เครื่องทดสอบรีเลย์ป้องกันแบบไมโครคอมพิวเตอร์ XHJB666 เป็นเครื่องมือทดสอบแรงดันไฟฟ้า 6 เฟสและกระแสไฟฟ้า 6 เฟสที่ทันสมัย สร้างขึ้นบนคอมพิวเตอร์ควบคุมอุตสาหกรรมแบบฝังประสิทธิภาพสูง พร้อมจอแสดงผลสี TFT LCD ขนาด 8.4 นิ้ว แตกต่างจากเครื่องทดสอบ 3 เฟสทั่วไปที่จำกัดอยู่เพียงการทดสอบโอเวอร์เคอเรนท์และระยะทาง รีเลย์ รีเลย์ สถาปัตยกรรม 6 เฟสรองรับการกำหนดค่ามาตรฐานทั้งหมด รวมถึงโหมดเอาต์พุต 4 แรงดัน 3 กระแส, 6 แรงดัน, 6 กระแส และ 12 เฟส ทำให้สามารถทดสอบแผนการป้องกันที่ซับซ้อนสมัยใหม่ได้อย่างครอบคลุม: การป้องกันดิฟเฟอเรนเชียลหม้อแปลง (หลายขดลวด), การป้องกันดิฟเฟอเรนเชียลบัสบาร์ (หลายฟีดเดอร์), การป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (กราวด์ขดลวดสเตเตอร์, การสูญเสียการกระตุ้น), และการป้องกันดิฟเฟอเรนเชียลสายส่งพร้อมแผนการสื่อสารช่วย
หัวใจของเครื่องมือคือภาคเอาต์พุตที่ควบคุมด้วย DSP ซึ่งขับเคลื่อนแอมพลิฟายเออร์กำลังเชิงเส้นแบบโมดูลาร์ที่มีความเที่ยงตรงสูง แทนที่จะเป็นแอมพลิฟายเออร์แบบสวิตชิ่ง การตัดสินใจออกแบบพื้นฐานนี้ช่วยขจัดสัญญาณรบกวนจากการสวิตชิ่งความถี่สูงที่มีอยู่ในแอมพลิฟายเออร์คลาส D ทำให้เกิดรูปคลื่นไซน์ที่สะอาดพร้อมความผิดเพี้ยนของฮาร์มอนิกที่เหมาะสมสำหรับการทดสอบรีเลย์ดิจิทัลที่ไวที่สุด โปรเซสเซอร์ DSP ให้การประมวลผลสัญญาณดิจิทัลแบบเรียลไทม์พร้อมการแปลง D/A ความละเอียดสูงและแบนด์วิดท์การส่งที่ควบคุมได้ ทำให้สามารถสังเคราะห์รูปคลื่นได้อย่างแม่นยำ รวมถึงฮาร์มอนิกสูงสุดอันดับที่ 20 ส่วนประกอบ DC offset และรูปคลื่นชั่วคราวที่ผู้ใช้กำหนดเองสำหรับการจำลองการเล่นข้อผิดพลาด อินเทอร์เฟซอินพุตดิจิทัล 10 ช่องและเอาต์พุตดิจิทัล 8 ช่องเชื่อมต่อโดยตรงกับหน้าสัมผัสทริปและปิดของรีเลย์ พร้อมการจดจำอัตโนมัติอัจฉริยะของหน้าสัมผัสแห้ง (1–20mA, 24V) และหน้าสัมผัสศักย์ (0–250V) เอาต์พุต DC เสริมอิสระ 110V และ 220V ที่ปรับได้จะจ่ายไฟให้กับคอยล์รีเลย์และวงจรทริประหว่างการทดสอบภาคสนาม
![]()
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| เอาต์พุต 6 เฟส (ต่อเฟส) | 0 – 30A (RMS) |
| เอาต์พุต 3 เฟส (ต่อเฟส) | 0 – 60A (RMS) |
| เอาต์พุตขนาน 6 เฟส | 0 – 180A (สูงสุด 10 วินาที) |
| กระแสเฟสระยะยาว | 10A (RMS) |
| กำลังเอาต์พุตสูงสุด (ต่อเฟส) | 400VA |
| ความแม่นยำของเอาต์พุต | ≤0.5A: ±2mA; >0.5A: 0.2% |
| ช่วงความถี่ (พื้นฐาน) | 0 – 1000Hz |
| ความสามารถฮาร์มอนิก | อันดับที่ 1 – 20 |
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ช่วงเอาต์พุต | 0 – ±10A ต่อเฟส / 0 – 20A ซ้อนทับสองเฟส |
| ความแม่นยำของเอาต์พุต | 0.5% |
| แรงดันโหลดสูงสุด | 20V |
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| เอาต์พุตแรงดันเฟส (RMS) | 0 – 120V |
