天水发电机通水直流耐压试验装置大品牌口碑优
天水录波仪四、参量配置录波仪配置的参量包括有24路模拟通道、24路派生量、16路开关输入量。用户可以调整这些参量的设置。录波仪本机可做部分设置,完整的设置功能需要联机后使用PC软件进行。参量配置功能由PMR.EXE的“功能菜单\参量配置”或TRIAL.EXE的“菜单\设置\参量配置”进入。在这个对话框里,对录波仪的模拟通道、派生量、开关量进行全面设置。4.1.模拟通道表格各栏的定义:通道:模拟通道序号。单击图标切换模拟通道的运行、禁止。运行,禁止。类型:录波仪定义了3种模拟通道类型,各自有不同的处理方法:交流通道:按均方根10ms计算一点有效值。直流通道:对采样值平均,每10ms生成一点有效值。转速通道:按信号过零点计算转速。名称:多18个汉字代号:多7个字符单位:多5个字符额定值:不能为零额定频率:对于交流通道、转速通道,输入信号的额定频率;直流通道输入0。小数位数:显示时取小数的位数。变比一次:PT、CT、分流器的一次值变比二次:PT、CT、分流器的二次值。当不需要设置变比时,将”变比一次”、”变比二次”二栏清空。对于转速信号,变比是极对数的含义。对于部分水轮机组,其转子上的测速齿 的齿数与其极对数相同,此时应将极对数输入对应的设置项。例如,某水轮机组的极对数为28,额定转速为107.1rpm,其安装于转子上的齿 的齿数也是28。此时,应将”变比一次”设为1、”变比二次”设为28,并将录波仪模块上的转速信号选择开关拨至1:1处。在运行时,仪表接收到的转速信号,是每分钟发生107.1×28 = 3000个脉冲,仪表使用极对数(28)计算:3000 / 28 = 107.1rpm,得到了机组实际的转速。设置的极对数值,不影响发电机功角的计算。对于额定转速为3000rpm的火电机组,应将”变比一次”、”变比二次”二栏清空。此页面包含采样频率的选择,程序根据此时打开的模拟通道数,自动给出了可选的 采样频率。模拟通道数与 采样频率的关系请参见第二章技术规格中”同步采样频率”的说明。请根据信号特性选择采样频率。对于发电机总启动电气试验,录波仪的基本采样频率(10KHz)可充分满足准确度、响应时间的要求。4.2.派生量类型:派生量类型,见下表名称:多18个汉字代号:多7个字符单位:多5个字符额定值:不能为零小数位数:显示时取小数的位数参量1-6:参与计算的参量,见下表设置要求:1.模拟参量,含模拟通道和派生量,名称和代号必须 。2.模拟参量额定值不能为零。3.如果设置了模拟通道变比,则变比一次、变比二次都不能为零。4.派生量的参量1-6,依据类型不同,需要正确选择。
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天水录波仪模拟通道类型TH-608CDM便携式故障录波器将模拟通道定义为4种类型,即交流信号、直流信号、转速、4~20mA信号。每个类型各有不同的计算方法。交流信号:用RMS(均方根)算法计算有效值。当外接互感器(如PT、CT)时,变比一次/变比二次分别对应互感器的标称一次值/二次值,例如15KV/100V、12kA/5A。直流信号:采用20ms平均值计算有效值。当外接互感器(分流器)时,变比一次/变比二次分别对应互感器的标称一次值/二次值,例如1500A/75mV。转速:转速通道处理并提取转速信号的过零点信息,根据过零点计算转速、功角等参量。转速信号的变比是极对数的含义。详见5.7.1。4~20mA信号:与直流信号同样是采用20ms平均值计算有效值。当外接变送器时,4mA对应值、20mA对应值分别输入变送器4mA、20mA对应的一次值。2.4 开关量通道标配为外接8路无源节点(通道内部输出+24V)8路有源节点(有源节点外部电压:DC12V~220V)。也可根据用户要求配置有源节点的电压范围。同步采样开关量通道多可配置32路。2.5 派生量TH-608CDM便携式故障录波器多可设置24路派生量,各类型的准确度如表3所示。派生量的具体种类及设置参见“5.3.1 派生量”。