Der Dreiphasen-Relaisschutztester ist ein Mikrocomputergerät zur Fehlerbeseitigung des Sekundärschutzes und zur Relaiskalibrierung. Es verfügt über 4-Phasen-Spannung, 3-Phasen-Strom, AC/DC, Schalter-I/O, Timing, harmonische Ausgänge und unabhängige DC-Hilfsstromversorgung und wird häufig in Kraftwerken, Fabriken, Eisenbahnen und Labors eingesetzt. Wir liefern Direktlieferungen ab Werk für globale Käufer.
Kaufen Sie hochwertige Dreiphasen-Relaisschutztestgeräte von Weishine, einem professionellen Hersteller in China, der für die Prüfung von Schutzrelais, Mikroprozessor-Schutzeinheiten, Sekundärkreisen, Automatisierungsgeräten und kompletten Stromnetz-Schutzsystemen entwickelt wurde. Relais müssen bei Leitungsfehlern, abnormaler Spannung, Überstrom, Wiedereinschaltvorgängen, Differentialschutzauslösungen und Steuerkreisbewegungen genau reagieren. Daher sind regelmäßige Tests für einen sicheren, koordinierten Betrieb des Stromversorgungssystems unerlässlich.
Ein Dreiphasen-Relaisschutztester ist ein professionelles Prüfgerät zur Überprüfung der Leistung und Betriebseigenschaften von Schutzrelais, mikroprozessorbasierten Schutzeinheiten, Sekundärkreisen, Automatisierungsgeräten und Stromnetzschutzsystemen.
Der Tester erzeugt steuerbare Sekundärstrom-, Spannungs-, Frequenz-, Phasenwinkel-, Oberschwingungs-, Gleichstrom- und Schaltsignale, um normale und abnormale Netzbedingungen zu simulieren. Durch Anwenden dieser simulierten Signale auf die getesteten Schutzgeräte können Ingenieure Relaiseinstellungen, Ansprechwerte, Betriebszeit, Auslöselogik und Kontaktreaktion überprüfen.
Der Dreiphasen-Relaisschutztester ist mit 4 Spannungskanälen und 3 Stromkanälen für umfassende Relaisschutzprüfungen ausgestattet. Die Spannungskanäle unterstützen Phasenspannungs-, Netzspannungs-, Nullspannungs-, Spannungsunsymmetrie-, Spannungsverlust-, Frequenzverschiebungs- und Synchronitätstests.
Die drei Stromkanäle können unabhängig voneinander betrieben werden, um einzelne Phasenströme zu prüfen, oder parallel geschaltet werden, um einen kurzzeitigen Stromausgang von bis zu 120 A bereitzustellen. Es unterstützt die Prüfung von Überstromrelais, Erdschlussrelais, Umkehrzeitschutz, Differentialschutz, Distanzschutz, Wiedereinschaltlogik, Unterspannungsschutz und Frequenzrelais.
Der Tester basiert auf einer industriellen Computerplattform und verfügt über ein integriertes Display und ein lokales Bedienfeld für eigenständige Feldtests ohne externen Computer. Testparameter und -ergebnisse können direkt auf dem Bildschirm angezeigt werden, sodass sie für die Inbetriebnahme und Wartung vor Ort geeignet sind.
Das Gerät kann auch mit kompatibler Software an einen PC angeschlossen werden, um erweiterte Testfunktionen, Datenverwaltung und automatische Testberichterstellung zu unterstützen.
Der Tester bietet eine breite Palette von Ausgabefunktionen, darunter:
AC-Stromausgang:0~40A pro Kanal, bis zu 120A Kurzzeitausgang mit drei Kanälen parallel
Wechselspannungsausgang:0~120V Phasenspannung und 0~240V Netzspannung
DC-Ausgang:Gleichstrom, Gleichspannung und einstellbare Gleichstrom-Hilfsstromversorgung
Diese Funktionen unterstützen das Testen von DC-Relais und ermöglichen die Aktivierung von Schutzgeräten und Sekundärkreisen während der Inbetriebnahme vor Ort.