| เอาต์พุตแรงดันสาย (RMS) | 0 – 240V |
| ความแม่นยำของเอาต์พุต | 0.2% |
| กำลังเอาต์พุตเฟส/สาย | 80VA / 100VA |
| ช่วงความถี่ (พื้นฐาน) | 0 – 1000Hz |
| ความสามารถฮาร์มอนิก | อันดับที่ 1 – 20 |
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| เอาต์พุตแรงดันเฟส | 0 – ±160V |
| เอาต์พุตแรงดันสาย | 0 – 320V |
| ความแม่นยำของเอาต์พุต | 0.5% |
| กำลังเอาต์พุตเฟส/สาย | 70VA / 140VA |
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| อินพุตดิจิทัล | 10 ช่อง (ตรวจจับอัตโนมัติ: หน้าสัมผัสแห้ง 1–20mA/24V หรือหน้าสัมผัสศักย์ 0–250V) |
| เอาต์พุตดิจิทัล | 8 คู่ (DC: 220V/0.2A; AC: 220V/0.5A) |
| ช่วงการวัดเวลา | 0.1ms – 9999s |
| ความแม่นยำในการวัดเวลา | <0.1ms |
| เอาต์พุต DC เสริม | DC 110V และ 220V ปรับได้อิสระ |
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ขนาด | 480 × 360 × 200 มม. |
| น้ำหนัก | 19 กก. |
| จอแสดงผล | จอ LCD สี TFT ขนาด 8.4 นิ้ว |
| ประเภทแอมพลิฟายเออร์ | แอมพลิฟายเออร์เชิงเส้นแบบโมดูลาร์ที่มีความเที่ยงตรงสูง ควบคุมด้วย DSP |
| อุปกรณ์เสริม | ทริกเกอร์แบบซิงโครไนซ์ GPS สำหรับการทดสอบแบบ End-to-End |
ต่างจากชุดทดสอบรีเลย์ 3 เฟสพื้นฐานที่เพียงพอสำหรับการตรวจสอบรีเลย์โอเวอร์เคอเรนท์อย่างง่าย XHJB666 ถูกสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับองค์กรที่การทดสอบแผนการป้องกันแบบหลายเฟสที่ครอบคลุม ไม่ใช่แค่การสอบเทียบรีเลย์แต่ละตัว เป็นตัวกำหนดคุณภาพการติดตั้งและการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน:
แผนกป้องกันและควบคุมสาธารณูปโภคไฟฟ้า– ผู้ให้บริการกริดที่รับผิดชอบในการติดตั้งและทดสอบระบบป้องกันสายส่งและสายจำหน่ายเป็นประจำ สถาปัตยกรรม 6 เฟสทดสอบการป้องกันดิฟเฟอเรนเชียลหม้อแปลง (Restricted Earth Fault, biased differential), แผนการป้องกันดิฟเฟอเรนเชียลบัสบาร์, และการป้องกันระยะทางพร้อมการบล็อก Power Swing ในเซสชันเครื่องมือเดียว ตัวเลือกซิงค์ GPS ช่วยให้สามารถทดสอบดิฟเฟอเรนเชียลสายส่งและแผนการป้องกันเปรียบเทียบเฟสแบบ End-to-End ข้ามสถานีย่อยที่ห่างกันหลายสิบกิโลเมตร ซึ่งเป็นความสามารถที่ชุดทดสอบ 3 เฟสไม่สามารถให้ได้
ผู้ให้บริการติดตั้งระบบไฟฟ้าและการทดสอบรีเลย์– บริษัททดสอบอิสระที่ให้บริการติดตั้งระบบป้องกันสำหรับการก่อสร้างสถานีย่อยใหม่ โครงการปรับปรุง และสัญญาบำรุงรักษาเป็นประจำ การผสมผสานระหว่างความสามารถ 6 เฟส, ความแม่นยำ 0.2%, และซอฟต์แวร์ทดสอบอัตโนมัติของ XHJB666 ช่วยลดเวลาทดสอบต่อรีเลย์ลง 40–60% เมื่อเทียบกับวิธีการแบบแมนนวล ในขณะที่เอาต์พุตกระแสขนาน 180A ทดสอบองค์ประกอบทริปทันทีที่เครื่องทดสอบกระแสต่ำกว่าไม่สามารถทำได้ การจัดเก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์, การแสดงผลกราฟิกเวกเตอร์, และการพิมพ์รายงาน ให้คุณภาพเอกสารที่จำเป็นสำหรับการอนุมัติการติดตั้งตามสัญญา
