El calibrador de protección de relés de microordenador XHJB666 es un instrumento de prueba de voltaje de 6 fases y corriente de 6 fases de última generación, construido sobre un ordenador de control industrial embebido de alto rendimiento con una pantalla LCD a color TFT de 8.4 pulgadas. A diferencia de los calibradores convencionales de 3 fases limitados a pruebas básicas de sobrecorriente y relés de distancia, la arquitectura de 6 fases admite todas las configuraciones estándar, incluidas las de 4 voltajes y 3 corrientes, 6 voltajes, 6 corrientes y modos de salida de 12 fases, lo que permite pruebas integrales de los esquemas de protección modernos más complejos: protección diferencial de transformadores (multicircuito), protección diferencial de barras colectoras (multicircuito), protección de generadores (falla a tierra del estator, pérdida de excitación) y protección diferencial de líneas con esquemas asistidos por comunicación.
En el corazón del instrumento se encuentra una etapa de salida controlada por DSP que impulsa amplificadores de potencia lineales modulares de alta fidelidad en lugar de amplificadores de conmutación. Esta decisión fundamental de diseño elimina el ruido de conmutación de alta frecuencia inherente a los amplificadores de Clase D, entregando formas de onda sinusoidales limpias con distorsión armónica adecuada para probar los relés digitales más sensibles. El procesador DSP proporciona procesamiento de señal digital en tiempo real con conversión D/A de alta resolución y ancho de banda de transmisión controlado, lo que permite una síntesis de formas de onda precisa que incluye armónicos hasta el vigésimo orden, componentes de desplazamiento de CC y formas de onda transitorias definidas por el usuario para la simulación de reproducción de fallas. Una interfaz de entrada digital de 10 canales y salida digital de 8 canales se conecta directamente a los contactos de disparo y cierre del relé con reconocimiento automático inteligente de contactos secos (1-20 mA, 24 V) y contactos de potencial (0-250 V). Salidas auxiliares de CC independientes de 110 V y 220 V alimentan las bobinas de relés y los circuitos de disparo durante las pruebas de campo.
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| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Salida de 6 fases (por fase) | 0 – 30 A (RMS) |
| Salida de 3 fases (por fase) | 0 – 60 A (RMS) |
| Salida paralela de 6 fases | 0 – 180 A (máximo 10 s) |
| Corriente de fase a largo plazo | 10 A (RMS) |
| Potencia máxima de salida (por fase) | 400 VA |
| Precisión de salida | ≤0.5A: ±2mA; >0.5A: 0.2% |
| Rango de frecuencia (fundamental) | 0 – 1000 Hz |
| Capacidad armónica | 1er – 20º orden |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Rango de salida | 0 – ±10A por fase / 0 – 20A superpuestos en dos fases |
| Precisión de salida | 0.5% |
| Voltaje máximo de carga | 20V |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Salida de voltaje de fase (RMS) | 0 – 120V |
| Salida de voltaje de línea (RMS) | 0 – 240V |
| Precisión de salida | 0.2% |
| Potencia de salida de fase/línea | 80 VA / 100 VA |
| Rango de frecuencia (fundamental) | 0 – 1000 Hz |
| Capacidad armónica | 1er – 20º orden |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Salida de voltaje de fase | 0 – ±160V |
| Salida de voltaje de línea | 0 – 320V |
| Precisión de salida | 0.5% |
| Potencia de salida de fase/línea | 70 VA / 140 VA |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Entradas digitales | 10 canales (detección automática: contacto seco 1–20mA/24V o contacto de potencial 0–250V) |
| Salidas digitales | 8 pares (CC: 220V/0.2A; CA: 220V/0.5A) |
| Rango de medición de tiempo | 0.1ms – 9999s |
| Precisión de medición de tiempo | <0.1ms |
| Salida auxiliar de CC | CC ajustable independiente de 110 V y 220 V |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Dimensiones | 480 × 360 × 200 mm |
| Peso | 19 kg |
| Pantalla | LCD a color TFT de 8.4 pulgadas |
| Tipo de amplificador | Amplificador lineal modular de alta fidelidad controlado por DSP |
| Opcional | Disparo síncrono GPS para pruebas de extremo a extremo |
A diferencia de los conjuntos de prueba de relés de 3 fases básicos que son suficientes para la verificación de relés de sobrecorriente simples, el XHJB666 está diseñado específicamente para organizaciones donde las pruebas integrales de esquemas de protección multifase, no solo la calibración de relés individuales, determinan la calidad de puesta en servicio y la seguridad operativa:
● Departamentos de Protección y Control de Servicios Públicos de Energía— Operadores de red responsables de la puesta en servicio y las pruebas periódicas de los sistemas de protección de transmisión y distribución. La arquitectura de 6 fases prueba la protección diferencial de transformadores (Falla a tierra restringida, diferencial sesgada), esquemas diferenciales de barras colectoras y protección de distancia con bloqueo de oscilación de potencia en una sola sesión de instrumento. La opción de sincronización GPS permite pruebas de extremo a extremo de esquemas de protección diferencial de línea y comparación de fases a través de subestaciones separadas por decenas de kilómetros, una capacidad que los conjuntos de prueba de 3 fases no pueden proporcionar.
