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电力电子技术实验项目,DK06电机调速控制实验,电力电子技师实训考核装置
  • 2020-07-02
  • 来源:互联网
  • 编辑:小狐
  • 阅读人数:37

电力电子技术实验项目,DK06电机调速控制实验,电力电子技师实训考核装置(图1)

一、概述

“TWDD-1型电力电子技术及电机控制实验装置”依据高等院校最新统编教材《电力电子技术》第四版)西安交通大学王兆安编著)《电力拖动自动控制》第三版)上海大学陈伯时编著)等实验大纲的要求,吸收国内、外同类产品的优点,充分考虑了实验室的现状和发展趋势,精心研制而成。在同类产品中结构合理、功能完善、可靠性好、性价比高。

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二、特点

1、综合性强 本装置综合了目前国内各类学校电力电子、半导体变流、交直流调速、交流变频、电机控制、控制理论等实验项目。

2、适应性强 能满足各类学校相应课程的实验教学,深度和广度可根据需要作灵活调整,普及与提高可根据教学的进程作有机的结合,装置采用积木式结构,更换便捷,如需要扩展功能或新实验,只需添加部件即可,永不淘汰。

3、整套性强 从专用电源、电机及其它实验部件到实验连接专用导线配套齐全,配套部件的性能、规格等均密切结合实验的需要进行配套。

4、直观性强 各实验挂件采用分隔结构形式,组件面板示意、图线分明,各挂件任务明确,操作、维护方便。

5、科学性强 装置占地面积少,节约实验用房,减少基建投资;配套的小电机均经特殊设计,可模拟中小型电机的特性和参数;小电机耗电省,节约能源,实验噪声小,整齐美观,改善实验环境;实验内容丰富,设计合理,除了加深理论知识外还可结合实际开设设计性实验。

6、开放性强 控制屏供电采用三相隔离变压器隔离,并设有电压型漏电保护装置和电流型漏电保护装置,确保操的安全;各电源输出均有监示及短路保护等功能,各测量仪表均有可靠的保护功能,使用安全可靠;控制屏还设有定时器兼报警记录仪,为学生实验技能的考核一个统一的标准。由于整套装置经过精心设计,加上可靠的元器件质量及可靠的工艺作为保障,产品性能优良,所有这些均为开放性实验室,创造了条件。

7、先进性强 本装置着重从新器件高度来考虑,在保留了晶闸管实验的基础上,加入了新器件的特性、新器件的驱动以及典型的新器件应用的大量现代电力电子技术实验,让学生对新器件有足够的认识和了解,紧跟时代步伐。

三、适用范围

本装置涵盖了各高等院校等所开设的“电力电子技术(或称半导体变流技术)”“直流调速”“交流调速”“电机控制”“电力拖动自动控制”及“控制理论”等专业课程所要求的实验项目。

四、技术性能

1、输入电源: 三相四线(或三相五线 380V±10% 50HZ)

2、工作环境: 温度-10℃-+40℃ 相对湿度<85%25℃ 海拨<4000m

3、装置容量:1.5KVA

五、装置的基本装备

1、DK01电源控制屏(铁质双层亚光密纹喷塑结构,铝质面板)