การทดสอบการป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์ขนาดใหญ่– โรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมที่ทดสอบแผนการป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รวมถึงกราวด์ขดลวดสเตเตอร์ (100%), การสูญเสียการกระตุ้น (40#), กำลังย้อนกลับ, โอเวอร์เคอเรนท์ลำดับลบ, และการป้องกันการสูญเสียการซิงโครไนซ์ การป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้องการการฉีดแรงดันและกระแสหลายเฟสพร้อมกันพร้อมการควบคุมมุมเฟสที่แม่นยำ สถาปัตยกรรม 6 เฟสมีช่องสัญญาณเพียงพอที่จะจำลองสภาวะขั้วต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเต็มรูปแบบสำหรับการตรวจสอบการป้องกันที่ครอบคลุม
การบำรุงรักษาสถานีย่อยรถไฟและสถานีย่อยอุตสาหกรรม– ระบบจ่ายไฟฟ้าของการรถไฟ, สถานีย่อยเหมืองแร่, และโรงงานอุตสาหกรรมหนักที่ใช้งานแผนการป้องกันพิเศษ (กราวด์รั่ว, ดิฟเฟอเรนเชียลสายนำ, การตรวจจับประกายไฟ) แหล่งจ่ายไฟ DC เสริมอิสระ 110V/220V ของเครื่องมือจะจ่ายไฟให้กับรีเลย์ป้องกันและวงจรทริประหว่างการทดสอบเมื่อแบตเตอรี่ของสถานีไม่พร้อมใช้งานหรือถูกแยกออกเพื่อความปลอดภัย ในขณะที่ DI 10 ช่องจัดการประเภทหน้าสัมผัสที่หลากหลายที่พบได้ในการติดตั้งระบบป้องกันแบบผสมผสานได้อย่างชาญฉลาด
Q1: เหตุใดจึงจำเป็นต้องมีเครื่องทดสอบ 6 เฟส เมื่อการทดสอบการป้องกันส่วนใหญ่ต้องการเอาต์พุตเพียง 3 เฟส?
แม้ว่ารีเลย์โอเวอร์เคอเรนท์และกราวด์ฟอลท์อย่างง่ายสามารถทดสอบได้ด้วยเอาต์พุต 3 เฟส แต่แผนการป้องกันตัวเลขสมัยใหม่ต้องการช่องสัญญาณมากกว่านั้นอย่างมาก: การป้องกันดิฟเฟอเรนเชียลหม้อแปลงต้องการช่องสัญญาณกระแส 4–6 ช่อง (ด้าน HV 3 เฟส + ด้าน LV 3 เฟส) เพื่อจำลองสภาวะกระแสไหลผ่านและกระแสภายในได้อย่างถูกต้อง แผนการป้องกันดิฟเฟอเรนเชียลบัสบาร์อาจต้องการแรงดันเฟส 4 ช่อง + กระแสเฟส 3 ช่องสำหรับการเปรียบเทียบทิศทาง การทดสอบการป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้องการแรงดัน 3 เฟส + กระแส 3 เฟสสำหรับการทดสอบกราวด์สเตเตอร์และการสูญเสียสนาม การป้องกันระยะทางพร้อมการบล็อก Power Swing และแผนการสื่อสารช่วยต้องการเวกเตอร์แรงดันและกระแสที่หน่วย 3 ช่องไม่สามารถสร้างพร้อมกันได้โดยไม่ต้องต่อสายใหม่ซ้ำๆ ช่องสัญญาณ 6V+6I ของ XHJB666 ทดสอบแผนการเหล่านี้ในการตั้งค่าเดียว: การทดสอบดิฟเฟอเรนเชียลหม้อแปลงที่ต้องใช้เวลาทดสอบตามลำดับ 4–5 ชั่วโมงด้วยชุด 3 เฟส สามารถเสร็จสิ้นได้ใน 1–1.5 ชั่วโมงด้วยสถาปัตยกรรม 6 เฟส
Q2: ข้อดีของแอมพลิฟายเออร์กำลังเชิงเส้นเมื่อเทียบกับแอมพลิฟายเออร์แบบสวิตชิ่ง (คลาส D) ในชุดทดสอบรีเลย์คืออะไร?