Der Tester integriert einen variablen Frequenz- und Oberwellensignalausgang, um verschiedene Betriebsbedingungen des Stromversorgungssystems zu simulieren, einschließlich Frequenzschwankungen und harmonischer Umgebungen mehrerer Ordnung. Dadurch können Techniker die Relaisleistung unter verschiedenen Sekundärsignalbedingungen bewerten und nicht nur unter der Standardnetzfrequenz.
Die integrierten Schalteingangs- und -ausgangsmodule unterstützen die Erkennung von Auslösekontakten, die Überwachung von Relaiskontakten, die Simulation von Leistungsschaltern, die Überprüfung des Startsignals und die Messung des Aktionszeitpunkts. Der Zeitbereich reicht von 0,1 ms bis 9999 s und ermöglicht eine genaue Messung der Relaisbetriebszeit, der Auslöseverzögerung, der Wiedereinschaltintervalle und der Reaktion der Schutzlogik.
Der dreiphasige Relaisschutztester eignet sich zum Testen von elektromagnetischen Relais, statischen Relais, digitalen Schutzgeräten, Mikroprozessorrelais, Wiedereinschaltgeräten sowie Transformator-, Leitungs-, Motor- und Generatorschutzsystemen.
Es wird häufig in Umspannwerken, Kraftwerken, Fabrikverteilungsräumen, Eisenbahnstromversorgungsnetzen und professionellen Relaislabors eingesetzt.
Es sind mehrere Schutzfunktionen integriert, darunter Ausgangsüberlastschutz, Fehlerselbstdiagnose, Ausgangsverriegelung und Sanftanlauf-Leistungsdesign. Diese Funktionen tragen zum Schutz des Testers und der angeschlossenen Geräte während des Feldeinsatzes bei. Die Geräte sollten von geschulten Technikern bedient werden, die mit der Sicherheit des Sekundärkreises, den Standardverkabelungsverfahren und den Arbeitsabläufen bei der Relaisprüfung vertraut sind.
Die Ausstattung entsprichtGB/T 7261-2008UndDL/T 624-2010. Betreiber müssen bei der Nutzung die örtlichen Vorschriften für Relaistests, die Regeln für die Inbetriebnahme von Kraftwerken und die Sicherheitsstandards vor Ort einhalten.
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Systemspezifikationen |
AC-Stromausgang |
DC-Stromausgang |
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| Artikel |
Spezifikation |
Artikel |
Spezifikation |
Artikel |
Spezifikation |
| Produktmodell |
VS-JB900 |
Ausgabegenauigkeit |
Klasse 0,2 |
Ausgabegenauigkeit |
Klasse 0,5 |
| Produkttyp |
Dreiphasen-Relaisschutztester |
Phasenstromausgang, RMS |
0 bis 40 A |
Phasenstromausgang |
0 bis ±10 A pro Phase |
| Kontrollplattform |
Industriecomputertyp |
Dreiphasiger paralleler Stromausgang, RMS |
0 bis 120 A |
Dreiphasiger Parallelausgang |
0 bis ±30 A |
| Ausgabekonfiguration |
4-Phasen-Spannung, 3-Phasen-Strom |
Langfristig zulässiger Phasenstrom, RMS |
10 A |
Maximale Ausgangslastspannung |
20 V |
| Anwendbare Tests |
Relaisschutz, Sekundärkreis, Prüfung von Automatisierungsgeräten |
Maximale Phasenstrom-Ausgangsleistung |
420 VA |
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| Betriebsmodus |
Standalone-Betrieb; Computeranbindung je nach Konfiguration unterstützt |
Maximale Ausgangsleistung bei dreiphasigem Parallelstrom |
900 VA |
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| Referenzstandards |
GB/T 7261-2008, DL/T 624-2010 |
Zulässige Arbeitszeit bei maximalem Dreiphasen-Parallelstrom |
10 s |