1交流电源均带有过流保护措施

交流电源:直流调速档为三相交流电 200V/3A

交流调速档为三相交流电 240V/3A

2高压直流电源

励磁电源:220V(0.5A)具有输出短路保护。

3数字式仪表

1.交流数字电压表:可通过其下方的波段开关切换指示三相电网输入线电压,精度1.0级。

2.真有效值交流数字电压表一只:测量范围0~500V,量程自动判断、自动切换,精度0.5级,三位半数显,为交流调速电压指示。

3.真有效值交流数字电流表一只:测量范围0~5A,量程自动判断、自动切换,精度0.5级,三位半数显,具有超量程告警、指示及切断总电源功能,为调速电流的指示。

4.直流数字电压表一只:测量范围0~300V,三位半数显,输入阻抗为10MΩ,精度0.5级,为可逆调速电压指示。

5.直流数字电流表一只:测量范围为0~5A,三位半数显,精度0.5级,具有超量程报警、指示、切断总电源等功能,为可逆调速电流指示。

4人身安全保护体系

三相隔离变压器一组:三相电源首先通过三相漏电保护器,经钥匙开关、接触器到隔离变压器,使输出与电网隔离(浮地设计)对人身安全起到一定的保护作用。

电压型漏电保护器1:对隔离变压器前的线路出现的漏电现象进行保护,使控制屏内的接触器跳闸,切断电源。

电压型漏电保护器2:对隔离变压器后的线路及实验过程中的接线等出现的漏电现象进行保护,发出报警信号并切断电源,确保人身安全。

电流型漏电保护装置:控制屏若有漏电现象,漏电流超过一定值,即切断电源。

实验连接线及插座:强、弱电连接及插座分开,不能混插。强电连接线及插座采用全封闭工艺,使用安全、可靠、防触电。

5实验器

具有设定实验时间、定时报警、切断电源等功能;还可以自动记录与区分由于接线或操作错误所造成的漏电告警、仪表超量程告警等。

6控制屏其它设施

控制屏正面大凹槽内,设有两根不锈钢管,可挂置实验部件,凹槽底部设有12芯、10芯、4芯、3芯等插座, 挂件的供电由这些插座。控制屏两边设有单相三极220V电源插座及三相四极380V电源插座,还设有实验台照明用的40W日光灯一盏。

2、DK02实验桌

实验桌为铁质双层亚光密纹喷塑结构,桌面为防火、防水、耐磨高密度板,结构坚固,形状似长方体封闭式结构,造形美观大方;设有两个大抽屉、柜门,用于放置工具、存放挂件及资料等。桌面用于安装电源控制屏并一个宽敞舒适的工作台面。实验桌还设有四个万向轮和四个固定调节机构,便于移动和固定,有利于实验室的布局。

3、DQ03-1不锈钢电机导轨、光码盘测速(欧姆龙1024光电编码器)及数显转速表

4、DQ27三相可调电阻(每组900Ω×2/0.41A)

5、DK03晶闸管主电路

12只5A/1000V的晶闸管,分成正、反桥两组,每只晶闸管均设有保护装置,正、反桥晶闸管可通过外加信号进行触发(留有触发脉冲输入接口)可更好的完成设计性实验;设有带镜面精密指针式直流电压表±300V,精度1.0级带镜面直流电流表±2A,精度1.0级各一只和平波电抗器一组。

6、DK04三相晶闸管触发电路

三相触发电路、功放电路等,与“DK03”配套使用。

7、DK05晶闸管触发电路实验

单结晶体管触发电路、正弦波同步移相触发电路、锯齿波同步移相触发电路、单相交流调压触发电路及单相并联逆变触发电路共五种触发电路。

8、DK06电机调速控制实验(Ⅰ)

以下模块:电流反馈与过流保护(FBC+FA)给定器(G)转速变换器(FBS)速度调节器(ASR)反号器(AR)电流调节器(ACR)转矩极性鉴别(DPT)零电平检测(DPZ)及逻辑控制器(DLC)

9、DK07直流斩波电路

主要由斩波器触发电路及斩波主电路两大部分组成。

10、DK08给定及实验器件

给定(±15V可调电压输出)压敏电阻(作为过压保护元件,内部已连成三角形接法)二极管、24V电源及电感。

11、DK09新器件特性实验

SCR、MOSFET、IGBT、GTO 、GTR新器件,与DJK06配套使用,可测定其特性曲线;与DJK12配套使用,可完成电力电子新器件的驱动特性实验。

12、DK10可调电阻、电容箱

耐压AC63V的可调电容三组,调节范围为0.1~11.37uF,0~999KΩ十进制可调电阻两组。

13、DK11单相调压与可调负载

了一只0~250V/0.5KVA单相交流自耦调压器,为相应的实验可调电源;一个整流滤波电路以及0~90Ω/1.3A(串联)或0~45Ω/2.6A(并联)瓷盘可调电阻,为相应的实验一个可调的阻性负载。