表3类型 准确度 备注频率 ±0.02Hz 有功功率 0.5% cosφ1.0–0.5 电压>50% 电流>10%无功功率 0.5% sinφ1.0–0.5 电压>50% 电流>10%功率因数 1% 正序 1% 负序 1% 零序 1% 两相负序 1% 相角差 ±0.3° 实测功角 ±0.3° 两矢量差 0.5% 两矢量和 0.5% 线路功角 ±0.3° 交流阻抗 0.5% 同期压差 1% 计算功角 ±1.5° 标量和 由引用参量决定标量差 由引用参量决定一次函数 由引用参量决定三、技术要点 3.1 记录方式3.1.1 故障记录格式当TH-608CDM便携式故障录波器监测到接入参量的状态满足启动判据时,即开始按用户设定的记录格式记录模拟量波形、模拟量有效值、开关量状态。为了减小故障记录,模拟量波形可以采用分段记录。
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天水录波仪长时记录:装置实现了长时不间断地记录全部模拟量有效值及波形和开关量状态的长时记录稳态数据,为大范围、长过程、发展性故障的研究和分析提供了可靠的数据来源。稳态、暂态记录时间、采样频率可灵活设定;暂态数据可无缝嵌入稳态数据中,从而实现了稳态、动态、暂态数据的统一分析。TH-608CDM便携式故障录波器可用于电力系统或其他行业的关键设备的在线监测;也可作为便携式仪器,用于各种工业设备的故障的监录、分析;或利用其数据处理计算能力,作为数据源,向其他系统提供实时数据。二、技术指标 2.1 基本指标工作电源 交流电源 额定电压:单相220V,50Hz允许偏差-15%~+15%直流电源 额定电压:220V,允许偏差-15%~+15%通道数 模拟量 32路开关量 16路派生量 24路同步采样频率 10 ~ 100K/s可选电气隔离耐压 隔离耐压3000VDC故障启动方式 模拟量 突变、过量、欠量开关量 变位(闭合、断开)派生量 突变、过量、欠量定时启动 每天、单次手动启动 本地、远程启动精度 模拟量越限量启动:优于2%;模拟量突变量启动:优于5%开关量:﹤1ms存储方式 自动循环存储,达到记录存储容量后,循环覆盖数据输出方式 USB移动盘,保存到硬盘,数据远传,Excel、COMTRADE打印输出通讯接口 网络:1个10/100Mbps 802.3u接口、2个USB接口硬件配置 显示屏: 10.1”262K色TFT显示屏;分辨率:1280×800机箱尺寸: 453 (宽) ×235(高)×425(深)硬盘240GB,内存4GB重量 14kg含铝合金包装箱)正常工作 大气条件 环境温度 -5 ~ +45℃ 相对湿度 5 ~ 95%大气压力 80 ~ 106kPa
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天水录波仪运算组合分析程序运算组合程序使用户可以对仪器的通道数据进行二次运算,运算符号包括,加,减,乘,除,积分五种,运算所得的波形还是以示波器的形式展现。运算组合设置界面如图17所示注意:运算组合,参数统计,交叉图形,频谱分析和谐波分析等功能都是针对示波器当前时间窗口的曲线进行运算组合运算后所得的数据还是以示波器形式展现,并且时间窗口的长度与原始数据一致,进行组合运算时,各运算后的通道名称可以重新定义如图17所示,当某一通道后的运算变量有一项不为0时,该通道就会被选择,如果通道全部为0则该通道不会在运算后显示。图17组合运算参数设置3.12 交叉图形程序交叉图形程序使用户可以对所采集的任意通道数据进行相关性分析,按照图18所示的设置界面,选择某一通道作为X轴,某一通道作为Y轴就可以绘制示波器当前时间窗口对应波形的关系特性曲线。例如选择同一通道作为X轴和Y轴时,此时的关系为Y=X曲线。其对应曲线为一条过0点,斜率为1的直线如图19所示图18 交叉图形工具通道选择图19 交叉图形关系曲线3.13 傅里叶分析频谱程序仪器软件系统还内置了频谱分析程序,将示波器的数据定位在某一时间窗口,点击频谱分析后,在图20参数设置界面选择要进行分析的通道,仪器会自动计算数据的傅立叶频谱,并绘制频谱曲线如图21所示。注意在进行频谱分析时请确保信号的当前时间窗口数据点数为128至2000之间,如果要分析的信号为周期信号,请确保示波器的当前时间窗口展示的是信号的完整周期