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Grundfrequenzbereich |
20 bis 1000 Hz |
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Harmonische Ordnung |
1. bis 20 |
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AC-Spannungsausgang |
Gleichspannungsausgang |
Schaltmenge und Timing |
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| Artikel |
Spezifikation |
Artikel |
Spezifikation |
Artikel |
Spezifikation |
| Ausgabegenauigkeit |
Klasse 0,2 |
Ausgabegenauigkeit |
Klasse 0,5 |
Schalteingang |
10 Kanäle |
| Phasenspannungsausgang, RMS |
0 bis 120 V |
Amplitude des Phasenspannungsausgangs |
0 bis ±160 V |
Trockenkontakteingang |
1 bis 20 mA, 24 V |
| Netzspannungsausgang, RMS |
0 bis 240 V |
Ausgangsamplitude der Netzspannung |
0 bis ±320 V |
Potenzialkontakteingang, logisch 0 |
0 bis +6 V |
| Ausgangsleistung Phasenspannung/Netzspannung |
80 VA / 100 VA |
Ausgangsleistung Phasenspannung/Netzspannung |
70 VA / 140 VA |
Potenzialkontakteingang, Logik 1 |
+11 V bis +250 V |
| Grundfrequenzbereich |
20 bis 1000 Hz |
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Schaltausgang |
8 Paare |
| Harmonische Ordnung |
1. bis 20 |
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DC-Kontaktkapazität |
220 V / 0,2 A |
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AC-Kontaktkapazität |
220 V / 0,5 A |
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Zeitmessbereich |
0,1 ms bis 9999 s |
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Genauigkeit der Zeitmessung |
0,1 ms |
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Umgebungsbedingungen |
Physikalische Eigenschaften |
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| Artikel |
Spezifikation |
Artikel |
Spezifikation |
| Betriebstemperatur |
-10°C bis +50°C |
Abmessungen der Haupteinheit |
400 × 300 × 180 mm |
| Lagertemperatur |
-25°C bis +70°C |
Gewicht der Haupteinheit |
Ungefähr 18 kg |
| Relative Luftfeuchtigkeit |
5 % bis 95 %, nicht kondensierend |
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Der Dreiphasen-Relaisschutztester erzeugt steuerbare Sekundärstrom-, Spannungs-, Frequenz-, Phasenwinkel-, Oberwellen-, Gleichstrom- und Schaltsignale, um normale und fehlerhafte Netzbedingungen zu simulieren, und leitet dann Signale an das getestete Schutzgerät weiter. Es überwacht Kontaktaktionen, Auslöseausgänge, Rücksignale und Logikrückmeldungen und zeichnet automatisch Aktionszeit und Betriebseinstellungswerte auf.
Überprüfen Sie vor dem Test das Relaismodell, den Nennsekundärstrom, die Nennsekundärspannung, den Gleichstrombedarf, den Auslösekontakttyp und die voreingestellten Schutzparameter. Überprüfen Sie die Verdrahtungspläne der Schutzgeräte, isolieren Sie die Prüfkreise gemäß den Sicherheitsvorschriften und verdrahten Sie dann Stromausgänge, Spannungsausgänge, Schalter-E/A-Anschlüsse und DC-Hilfsstromanschlüsse ordnungsgemäß.
Testschritte für Überstromrelais:Ausgangsstrom, Phasenwinkel, Frequenz und Testdauer einstellen. Erhöhen Sie den Strom schrittweise gemäß Standardtestverfahren, notieren Sie den Ansprechwert, den Abfallwert und die Betriebszeit. Für dreiphasige Hochstromprüfungen schalten Sie drei Stromkanäle parallel, um eine maximale Kurzzeitleistung von 120 A zu erreichen.