แอมพลิฟายเออร์เชิงเส้นจะสร้างรูปคลื่นอินพุตซ้ำผ่านการนำทรานซิสเตอร์ที่ปรับค่าได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีการสวิตชิ่งความถี่สูง (โดยทั่วไป 100–500 kHz) ที่ใช้ในการออกแบบคลาส D สำหรับการทดสอบรีเลย์ สิ่งนี้มีความสำคัญในสามประเด็นหลัก: (1) ความเที่ยงตรงของรูปคลื่น – แอมพลิฟายเออร์เชิงเส้นสร้างเอาต์พุตที่บรอดแบนด์โดยธรรมชาติและมีความผิดเพี้ยนต่ำ โดยไม่มีสัญญาณตกค้างจากการสวิตชิ่งและสิ่งประดิษฐ์จากการกรองเอาต์พุตที่อาจทำให้รีเลย์ดิจิทัลที่สุ่มตัวอย่างด้วยอัตราสูงสับสน (2) การตอบสนองชั่วคราว – เมื่อจำลองสภาวะข้อผิดพลาดด้วย DC offset แอมพลิฟายเออร์เชิงเส้นจะตอบสนองทันทีโดยไม่มีการสั่นของฟิลเตอร์เอาต์พุตที่เกิดขึ้นเมื่อแอมพลิฟายเออร์คลาส D พบกับการเปลี่ยนแปลงโหลดอย่างกะทันหัน (3) ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า – ไม่มีการสวิตชิ่งความถี่สูงหมายถึงไม่มี EMI ที่แผ่ออกซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรีเลย์ป้องกันที่ไม่มีฉนวนป้องกันหรืออุปกรณ์สื่อสารที่อยู่ใกล้เคียงในช่องทดสอบ ข้อแลกเปลี่ยนคือมีน้ำหนักและใช้พลังงานมากขึ้น ซึ่งยอมรับได้ในเครื่องมือระดับมืออาชีพที่ความสมบูรณ์ของการวัดไม่สามารถประนีประนอมได้
Q3: เมื่อใดที่จำเป็นต้องใช้เอาต์พุตกระแสขนาน 6 เฟส 180A?
โหมดขนาน 180A ให้บริการสถานการณ์การทดสอบที่จำเป็นหลายอย่างที่ไม่สามารถทำได้ด้วยชุดทดสอบกระแสต่ำ: (1) การตรวจสอบคอยล์ทริปและกลไกของเซอร์กิตเบรกเกอร์ – การฉีดกระแสสูงผ่านวงจรทุติยภูมิ CT เพื่อทดสอบห่วงโซ่การป้องกันทั้งหมดตั้งแต่เอาต์พุตรีเลย์ผ่านคอยล์ทริปไปจนถึงการทำงานของกลไกเบรกเกอร์ (2) การทดสอบองค์ประกอบโอเวอร์เคอเรนท์ทันทีบนรีเลย์ที่มีการตั้งค่าสูง – เอาต์พุตขนานไปยังเฟสเดียวจะให้กระแสสูงที่จำเป็นในการตรวจสอบการตั้งค่า I>> ที่เฟสเดียว 30A ไม่สามารถเข้าถึงได้ (3) การจำลองการฉีดปฐมภูมิ – การทดสอบวงจรอินพุต CT ของรีเลย์โดยการขับกระแสผ่าน CT ทุติยภูมิในระดับที่ใกล้เคียงกับกระแสทุติยภูมิที่กำหนด (4) ระยะเวลาสูงสุด 10 วินาทีเพียงพอสำหรับการทดสอบทริปทันทีและการตรวจสอบความทนทานต่อความร้อนระยะสั้น สำหรับการทดสอบกระแสสูงอย่างต่อเนื่อง โหมด 6 เฟสมาตรฐานที่ 10A ต่อเฟสให้ผลรวม 60A
Q4: การทริกเกอร์แบบซิงโครไนซ์ GPS ช่วยให้การทดสอบดิฟเฟอเรนเชียลสายส่งแบบ End-to-End ได้อย่างไร?