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天水录波仪便携式故障录波器多功能数据监录仪是以DSP、嵌入式Qt操作系统为核心,采用三层体系结构,实现了数据采集、处理、传输、存储、分析功能可视化的便携式装置。 基于DSP的先进数据处理能力, 实现全数字模拟信号滤波,可以根据用户需要,灵活地采用不同的采样频率, 为100K/S,可用于暂态电气信号的录制分析。 采用先进工控内核,结合嵌入式Qt操作系统,优良的跨平台特性,高效、可靠地实现数据高级处理、传输、存储、显示功能,使人机界面流畅完美。 TH-608CDM便携式故障录波器提供远程机软件包,可安装于基于Windows操作系统的计算机, 如笔记本电脑、工程师站、DCS主机等。远程机通过局域网与连接,实现远程控制、数据共享、电气试验等功能。 主要功能包括: 故障录波:按用户预先定义的故障判据,TH-608CDM便携式故障录波器实时监测被测信号,并在出现故障时,启动波形录制,同时通知远程机,录制的数据保存在 存储器上,掉电不失。此功能可用于电力系统或其他关键设备的运行监测,用于故障诊断、排除故障。 实时监测: 接入了16路开关量、32路模拟量。TH-608CDM便携式故障录波器实时计算模拟量有效值,派生量值(频率、有功、无功、零序、负序等),并可实时计算谐波、矢量图。所有以上数据,包括开关量状态、模拟量波形都可以实时显示。有效值、开关量可以实时传输给远程机。 发电机总启动电气试验: 可以方便实现任意二组参量的X-Y特性试验,可做曲线拟合。也可以替代振子示波器,录制任选的模拟量有效值。功能覆盖发电机空载试验、短路试验等,以及励磁调节器阶跃试验、灭磁试验、零起升压试验、频率特性试验等。TH-608CDM便携式故障录波器进行电气试验,可提高试验效率、测量精度和数据处理能力,实现电气试验的自动化。
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天水录波仪四、参量配置录波仪配置的参量包括有24路模拟通道、24路派生量、16路开关输入量。用户可以调整这些参量的设置。录波仪本机可做部分设置,完整的设置功能需要联机后使用PC软件进行。参量配置功能由PMR.EXE的“功能菜单\参量配置”或TRIAL.EXE的“菜单\设置\参量配置”进入。在这个对话框里,对录波仪的模拟通道、派生量、开关量进行全面设置。4.1.模拟通道表格各栏的定义:通道:模拟通道序号。单击图标切换模拟通道的运行、禁止。运行,禁止。类型:录波仪定义了3种模拟通道类型,各自有不同的处理方法:交流通道:按均方根10ms计算一点有效值。直流通道:对采样值平均,每10ms生成一点有效值。转速通道:按信号过零点计算转速。名称:多18个汉字代号:多7个字符单位:多5个字符额定值:不能为零额定频率:对于交流通道、转速通道,输入信号的额定频率;直流通道输入0。小数位数:显示时取小数的位数。变比一次:PT、CT、分流器的一次值变比二次:PT、CT、分流器的二次值。当不需要设置变比时,将”变比一次”、”变比二次”二栏清空。对于转速信号,变比是极对数的含义。对于部分水轮机组,其转子上的测速齿 的齿数与其极对数相同,此时应将极对数输入对应的设置项。例如,某水轮机组的极对数为28,额定转速为107.1rpm,其安装于转子上的齿 的齿数也是28。此时,应将”变比一次”设为1、”变比二次”设为28,并将录波仪模块上的转速信号选择开关拨至1:1处。在运行时,仪表接收到的转速信号,是每分钟发生107.1×28 = 3000个脉冲,仪表使用极对数(28)计算:3000 / 28 = 107.1rpm,得到了机组实际的转速。设置的极对数值,不影响发电机功角的计算。对于额定转速为3000rpm的火电机组,应将”变比一次”、”变比二次”二栏清空。此页面包含采样频率的选择,程序根据此时打开的模拟通道数,自动给出了可选的 采样频率。模拟通道数与 采样频率的关系请参见第二章技术规格中”同步采样频率”的说明。