Prüfschritte für Spannungsrelais:Spannungskanäle anschließen und Phasen- oder Netzspannung nach Bedarf konfigurieren. Das Gerät simuliert Unterspannung, Überspannung, Nullspannung, Spannungsungleichgewicht und Phasenversatz; Die Frequenzverschiebungsfunktion dient dem Lastabwurf bei Unterfrequenz und der Kalibrierung des Frequenzrelais.
Distanz-, Richtungs-, Differential- und Wiedereinschaltschutzprüfung: Passen Sie Spannung, Strom, Phasenwinkel und Schaltkontakte gemäß den Schutzlogikschemata an. Das Gerät verfolgt die Bewegung des Relaiskontakts und misst die Auslösezeit; Schaltausgangsanschlüsse simulieren bei Bedarf Hilfskontakte des Leistungsschalters oder externe Logiksignale.
Prüfung von DC-Relais und Hilfsstromkreisen:Verwenden Sie einen Gleichspannungs-/Stromausgang innerhalb der Nennbereiche. Wenn vor Ort keine Gleichstromversorgung verfügbar ist oder eine isolierte Teststromversorgung erforderlich ist, aktivieren Sie die integrierte einstellbare Gleichstrom-Hilfsstromversorgung.
Vergleichen Sie nach Abschluss aller Tests die gemessenen Aktionswerte und Zeitdaten mit den voreingestellten Schutzeinstellungen. Archivieren Sie Testaufzeichnungen gemäß den internen Wartungs- und Inbetriebnahmemanagementvorschriften.
1.Standard 4-Phasen-Spannung und 3-Phasen-unabhängige Stromausgangskanäle
2.Einkanaliger Wechselstromausgang bis zu 40 A
3.Drei parallele Stromkanäle unterstützen kurzzeitig einen maximalen Ausgang von 120 A
4. AC-Phasenspannungsausgangsbereich: 0 ~ 120 V
5. AC-Netzspannungsausgangsbereich: 0 ~ 240 V
6.Eingebauter Gleichstromausgang für alle Relaisschutztestszenarien
7.Eingebauter Gleichspannungsausgang zur Simulation des Sekundärkreiszustands
8. Unabhängiger einstellbarer DC-Hilfsstromversorgungsausgang
9. Zeitbereich der Relais-Aktion: 0,1 ms ~ 9999 s
10. Schalteingangskanäle zur Echtzeitüberwachung des Relaiskontaktstatus
11. Ausgangskanäle umschalten, um Leistungsschalter und externe Kontaktsignale zu simulieren
12.Harmonischer Signalausgang zum Testen der harmonischen Reaktionseigenschaften von Schutzgeräten
13.Variabler Frequenzsignalausgang zur Frequenzrelaisprüfung
14.Onboard-Display zur übersichtlichen Darstellung aller Testparameter und Ergebnisse
15.Die industrielle Computersteuerung ermöglicht einen vollständig offline-unabhängigen Betrieb
16.Reservierter USB-Anschluss zum Lesen von Daten und zur Unterstützung der Softwareverknüpfung
17. Automatische Ausgangssperre bei abnormalem Betriebszustand, um Geräteschäden zu verhindern
18.Integrierte Fehlerselbstprüfung und mehrschichtige Hardware-Schutzfunktionen
19.Kompatibel mit der Kalibrierung von Mikroprozessorschutz, statischen Relais und elektromagnetischen Relais
20.All-in-One-Tool für die Inbetriebnahme vor Ort, die tägliche Wartung und Labortests
Führen Sie die Inbetriebnahme neuer Umspannwerke, die regelmäßige Schutzkalibrierung, die Inspektion des Sekundärkreises, die Prüfung des Auslösekreises und die vollständige Wartung des Schutzsystems durch.
Führen Sie eine Werksinspektion von Schutzschränken, eine Überprüfung von Differentialrelais, eine Überprüfung der Temperaturschutzschnittstellen und Werksabnahmetests für Schutzplatten durch.
Vollständige Kalibrierung des Generatorschutzes, des Haupttransformatorschutzes, des Motorschutzes, des Hilfsstromsystems und des Schaltanlagenschutzes während der Inbetriebnahme und Wartung der Anlage.