14、DK12变压器实验

三相芯式变压器一个(该变压器有2套副边绕组,原、副边绕组的电压为127V/63.6V/31.8V)用于异步电机串级调速实验和三相桥式、单相桥式有源逆变电路实验;还设有三相不控整流电路和逆变变压器各一组。

15、DK13功率器件驱动电路实验箱

主要是为完成新器件特性实验驱动和保护电路,使学生了解电力电子新器件的驱动特性。主要包括电源、驱动电路、PWM波形发生器。

1电源:为驱动电路电源,包括±5V、+20V、±15V直流电源。

2驱动电路:包括MOSFET、IGBT、GTR和GTO的驱动电路。其中IGBT的驱动电路采用了专用芯片EXB841。

3PWM波形发生器:由SG3525为核心的PWM波形发生器主要为新器件驱动电路PWM驱动波形;可以通过频率调节旋钮进行频率调节;通过占空比电位器来调节PWM波的占空比;频率范围分为2挡,通过钮子开关切换,高频档是为MOSFET和IGBT驱动电路PWM波形,频率调节范围4KHz~10KHz;低频档是为GTR和GTO驱动电路PWM波形,频率调节范围400Hz~1KHz;占空比均能从0%调至100%。

16、DK14单相交直交变频原理

17、DK15自控原理实验

稳压电源、交/直流数字电压表、低频函数信号发生器、六位数显频率计、阶跃信号发生器及典型的控制环节(比例环节、惯性环节、积分环节、超前滞后校正环节,还可以组成微分、延迟等各种电路)等。

18、DK16自控原理实验

稳压电源、阶跃信号发生器、典型的控制环节(比例环节、惯性环节、积分环节、超前滞后校正环节,还可以组成微分、延迟等各种电路)及自由布线区(以便自由组合实验线路进行实验)

19、DK17双闭环H桥DC/DC变换直流调速

通过对四个桥臂上IGBT管的触发控制,来实现对可逆直流他励电机进行调速的目的,主要由三大部分组成,即主回路部分、控制电路部分和调节部分。主回路由直流电源、四种IGBT管组成;控制回路部分由专用芯片产生PWM脉冲波,PWM波脉冲发生器产生的四路控制脉冲,分别驱动四个桥臂的IGBT管;调节部分由两个PI调节器组成,并通过速度环、电流环构成的反馈回路使电机的转速稳定运行在给定的转速下。本实验箱可完成的实验项目有:1全桥DC/DC变换电路实验2双闭环可逆直流脉宽调速实验。

20、DK18电机调速控制实验(Ⅱ)

以下模块:触发选择器(TS)绝对值放大器(GAB)电流符号选择器(CSS)电压调节器(AVR)零速封锁器(DZS)及电压隔离器(TVD)与“DK06”配合使用完成“三闭环错位选触无环流可逆直流调速实验”

21、DK19半桥型开关稳压电源

了半桥型开关稳压电源的主电路和控制电路,主电路中的电力电子器件为电力MOSFET管;控制电路采用专用PWM控制集成电路SG3525,采用恒频脉宽调制控制方案。可完成“开关电路在开环与闭环下负载特性的”以及“电源电压波动对输出的影响”等实验内容。

22、DK20直流斩波实验

23、DK21斩控式交流调压电路

24、DK22单相调压/调功电路

单相交流调压和交流调功的实验内容。采用的电力电子器件为双向晶闸管,在交流调压实验中采用由双向触发二极管构成触发控制电路;在交流调功实验中采用由555时基电路组成触发控制电路。

25、DK23单端反激式隔离开关电源

输入交流电压范围为50V~200V,输出为三组直流电源,分别为+5V、5A;+12V、1A;-12V、1A,在输入交流电压和直流输出负载变化时输出电压的变化率小于0.3%。