请根据信号特性选择采样频率。对于发电机总启动电气试验,录波仪的基本采样频率(10KHz)可充分满足准确度、响应时间的要求。4.2.派生量类型:派生量类型,见下表名称:多18个汉字代号:多7个字符单位:多5个字符额定值:不能为零小数位数:显示时取小数的位数参量1-6:参与计算的参量,见下表设置要求:1.模拟参量,含模拟通道和派生量,名称和代号必须 。2.模拟参量额定值不能为零。3.如果设置了模拟通道变比,则变比一次、变比二次都不能为零。4.派生量的参量1-6,依据类型不同,需要正确选择。
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天水录波仪通道率定是指设定采样通道实测信号值和真实物理量的对应关系,选择正确的信号通道类型(电压或电流)以及设定通道采样的档位,在软件主界面点击“通道率定”按钮出现图9所示界面。 对于模拟信号采集通道CH1CH2CH3CH4…..CH12,可以选择通道信号类型,信号类型可以是电压或者电流,选定通道类型后仪器将采集点切换到对应的物理通道,如果选择电压信号则对应的电流通道信号将不会被采集,选择电流信号则对应的电压信号通道不会被采集。 如果选定的信号为电压信号还需要选择信号的量程,仪器电压通道采集分为10V/200V/400V三档。 注意:试验过程中一定要正确的选择信号的量程以免通道过电压 选定模拟通道类型以后设定两个采集点和真实物理量的对应关系,一般情况下应尽量选择传感器的零点和满量程点,传感器都是线性变换,对于电压输出型传感器,如果传感器输出电压为V1时对应的物理量为R1,输出为V2时对于的物理量为R2,V1R1V2R2和V1->R1和V2->R2的对应关系已知时,仪器会自动计算出实时采集的物理量值。例如对于导叶位移传感器,假设传感器输出为0V时对应的水力发电机调速器导叶开度为0%,10V时对应的导叶开度为,则设置CH1的率定点1为 0,0 率定点2为10,100则试验过程中仪器会自动显示真实的导叶开度百分数值。 用户也可以选择对指定的通道进行自动率定,选择自动率定后出现图10所示画面 在此窗口点击启动后,仪器自动采集当前通道的电压值显示在通道数值项,用户只需要在待校验的率定点输入对应的物理量值即可,当两个率定点都获得数值后,当前通道校验完成。如果在点击启动前选择了交流有效值,则率定点的通道数值项将显示信号的交流有效值否则显示直流平均值。
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天水录波仪便携式故障录波器多功能数据监录仪是以DSP、嵌入式Qt操作系统为核心,采用三层体系结构,实现了数据采集、处理、传输、存储、分析功能可视化的便携式装置。 基于DSP的先进数据处理能力, 实现全数字模拟信号滤波,可以根据用户需要,灵活地采用不同的采样频率, 为100K/S,可用于暂态电气信号的录制分析。 采用先进工控内核,结合嵌入式Qt操作系统,优良的跨平台特性,高效、可靠地实现数据高级处理、传输、存储、显示功能,使人机界面流畅完美。 TH-608CDM便携式故障录波器提供远程机软件包,可安装于基于Windows操作系统的计算机, 如笔记本电脑、工程师站、DCS主机等。远程机通过局域网与连接,实现远程控制、数据共享、电气试验等功能。 主要功能包括: 故障录波:按用户预先定义的故障判据,TH-608CDM便携式故障录波器实时监测被测信号,并在出现故障时,启动波形录制,同时通知远程机,录制的数据保存在 存储器上,掉电不失。此功能可用于电力系统或其他关键设备的运行监测,用于故障诊断、排除故障。 实时监测: 接入了16路开关量、32路模拟量。TH-608CDM便携式故障录波器实时计算模拟量有效值,派生量值(频率、有功、无功、零序、负序等),并可实时计算谐波、矢量图。所有以上数据,包括开关量状态、模拟量波形都可以实时显示。有效值、开关量可以实时传输给远程机。 发电机总启动电气试验: 可以方便实现任意二组参量的X-Y特性试验,可做曲线拟合。也可以替代振子示波器,录制任选的模拟量有效值。功能覆盖发电机空载试验、短路试验等,以及励磁调节器阶跃试验、灭磁试验、零起升压试验、频率特性试验等。TH-608CDM便携式故障录波器进行电气试验,可提高试验效率、测量精度和数据处理能力,实现电气试验的自动化。