Umspannwerke und Verteilungsnetze der Eisenbahn sind mit Relaisschutzgeräten ausgestattet. Die Ausrüstung übernimmt die routinemäßige Relaiswartung, die Überprüfung des Abzweigschutzes und die Überprüfung der Auslöselogik des Leistungsschalters.
Stahl-, Bergbau-, Petrochemie- und Produktionsanlagen nutzen es für die regelmäßige Wartung von Mittelspannungsrelais, Motorschutzprüfungen und die Inspektion der Schutzschaltungen von Umspannwerken.
Nutzen Sie das Gerät für die Vermittlung von Relaisschutztheorien, sekundären Einspeisungstests, Fehlerzustandssimulationen und praktischen Schulungen zur Schutzkoordination.
Komplette Relaiskalibrierung, Leistungsüberprüfung der Schutzausrüstung, Eingangsabnahmeprüfung und Bereitstellung externer Inbetriebnahmedienste.
Überprüfen Sie nach dem Austausch oder der Reparatur des Kabels den Abzweigschutz, den Erdschlussschutz, die Wiedereinschaltlogik und die passenden sekundären Steuerkreise.
1.Gesamtleistungsprüfung mikroprozessorbasierter Schutzgeräte
2.Kalibrierung und Überprüfung elektromagnetischer Relais
3.Leistungstests statischer Relais
4.Ansprechwert- und Zeitbegrenzungsprüfung für Überstromrelais
5. Vollständige Inspektion der Erdschlussrelais
6.Kalibrierung von Unterspannungs- und Überspannungsschutzrelais
7.Leistungstests von Frequenzrelais
8.Funktionssimulationstest für Richtungsschutz
9. Vollständige Kalibrierung des Differentialschutzes
10. Arbeitszustandssimulation für Distanzschutz
11.Funktionsprüfung der Wiedereinschaltautomatik
12.Überprüfung des Auslösekreises des Leistungsschalters
13. Vollständige Inbetriebnahme des Sekundärkreises vor Ort
14.Werksabnahmeprüfung für Schutzplatten
15. Präzise Messung der Relais-Aktionszeit
Branchengebiet: Modernisierung und Inbetriebnahme von Mittelspannungs-Umspannwerken
Projektherausforderung: Ein Bauteam übernahm die Leitung eines Umspannwerk-Renovierungsprojekts. Die internen Schutzschalttafeln enthielten Logikfunktionen für Überstrom, Erdschluss, Unterspannung, Wiedereinschaltung und Leistungsschalterauslösung. Für das Projekt war eine einzige Maschine erforderlich, die dreiphasigen Strom und vierphasige Spannung ausgeben und Kontaktsimulation und hochpräzises Timing unterstützen konnte. Hier bietet der Dreiphasen-Relaisschutztester umfassende Testfunktionen.
Vollständiger Testablauf: Techniker schlossen das Gerät an Relais-Stromeingangsklemmen, Spannungseingangsklemmen, Auslösekontakte und externe Logikschaltkreise an. Sie testeten zunächst die Ansprech- und Abfallwerte des Wechselstroms und zeichneten dann die Schutzwirkungszeit unter simuliertem Fehlerstrom auf. Spannungskanäle simulieren Unterspannungs- und Spannungswiederkehrzustände; Der Schaltausgang simulierte Zustandsänderungen des Hilfskontakts des Leistungsschalters, während der Schalteingang Auslöse- und Rückmeldesignale synchron erfasste.
Projektergebnis: Alle Relaiseinstellungswerte stimmten mit dem Inbetriebnahme-Designschema überein. Fahrzeit- und Aktionsdaten wurden in Betriebs- und Wartungsdokumenten abgelegt. Sämtliche Verkabelungs- und Einstellungsabweichungen wurden vor der offiziellen Inbetriebnahme der Schutzpaneele korrigiert.