26、DK24 PS-ZVS-PWM软开关技术

主要包括H桥电路、控制电路和稳压反馈电路。用于展现移相零电压开关的电路结构和工作原理。H桥电路有四只MOSFET管组成,控制电路采用全桥软开关电源移相PWM控制芯片UCC3895和驱动芯片HIP4081,稳压反馈电路由TL431等元件组成。

27、DK25整流电路有源功率因数校正

主要有整流电路、升压变换器、控制电路三部分组成。控制电路采用功率因数控制芯片UCC3817N和外围元器件组成,最大输出功率为100W(200V±5%,0.5A)工作频率为100KHz。采用模块化设计,通过适当的连线可以完成下列实验项目:

1 无滤波电容的整流电路带纯阻性负载的

2 有滤波电容的整流电路带纯阻性负载的

3 整流电路有源功率因数校正的

4 控制电路的波形,功率栅极控制信号观察

5 整流电路有源功率因数校正电路的性能

28、DK26单端电流反馈他激式隔离开关电源

采用专用集成电路UC3844作PWM控制器,可直接驱动MOSFET功率场效应管。通过与直流可调电源、负载的配合可展示电路原理,各点波形,输入电压和负载改变时的波形变化和性能等项目。

29、DK27升、降压与复合斩波电路

通过PWM控制器与两个IGBT三极管,两个二极管的简单联结,配以发电机、电动机的组合负荷,用双踪示波器能展示降压电路的第一象限电压-电流图,升压电路的第二象限电压-电流图,复合电路的第一、第二象限电压-电流图。同时能展示以上三种状态下的续流、临界断流、断流时的电压、电流波形(改变输入电压、改变PWM脉宽、改变负荷电机力矩)并可简单的联结成升、降压与复合电路,由于结构上的特点,实验还可演示斩波电路电机负荷能耗制动、回馈制动等的实验效果。

30、DK28三相异步电机变频调速控制

针对目前工业用变频器只能对输入信号及输出的结果进行观测,无法得知其内部的详细工作过程的缺点,本实验装置,着重从“变频原理”出发,通过实验让学生了解整个变频的过程。

三相正弦波脉宽调制(SPWM)马鞍波(PWM)三相空间电压矢量脉宽调制(SVPWM)三种变频实验方式,面板上设有相应的点,可方便地用示波器进行观测。此外,面板上设计有计算机接口,可与计算机联机进行实验,还留有可编程控制器(PLC)接口。

31、DK29单相智能功率、功率因数表

由24位专用DSP、16位高精度AD转换器和高速MPU单元设计尔成,通过键控、数显窗口实现人机对话功能控制模式。软件上采用RTOS设计思路,同时配有PC监控软件来加强分析能力。能测量电路的功率、功率因数。功率测量精度为1.0级,功率因数测量范围0.3-1.0,电压电流量程为450V和5A,能自动判别负载性质(感性显示“L”容性显示“C”纯电阻不显示)并可存储测量数据,供随时查阅。

32、DQ07-1直流发电机(220W)

33、DQ09直流并励电动机

34、DQ11三相线绕式异步电动机

35、DK30线绕式异步电机转子专用箱

36、DQ17单相电阻启动异步电动机

37、DQ20三相鼠笼异步电动机

38、实验连接线:根据不同实验项目的特点,配备两种不同的实验联接线,强电部分采用高可靠护套结构手枪插连接线(不存在任何触电的可能)里面采用无氧铜抽丝而成头发丝般细的多股线,达到超软目的,外包丁晴聚氯乙烯绝缘层,具有柔软、耐压高、强度大、防硬化、韧性好等优点,插头采用实芯铜质件外套铍轻铜弹片,接触安全可靠;弱电部分采用弹性铍轻铜裸露结构联接线,两种导线都只能配合相应内孔的插座,这样大大提高了实验的安全及合理性。

电力电子技术实验项目,DK06电机调速控制实验,电力电子技师实训考核装置(图2)

六、本装置能开设的实验项目(所列器材全部配置时)