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天水录波仪特性和技术参数1.2.1 软件功能与特点仪器具有功能强大的软件系统,软件系统实现的功能主要包括数据采集,数据压缩存储,波形分析与统计,图形绘制工具,频谱分析工具,波形组合运算工具,谐波分析,有效值计算,功率计算,三相对称性分析,相量图工具等。其特性可概括如下:1 实时绘制试验曲线,并且提供多种曲线分析工具,使用户可以对曲线进行任意缩放和定位操作2 可以对当前示波器中的图形进行编辑,包括自由标识,颜色变换等,以方便试验报告的制作3 提供了频谱分析工具使用户可以方便的获取信号的频谱图形4 可以任意的选择信号作为X轴Y轴绘制信号的关系曲线5 提供了谐波分析工具,可以对采集的信号进行谐波分析, 谐波次数为1024次6 组合运算工具使用户可以对所采集的信号进行加,减,乘,除和积分等运算7 计算选定通道信号的有效值,功率8 对选定的三相信号进行功率和对称性分析9 绘制选定信号的相量图10通过软件选择通道信号类型:直流瞬时值或者交流有效值11 内置了发电机三相短路特性曲线,空载特性曲线,励磁系统扰动试验,灭磁时间常数,频率电压特性,甩负荷试验,自准同期试验的标准试验模板,软件自动计算试验结果参数。12仪器能够自动生成WORD试验报告,Excel试验报告13 试验报告对曲线进行自动标识,使试验报告制作实现完全自动化14 所有采样通道的名称和单位都可以重新定义15 各种试验的试验环境设置和仪器设置自动保存16 自动计算各种试验模板的试验参数17 简单方便的通道滤定方式18 使用U盘或移动硬盘等存储设备方便的导出试验数据19 Windows XPE操作系统,可以实现软件系统自我保护与恢复,防止病毒攻入与侵蚀20 采用防抖动处理,避免用户错误操作
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天水录波仪便携式故障录波器多功能数据监录仪是以DSP、嵌入式Qt操作系统为核心,采用三层体系结构,实现了数据采集、处理、传输、存储、分析功能可视化的便携式装置。 基于DSP的先进数据处理能力, 实现全数字模拟信号滤波,可以根据用户需要,灵活地采用不同的采样频率, 为100K/S,可用于暂态电气信号的录制分析。 采用先进工控内核,结合嵌入式Qt操作系统,优良的跨平台特性,高效、可靠地实现数据高级处理、传输、存储、显示功能,使人机界面流畅完美。 TH-608CDM便携式故障录波器提供远程机软件包,可安装于基于Windows操作系统的计算机, 如笔记本电脑、工程师站、DCS主机等。远程机通过局域网与连接,实现远程控制、数据共享、电气试验等功能。 主要功能包括: 故障录波:按用户预先定义的故障判据,TH-608CDM便携式故障录波器实时监测被测信号,并在出现故障时,启动波形录制,同时通知远程机,录制的数据保存在 存储器上,掉电不失。此功能可用于电力系统或其他关键设备的运行监测,用于故障诊断、排除故障。 实时监测: 接入了16路开关量、32路模拟量。TH-608CDM便携式故障录波器实时计算模拟量有效值,派生量值(频率、有功、无功、零序、负序等),并可实时计算谐波、矢量图。所有以上数据,包括开关量状态、模拟量波形都可以实时显示。有效值、开关量可以实时传输给远程机。 发电机总启动电气试验: 可以方便实现任意二组参量的X-Y特性试验,可做曲线拟合。也可以替代振子示波器,录制任选的模拟量有效值。功能覆盖发电机空载试验、短路试验等,以及励磁调节器阶跃试验、灭磁试验、零起升压试验、频率特性试验等。TH-608CDM便携式故障录波器进行电气试验,可提高试验效率、测量精度和数据处理能力,实现电气试验的自动化。
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