Anwendungsvorteile: Standardisierte sekundäre Simulationssignale werden von einer einzigen Maschine generiert, mit nachvollziehbaren Zeitdaten für die Archivierung. Es sind keine separaten Stromquellen, Spannungsquellen, Zeitgeber oder Kontaktsimulatoren erforderlich, wodurch die Werkzeugmengen vor Ort drastisch reduziert werden. Reduzieren Sie die Gesamtbeschaffungskosten für Ingenieurbüros.
1、Wofür wird der Dreiphasen-Relaisschutztester verwendet?
Es wird für die Sekundäreinspeisungsprüfung von Schutzrelais, Mikroprozessor-Schutzgeräten, Auslösekreisen, Wiedereinschaltgeräten und Schutztafeln verwendet.
2、Wie viele Spannungs- und Stromausgänge bietet der VS-JB900?
Es bietet standardmäßig eine 4-Phasen-Spannung und einen 3-Phasen-Stromausgang.
3、Was ist die maximale AC-Stromabgabe?
Jede Phase kann 0 bis 40 A RMS ausgeben. Wenn drei Stromkanäle parallel geschaltet sind, kann der Ausgang für Kurzzeittests 0 bis 120 A RMS erreichen.
4、Was ist der AC-Spannungsausgangsbereich?
Der Phasenspannungsausgangsbereich beträgt 0 bis 120 V RMS und der Netzspannungsausgangsbereich 0 bis 240 V RMS.
5、Kann der Tester die Aktionszeit des Relais messen?
Ja. Der Zeitmessbereich beträgt 0,1 ms bis 9999 s, mit einer Genauigkeit von 0,1 ms.
6、Unterstützt der dreiphasige Relaisschutztester den Gleichstromausgang?
Ja. Es unterstützt einen Gleichstromausgang, einen Gleichspannungsausgang und einen unabhängigen Gleichstrom-Hilfsstromausgang für die Prüfung von Relais und Sekundärkreisen.
7、Welche Arten von Relais können getestet werden?
Der Tester kann für Überstrom-, Erdschluss-, Spannungs-, Frequenz-, Differential-, Distanz-, Richtungs-, Wiedereinschalt- und andere Schutzgeräte verwendet werden.
8、Welche Standards gelten?
Zu den Referenzstandards für diese Art von Relaisschutzprüfgeräten gehören GB/T 7261-2008 und DL/T 624-2010. Benutzer sollten außerdem die örtlichen Testverfahren für den Relaisschutz befolgen.
Als professioneller Hersteller unterstützen wir Erstausrüster und Großhändler. Weshine Electric entwickelt und liefert Leistungsprüfgeräte für Stromnetzbetreiber, Umspannwerke, Elektroinstallateure, Prüflabore, Energieabteilungen der Bahn und alle Arten von Industrieanwendern. Bei Prüfszenarien für den Relaisschutz konzentrieren wir uns auf eine stabile Sekundärsignalausgabe, eine praktische Feldbedienung und standardisierte Prüfabläufe, gepaart mit zuverlässigem technischen Support nach dem Verkauf.
Wir bieten unseren Kunden Beratung bei der Geräteauswahl, praktische Betriebsschulungen für verschiedene Relaistests, die Planung von Sekundärkreis-Testplänen und maßgeschneiderte Testlösungen für spezielle Inspektionsanforderungen. Jedes Gerät wird einer umfassenden Qualitätsprüfung im Werk unterzogen, wobei Bedienungsanleitungen und ein weltweiter Kundendienst verfügbar sind. Mit jahrelanger Erfahrung in der Energietechnik-Unterstützung liefern wir komplette Relaistestlösungen, um Kunden dabei zu helfen, die Inbetriebnahme- und Inspektionseffizienz von Relais zu steigern und einen stabilen Betrieb des gesamten Energieschutzsystems sicherzustellen. Schneller weltweiter Versand, flexible Zahlungsbedingungen für Großabnehmer.
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