一电力电子技术实验项目

1.单结晶体管触发电路

2.正弦波同步移相触发电路实验

3.锯齿波同步移相触发电路实验

4.单相半波可控整流电路实验

5.单相桥式半控整流电路实验

6.单相桥式全控整流及有源逆变电路实验

7.三相半波可控整流电路实验

8.三相桥式半控整流电路实验

9.三相半波有源逆变电路实验

10.三相桥式全控整流及有源逆变电路实验

11.单相并联逆变电路实验

12.单相交流调压电路实验

13.单相交流调功电路实验

14.三相交流调压电路实验

15.直流斩波电路原理实验

16.单向晶闸管(SCR)特性实验

17.可关断晶闸管(GTO)特性实验

18.功率场效应管(MOSFET)特性实验

19.电力晶体管(GTR)特性实验

20.绝缘双极型晶体管(IGBT)特性实验

21.可关断晶闸管(GTO)驱动与保护电路实验

22.功率场效应管(MOSFET)驱动与保护电路实验

23.电力晶体管(GTR)驱动与保护电路实验

24.绝缘双极型晶体管(IGBT)驱动与保护电路实验

电力监控实验平台

的基本要求:

1.1监控构成:各发电厂、母线及线路电量由各发电厂控制器及三相电量智能监测仪采集并传送至(或称主站)实现遥测功能;各开关和短路器状态通过PLC采集后,传送至(或称主站)实现遥信功能;PLC接受并执行(或称主站)发送的命令,完成对断路器的分合闸操作,实现遥控功能;各发电机场控制器(微机调速器和微机励磁器)接受并执行(或称主站)发送的调度命令,调节发电机的有功和无功,实现遥调功能。

1.2的监控软件以力控网络版组态软件为平台,用户可进行二次。

1.3学生可共享监控权,客户机10台(学校自配)具体要求如下:

1.3.1同步显示各发电厂的运行状态

1.3.2同步显示各开关站的电量参数

1.3.3多机监视各断路器的位置,保护动作出口状态

1.3.4存储和打印电力网络的电量参数

1.3.5同步监视电力网络的潮流分布

1.3.6进行复杂电力的潮流计算

1.3.7保存历史数据,绘制历史曲线

1.3.8具有“四遥”功能

*2.的主要组成:

2.1电力监控实验平台包括:电力网络单元、PLC控制器、电量检测仪、分合闸开关、工控机。监控实验平台与电力综合自动化实验平台组成“4+1”网络。

2.1.1电力网络单元:采用8段母线,两个电压等级。

2.1.2 PLC控制器:采用西门子的S7200,采集各断路器,开关站的状态。

2.1.3 电量检测仪:采集各路母线上的电压,电流,有功功率和无功功率,电压,电流测量精度为0.2级,有功和无功为0.5级。

2.1.4 工控机:采用研华的工控机控制。具体如下:

2.1.4.1机箱:PC-610(研华)

2.1.4.2主板:C-6006W(研华)

2.1.4.3 CPU:P2.4B(盒)

2.1.4.4内存:DDR400 256M(金士顿)

2.1.4.5硬盘:希捷80G(盒)

2.1.4.6光驱:16DVD(三星)

2.1.4.8鼠标,键盘

2.1.5控制器需采用液晶中文菜单显示,外型美观,操作方便。

2.1.6人性化界面:待整定参数的范围在界面内都有标注,方便用户设置。

电力综合自动化实验平台

一、的整体技术要求:

分别由二台实际运行的发电机组模拟,配套的二套电力综合自动化实验平台中的控制部分可分别对发电机组实现就地控制,各发电机组的主回路分别接至模拟电网,并与无穷大联接。电网上联接有可调负荷,负荷类别有:“纯电阻性负荷”“感性负荷”和“纯电感性负荷”根据发电机厂的个数和输电线路的不同,用户可灵活调整电力网结构。

*二、主要组成:

包括:发电机组、实验操作台、实验控制屏、无穷大、三相可调负载箱。仿工业化现场设计,一次线路与自动控制部分分开设计。

1.发电机组:

由三相同步发电机、直流电动机、测速装置和功角指示器组成。采用直流电动机模拟汽轮机,所有配件均固定在可移动的推车上。具体参数如下:

1.1三相同步发电机:SN=2.5KVA,VS=400V,nv=1500rpm

1.2直流电动机:PN=3KW,VN=440V,IN=8.6A,NN=1500rpm

1.3测速装置采用图尔克1024光电编码器。

1.4功角指示器采用特制频闪灯、标刻度圆盘和指针构成。

2.实验操作台:

实验操作台由输电线路单元、测量仪表单元、微机线路保护测控装置和合闸时间设置、短路故障类型设置及短路时间设置等构成。

2.1输电线路单元:采用双回输电线路,每条输电线路分两段,并设置有中间开关站,可构成四种不同联络阻抗。

2.2测量仪表单元:电压表3只,电流表3只,三相有功功率表1只,三相无功功率表1只,功率因数表1只和同期表1只。

2.3微机线路保护测控装置(工业级,液晶显示,中文菜单操作)适用于110KV及以下馈电线路的保护、测量及控制。具体要求如下:三段式相间过流保护:定时限/反时限特性,方向元件闭锁,低电压元件闭锁;三段式零序过流保护:定时限/反时限特性,零序方向元件闭锁,零序电压元件闭锁;独立的加速保护:相电流加速,零序电流加速;低频减载:滑差闭锁,低电压闭锁;低压减载:过负载保护:三相一次重合闸:重合闸充电指示,非同期/检同期/检无压方式,检同期时母线电压自动适应线路侧电压,勿需整定电压相别:接地选线:接地告警3U0/310,集中/分散选线;采集和显示电流、电压、有功、无功、功率因数、频率:4路脉冲量:1路直流量:16路遥信量:遥控分合、闭锁及1远方定值修改;保护投入/退出,远方定值区切换。

2.4合闸时间设置、短路故障类型设置及短路时间设置,可设置并网断路器合闸时间、三相输电线路短路类型和短路时间,还可观测暂态电流、电压波形。

3.实验控制屏:

实验控制屏由仪表单元、微机调速器装置、微机准同期装置、微机励磁装置、常规励磁装置、数字存储示波器组成。

3.1仪表单元:直流电压表、直流电流表各2只,分别只是原动机电钮电压和电流、发动机励磁电压和电流,交流电压表1只,指示控制柜工作电源电压。

3.2微机调速器装置具有如下功能:具有手动模拟调节、手动数字调节、微机自动调节、过速保护功能;具有测量、显示机器转速、电网频率功能。

3.5常规励磁装置具有如下功能:采用PI调节,具有恒UP功能,恒压精度为0.5%Ued,面板上设置有观测波形的孔;具有最小、最大励磁电流值的限制;能适应多种反馈及保护信号的输入。

3.6数字存储示波器:带宽25MHz。

4.无穷大:采用自耦调压器模拟无穷大,具体参数:副边0-430V可调。

5.三相可调负载箱

5.1采用柜式结构,配有脚轮可移动。包括阻性负载和感性负载。

5.2阻性负载包括一组3×1600Ω/0.2A(0.1KW)板式电阻,两组3×800Ω/0.4A(0.2KW)板式电阻,一组3×320Ω/1A(0.5KW)板式电阻和两组3×160Ω/2A 1KW板式电阻,通过开关切可调节阻性负载的大小。

5.3感性负载由三个200mll的电感和自耦调压器构成感性负载,通过开关投切可感性负载的大小。

电器控制及继电保护试验平台

一、技术参数

1.输入电源:三相四线(或三相五线)380V±10%,50Hz

2.工作环境:温度-10℃~+40℃ 相对湿度<85%(25℃)

3.海拔<4000m

4.容量:9KVA

*二、设备基本配置

1、实验台须配有电流继电器、电压继电器、电磁型时间继电器、电磁型中间继电器、信号继电器、反时限继电器、负序电压继电器、方向阻抗继电器、功率方向继电器、智能式多功能表、微机保护装置及自动重合闸等装置。

2、智能化多功能表,可以用来测量外接电源、电压之间的相位,测量动作时间和外接电压的频率,主要技术参数:

1工作电压:AC 220V

2测量电压范围:2.4V~100V

3测量电流范围:0.02A~5A

4测量精度:时间1ms;相位:1频率:0.1HZ。

5频率测量范围:20HZ~1000HZ。

3、5KVA的双绕组变压器U1N/U2N=220/127。

4、采用数字移相器、15KVA自耦调压器。

数字移相器采用Microchip公司的高性能16位数字控制器dsPIC进行设计,移相调节精度高、移相范围大、输出移相角度显示直观、调节操作方便,具有体积小、重量轻等优点,主要技术指标:

1输入电压:三相0~150V/50Hz

2输出电压:三相075V/50Hz

3最大输出电流:1A

4移相范围:±180°,调节步长1°

5、微机保护装置(包含电流电压、阻抗保护和变压器差动保护)当配置上位机时可实现多网通讯实验。

6、试验台上既有线路模型又要有变压器模型,可以进行常规和微机的电流电压保护、距离保护和变压器保护试验,学生还可以自行设计保护接线。

7、微机保护装置编程软件及源代码。

8、微机保护装置留有通讯接口,可以跟上位机进行通讯。

9、该试验设备跟微机集中控制试验台相配套(自主研发)可以构成一个多台微机保护设备集中控制,进行联网通讯,上位机可远程操作现地单元设备,具有电气控制的一些功能。

*三、能完成如下实验内容

主要用途为电气工程及其自动化专业课程实验、课程设计、毕业设计、生产实习及某些研究课题实验条件。可以满足《继电保护》《电气工程》《自动装置》《工厂供配电》《电力工程》等多门专业课程的实验教学的需要。

1、继电器特性实验

1电磁型电流继电器实验:动作电流和返回电流的,动作时间的。

2电磁型电压继电器实验:动作电压和返回电压的;动作时间的。

3时间继电器特性实验:动作时间

4信号继电器实验

5负序电压继电器实验

6中间继电器实验:动作时间的

7整流型方向阻抗继电器特性实验

8功率方向继电器

9差动继电器

2、继电保护实验及综合实验:

16-10KV线路过电流保护实验。

2低电压起动过电流保护及过负荷保护实验。

3复合电压起动过电流保护实验。

4电压闭锁电流速断保护实验。

5电流闭锁电压速断保护实验。

6单侧电源辐射式输电线路三段式电流保护实验。

3、电气二次控制回路实验

1具有灯光和音响监视的断路器控制回路实验。

2闪光继电器构成的闪光装置实验。

3装设跳跃闭锁继电器的断路器控制回路实验。

4重复动手手动复归中央音响信号装置实验。

5重复动作自动复归中央音响信号装置实验。

6方向距离保护及二次控制回路实验。

4、自动装置实验

1自动重合闸前加速保护实验。

2自动重合闸后加速保护实验。

5、微机线路保护实验、综合实验

1具有常规线路保护和微机保护两种功能。

2模拟短路运行方式实验。

3模拟短路保护动作情况实验。

4保护装置的动作电流检验及整定继电器动作电流实验。

5保护装置的动作电压检验及整定继电器动作电压实验。

6保护装置的动作时间检验及整定继电器动作时间实验。

7电磁式电流保护配合动作实验。

8电流速断保护灵敏度检查实验。

9低电压闭锁速断保护灵敏度检查实验。

10微机线路保护的多项实验。

11最大、正常、最小运行方式对保护灵敏度影响实验。

12模拟最大、最小、正常运行方式实验

13带时限电流速断保护。

14过流保护。

15过负荷保护。

16低电压闭锁速断保护灵敏度检查实验。

17常规电磁式保护与微机保护动作比较实验。

18配有上层监控时,可以实现,远方送整定值,远方操作开关跳、合闸实验。

19过流保护与三相自动重合闸装置综合实验。

20低电压启动过电流保护与自动重合闸装置后加速综合实验。

21复合电压启动过电流保护与自动重合闸装置后加速综合实验。

22电压闭锁电流速断保护与自动重合闸装置后加速综合实验。

23过电压保护与自动重合闸装置后加速综合实验。

24三段式电流保护与自动重合闸装置后加速综合实验。

25过电流保护与自动重合闸装置前加速综合实验。

26低电压启动过电流保护与自动重合闸装置前加速综合实验。

27复合电压启动过电流保护与自动重合闸装置前加速综合实验。

28电流闭锁电压速断保护与自动重合闸装置前加速综合实验

29过电压保护与自动重合闸装置前加速综合实验与考核。

30三段式电流保护与自动重合闸装置前加速综合实验与考核。

6、继电保护与自动装置综合实验

1启动过电流保护与自动重合闸装置前加速综合实验。

2过电流保护与三相自动重合闸装置综合实验。

3复合电压启动过电流保护与自动重合闸装置后加速综合实验。

4电流闭锁电压速断保护与自动重合闸装置后加速综合实验。

5电压保护与自动重合闸装置后加速综合实验。

6三段式电流保护与自动重合闸装置后加速综合实验。

7三段式电流保护与自动重合闸装置前加速综合实验。

8低电压启动过电流保护与自动重合闸装置后加速综合实验。

9过流保护与自动重合闸装置前加速综合实验。

10电流闭锁电压速断保护与自动重合闸装置前加速综合实验。

11过电压保护与自动重合闸装置前加速综合实验。

12复合电压启动过电流保护与自动重合闸装置前加速综合实验。

7、微机/常规变压器保护实验

1学习变压器保护中CT的接线方式。

2模拟变压器正常运行方式实验。

3模拟变压器短路实验。

4微机保护的动作参数整定实验。

5变压器差动保护中电流互感器接线正确性实验。

6模拟变压器内部故障实验。

7模拟变压器外部故障实验。

8模拟变压器差动保护实验。

9改变制动特性据点,对差动保护动作影响实验。

8、微机阻抗保护实验

1整定阻抗保护动作值实验。

2运行方式变化对阻抗保护影响的实验。

3三段式保护动作配合实验。

4重合闸实验。

9、多台装置联网及通讯实验

有多台微机线路保护设备,并配有上层监控及上位机时,还可以实现:

1远方送整定值,远方操作开关跳、合闸实验。

2上位机动态显示主结线、潮流,并打印有关定值潮流等。

1)可以用用户自己编写的子程序代替原程序中的相关子程序;初级用户)

2)可在原程序中加入用户自己编写的子程序;中级用户)

3)可完全使用用户编写的子程序代替原程序。高级用户)

跟设备要求相配套的实验指导书。

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本文相关词条概念解析:

电力

电力是以电能作为动力的能源。发明于19世纪70年代,电力的发明和应用掀起了第二次工业化高潮。成为人类历史18世纪以来,世界发生的三次科技革命之一,从此科技改变了人们的生活。既是是当今的互联网时代我们仍然对电力有着持续增长的需求,因为我们发明了电脑、家电等更多使用电力的产品。不可否认新技术的不断出现使得电力成为人们的必需品。20世纪出现的大规模电力系统是人类工程科学史上最重要的成就之一,是由发电、输电、变电、配电和用电等环节组成的电力生产与消费系统。它将自然界的一次能源通过发电动力装置转化成电力,再经输电、变电和配电将电力供应到各用户。产生的方式:火力发电(煤)、太阳能发电、大容量风力发电技术、核能发电、氢能发电、水利发电等,21世纪能源科学将为人类文明再创辉煌。燃料电池燃料电池是将氢、天然气、煤气、甲醇、肼等燃料的化学能直接转换成电能的一类化学电源。生物质能的高效和清洁利用技术生物质能是以生物质为载体的能量。

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