การป้องกันดิฟเฟอเรนเชียลสายส่ง (87L) เปรียบเทียบกระแสที่วัดได้พร้อมกันที่ปลายทั้งสองของสายส่งผ่านการสื่อสารใยแก้วนำแสง การทดสอบแผนการนี้ตามปกติแล้วต้องใช้ชุดทดสอบสองชุดที่ปลายตรงข้ามของสาย โดยวิศวกรทดสอบประสานงานทางโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็นกระบวนการที่เสี่ยงต่อข้อผิดพลาดด้านเวลาและความล่าช้าในการสื่อสาร การซิงโครไนซ์ GPS (มีให้เป็นอุปกรณ์เสริมใน XHJB666) ติดตั้งชุดทดสอบทั้งสองด้วยนาฬิกาที่ควบคุมด้วยดาวเทียมซึ่งมีความแม่นยำถึง ±1μs ผู้ปฏิบัติงานที่แต่ละปลายจะโหลดลำดับการทดสอบเดียวกันล่วงหน้าพร้อมทริกเกอร์เริ่มต้นที่ตั้งเวลาด้วย GPS ชุดทดสอบทั้งสองจะเริ่มฉีดกระแสข้อผิดพลาดที่ซิงโครไนซ์พร้อมกัน สร้างสภาวะดิฟเฟอเรนเชียลและกระแสไหลผ่านที่แม่นยำซึ่งจำเป็นในการตรวจสอบลักษณะการทำงานของรีเลย์ 87L, ความชันการยับยั้ง, และการชดเชยความล่าช้าของช่องทางการสื่อสาร ความสามารถนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการติดตั้งสถานีย่อยดิจิทัลสมัยใหม่ที่ดิฟเฟอเรนเชียลสายส่งเป็นแผนการป้องกันหลัก
Q5: ฟังก์ชันการป้องกันและประเภทรีเลย์ใดบ้างที่ XHJB666 สามารถทดสอบได้?
XHJB666 รองรับการทดสอบฟังก์ชันการป้องกันเกือบทั้งหมดที่พบในสถานีย่อยสมัยใหม่: โอเวอร์เคอเรนท์ (50/51, 50N/51N, directional, voltage-controlled), ระยะทาง (21, ลักษณะสี่เหลี่ยมและ mho, การบล็อก Power Swing, แผนการสื่อสารทางไกล), ดิฟเฟอเรนเชียล (87T หม้อแปลง, 87B บัสบาร์, 87L สายส่ง, 87G เครื่องกำเนิดไฟฟ้า), แรงดัน (27/59 under/over, 59N neutral displacement), ความถี่ (81U/81O under/over frequency, ROCOF), การซิงโครไนซ์ (25), การล้มเหลวของเบรกเกอร์ (50BF), การต่อกลับอัตโนมัติ (79), และการป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (40, 46, 32, 64S) ประเภทรีเลย์รวมถึงรีเลย์แบบอิเล็กโทรเมคคานิคัล, โซลิดสเตท, และรีเลย์ตัวเลข/IED ทุกรุ่นที่สอดคล้องกับ IEC 61850 โมดูลซอฟต์แวร์ทดสอบอัตโนมัติมีลำดับการทดสอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับแต่ละฟังก์ชันการป้องกัน ในขณะที่ความสามารถในการเล่นข้อผิดพลาดจะสร้างบันทึกการรบกวนในรูปแบบ COMTRADE จากเหตุการณ์ระบบจริงสำหรับการวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์และการตรวจสอบการตั้งค่าการป้องกัน
คู่มือการใช้งานฉบับสมบูรณ์และเอกสารซอฟต์แวร์ทดสอบพร้อมให้บริการ – ติดต่อเราเพื่อขอคำปรึกษาด้านเทคนิคและการสาธิต ณ สถานที่
เรตติ้งโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด