器件利用率高,實驗教學系統性強,占用實驗場地少,性價比高等優點。
裝置采用掛件式結構,可根據實驗內容進行組合,安裝使用方便。實驗儀表精度高,具有數字化、智能化及人機對話等功能,用戶根據需要進行選擇。裝置對控制屏及測量部件所涉及的電源、儀器儀表等均采取可靠的保護,同時還設置了可靠的人身安全保護體系,避免因學生在實驗中的誤操作而造成實驗系統的損壞和人身傷害。

產品參考圖片:

主要功能: JG-JG07 電力系統繼電保護實驗臺

二、特 點
1. 綜合性強 綜合了目前國內各類院校中《電力自動化》及《繼電保護》等課程的實驗項目。
2. 適應性強 能滿足各類院校《電力自動化》和《繼電保護》相關課程的實驗教學要求,實驗的深度與廣度可根據實際需要作靈活調整。本裝置采用組件式掛箱結構,更換便捷,如需要擴展功能或開發新實驗,只需添加部件即可,淘汰。
3. 整套性強 該裝置從儀器儀表、專用電源、繼電器及其它實驗部件到實驗連接專用導線等均配套齊全,所提供部件的性能、規格等均能滿足實驗的需要。
4. 直觀性強 各實驗掛件采用分隔結構形式,組件面板示意、圖線分明,各掛件任務明確、操作、維護方便。
5. 科學性強 裝置占地面積較少,節約了實驗用房,減少基建投資;配套的繼電器及其設備均采用電力系統自動化及繼電保護裝置中實際應用的現場設備,真實性強,并均經特殊設計。裝置外形整齊美觀,能改善實驗環境;電力自動化及繼電保護實驗內容豐富,設計合理,除了加深理論知識外,還為學生走向社會,從事發電廠、變電所、工礦企業的供配電工作,繼電保護系統的設計、安裝、調試、檢修等,打下良好的基礎。測量儀表采用數字式、智能化及人機對話等相結合,能滿足實驗教學的需要,使實現裝置測量手段的現代化;設有定時器報警記錄儀(服務管理器),為學生實驗技能的考核提供了一個統一的標準。
6. 開放性強 控制屏供電隔離(浮地設計),并設有內、外電壓型漏電保護裝置,確保操作者的安全;各電源輸出均有監視及短路保護等功能,使用方便;各測量儀表均有保護功能。整套裝置經過精心設計,加上可靠的元器件質量及可靠工藝作為保障,產品性能優良。所有這些功能均為開放性實驗創造了條件,有利于提高學生分析問題和解決問題的能力。
三、技術性能
1. 輸入電源:三相四線  380V±10% 50Hz
2. 工作環境:溫度 -10 ℃ ~ +40 ℃  相對濕度< 85% ( 25 ℃ ) 海拔< 4000m
3. 裝置容量:< 1.5kVA
4. 外形尺寸: 187cm×73cm×166cm
四、裝置的配備及要求
本裝置將實驗所需的交流電源、高壓直流電源、交流測量儀表、直流測量儀表、電子秒表、各種規格的負載電阻及各種規格的繼電器等有機地結合在一起,配套齊全。用戶不需要購買任何配套設備,即可完成所有實驗。
本裝置由控制屏、實驗桌及實驗組件等組成。采用不同的掛件組合即可完成不同的實驗內容。
五、實驗項目
1. 電磁型電流繼電器和電壓繼電器實驗
2. 電磁型時間繼電器實驗
3. 信號繼電器實驗
4. DZ 、 DZB 、 DZS 系列中間繼電器實驗
5. 6 ~ 10kV 線路過電流保護實驗
6. 低電壓啟動過電流保護及過負荷保護實驗
7. BFY-12A 晶體管負序電壓繼電器實驗
8. 復合電壓啟動過電流保護實驗
9. 沖擊繼電器實驗
10. 重復動作手動復歸中央信號裝置實驗
11. 重復動作自動復歸中央音響信號裝置實驗
12. 具有燈光監視的斷路器控制回路實驗
13. 具有燈光和音響監視的斷路器控制回路實驗
14. 閃光繼電器構成的閃光裝置實驗
15. 裝設跳躍閉鎖繼電器的斷路器控制回路實驗
16. 電流閉鎖電壓速斷保護實驗
17. 發電機過電壓保護實驗
18. DH-3 型三相一次重合閘裝置實驗
19. 自動重合閘前加速保護實驗
20. 自動重合閘后加速保護實驗
21. BCH-2 差動繼電器特性實驗
22. 單側電源輻射式輸電線路三段式電流保護實驗
23. 過流保護與三相自動重合閘裝置綜合實驗與考核
設計性實驗
——— 由學生根據實驗題目自行設計線路﹑自擬步驟自行接線,完成對學生的實驗考核
24. 低電壓啟動過電流保護與自動重合閘 ( 后加速 ) 綜合實驗與考核
25. 復合電壓啟動過電流保護與自動重合閘 ( 后加速 ) 綜合實驗與考核
26. 電流閉鎖電壓速斷保護與自動重合閘 ( 后加速 ) 綜合實驗與考核
27. 過電壓保護與自動重合閘 ( 后加速 ) 綜合實驗與考核
28. 三段式電流保護與自動重合閘 ( 后加速 ) 綜合實驗與考核
29. 過電流保護與自動重合閘 ( 前加速 ) 綜合實驗與考核
30. 低電壓啟動過電流保護與自動重合閘 ( 前加速 ) 綜合實驗與考核
31. 復合電壓啟動過電流保護與自動重合閘 ( 前加速 ) 綜合實驗與考核
32. 電流閉鎖電壓速斷保護與自動重合閘 ( 前加速 ) 綜合實驗與考核
33. 過電壓保護與自動重合閘 ( 前加速 ) 綜合實驗與考核
34. 三段式電流保護與自動重合閘 ( 前加速 ) 綜合實驗與考核
35. 變壓器差動保護實驗
六、裝置的安全保護體系
1. 三相四線制電源輸入后經隔離輸出(浮地設計),總電源由三相鑰匙開關控制,設有三相帶燈熔斷器作為斷相指示。
2. 控制屏電源由接觸器通過起、停按鈕進行控制。
3. 屏上裝有兩套電壓型漏電保護裝置和一套電流型漏電保護裝置,控制屏內、外或強電輸出若有漏電現象,即告警并切斷總電源,確保實驗安全。
4. 單、三相調壓器輸出處設有過流保護裝置,相間、線間過電流或直接短路均能自動保護。
5. 設有定時器兼報警記錄儀(服務管理器),對違章使用的次數進行記錄,為學生實驗技能的考核提供一個統一標準。
6. 各種電源及各種儀表均有完善的保護功能。
七、配置清單

序號

型號

規格名稱

單位

數量

1

JGZ01

電源控制屏

1

2

JGZ02

實驗桌

1

3

JG01

斷路器觸點及控制回路模擬組件

1

4

JG02

信號指示及萬能轉換開關掛箱

1

5

JG03

數字式電秒表及開關掛箱

1

6

JG04

空氣開關掛箱

1

7

JG05

光字牌掛箱(一)

1

8

JG06

光字牌掛箱(二)

1

9

JG07

繼電器掛箱(一)

1

10

JG08

繼電器掛箱(二)

1

11

JG09

繼電器掛箱(三)

1

12

JG10

繼電器掛箱(四)

1

13

JG11

繼電器掛箱(五)

1

14

JG12

繼電器掛箱(六)

1

15

JG13

繼電器掛箱(七)

1

16

JG14

繼電器掛箱(八)

1

17

JG15

重合閘繼電器及控制部件掛箱

1

18

JG16

差動繼電器掛箱

1

19

JG17

直流數字電壓、電流表掛箱(三只表)

1

20

JG18

真有效值交流電流表掛箱(三只表)

1

21

JG19

真有效值交流電壓表掛箱

1

22

JG20

可調電阻掛箱(一)

1

23

JG21

可調電阻掛箱(二)

1

24

JG22

可調電阻掛箱(三)

1

25

JG23

可調電阻掛箱(四)

1

26

 

安全迭插型實驗導線

1

27

 

學生凳子

2

 

 

電力系統的構成結構;折疊1.2.1電力系統的多層次結構
從功能的角度講,電力系統是由分別屬于三個層次的相互連接的設備所構成的,如圖1.1所示。

電力系統的一次設備位于底層,它用于發電、變換電壓和分配電能到負荷終端。其次是控制裝置所在的設備層,這類裝置用于保持電力系統運行在正常的電壓和頻率條件下,并產生足夠的電能以滿足負荷要求,同時保持電網的運行與安全性。控制裝置有其自身的層次性,分別由本地和中央控制功能構成。最后還有繼電保護裝置所在的設備層。保護功能的反應時間一般比控制功能的要快。繼電保護裝置動作于跳閘和合閘斷路器,從而改變電力系統的結構,而控制功能則通過連續的動作措施來調整系統變量,如電網中的電壓、電流、潮流等。控制功能與保護功能的界限往往較為模糊,尤其是近年來隨著變電所中微機保護系統的出現,這個問題變得更加明顯。

為了清晰起見,我們可以將所有動作于電力開關和斷路器的功能定義到繼電保護的任務范疇,而將所有動作于只改變電力系統的運行狀態(電壓、電流、潮流等),而不改變電力系統的結構的功能定義到控制系統的范疇。

折疊1.2.2電力系統的中性點接地
電力變壓器和發電機的中性點可以有多種接地方式,這取決于電力系統中受接地方式影響部分的需要。由于接地方式影響到短路電流的大小,因此接地的問題對繼電保護的配置有直接的影響。在本節中,我們將論述現代電力系統中的各種接地方式及其應用原因。在本書其他章節中,接地方式對繼電保護系統設計的影響將在適當的部分給予說明。

顯然,真正的中性點不接地系統中沒有接地短路電流。這也是系統不接地運行的主要原因。由于電力系統中大多數故障是接地故障,因此,在不接地系統中,由于故障引起的供電中斷現象被大幅減少了。但是,隨著連接到電力系統的輸電線路的增加,饋線對地之間的電容耦合形成了一個對地通路,于是這個系統中的接地故障就會產生一個電容性的短路電流,如圖1.2(a)所示。對地耦合電容 為故障電流提供了回路,相間電容 在這個故障電路中不起任何作用。當電容足夠大時,這個容性接地故障電流就會自保持并難以自行消失。這樣就有必要斷開斷路器以清除故障,而繼電保護的技術難點就在于如何檢測如此小幅值的故障電流。為了產生足夠大的短路電流,中性點經電阻的接地方式常被采用--如圖1.2(a)所示的虛線框內。選擇經電阻接地方式時需要考慮的問題之一就是通過持續接地短路電流的電阻的熱容量問題。

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