● Proveedores de servicios de puesta en servicio eléctrico y pruebas de relés— Empresas de pruebas independientes que brindan puesta en servicio de sistemas de protección para la construcción de nuevas subestaciones, proyectos de actualización y contratos de mantenimiento periódico. La combinación de capacidad de 6 fases del XHJB666, precisión de 0.2% y software de prueba automatizado reduce el tiempo de prueba por relé en un 40-60% en comparación con los métodos manuales, mientras que la salida de corriente paralela de 180 A prueba los elementos de disparo instantáneo que los probadores de menor corriente no pueden ejercer. El almacenamiento de datos en tiempo real, la visualización de gráficos vectoriales y la impresión de informes brindan la calidad de documentación requerida para la aprobación de puesta en servicio contractual.
● Pruebas de protección de generadores y motores grandes— Centrales eléctricas e instalaciones industriales que prueban esquemas de protección de generadores, incluida la falla a tierra del estator (100%), pérdida de excitación (40#), potencia inversa, sobrecorriente de secuencia negativa y protección contra pérdida de sincronismo. La protección del generador requiere inyección simultánea de voltaje y corriente multifase con control preciso del ángulo de fase: la arquitectura de 6 fases proporciona suficientes canales para simular las condiciones completas del terminal del generador para una verificación integral de la protección.
● Mantenimiento de subestaciones industriales y de tracción ferroviaria— Sistemas de electrificación ferroviaria, subestaciones mineras y plantas industriales pesadas que operan esquemas de protección especiales (fuga de marco, diferencial de cable piloto, detección de arco eléctrico). La fuente de alimentación auxiliar independiente de 110 V/220 V del instrumento alimenta los relés de protección y los circuitos de disparo durante las pruebas cuando la batería de la estación no está disponible o está aislada por seguridad, mientras que la E/S de 10 canales maneja de manera inteligente los diversos tipos de contactos que se encuentran en instalaciones de protección de diferentes épocas.
P1: ¿Por qué es necesario un calibrador de 6 fases cuando la mayoría de las pruebas de protección solo requieren salida de 3 fases?
Si bien los relés simples de sobrecorriente y falla a tierra se pueden probar con salida de 3 fases, los esquemas de protección numérica modernos exigen significativamente más canales: la protección diferencial de transformadores requiere de 4 a 6 canales de corriente (lado AT de 3 fases + lado BT de 3 fases) para simular correctamente las condiciones de falla externa e interna. Los esquemas diferenciales de barras colectoras pueden requerir 4 voltajes de fase + 3 corrientes de fase para comparación direccional. Las pruebas de protección de generadores necesitan voltaje de 3 fases + corriente de 3 fases para pruebas de falla a tierra del estator y pérdida de campo. La protección de distancia con bloqueo de oscilación de potencia y esquemas asistidos por comunicación requiere vectores de voltaje y corriente que una unidad de 3 canales no puede producir simultáneamente sin reconexión repetida. Los canales 6V+6I del XHJB666 prueban estos esquemas en una sola configuración: una prueba diferencial de transformador que requiere de 4 a 5 horas de pruebas secuenciales con un conjunto de 3 fases se puede completar en 1 a 1.5 horas con la arquitectura de 6 fases.
P2: ¿Cuál es la ventaja del amplificador de potencia lineal sobre un amplificador de conmutación (Clase D) en un conjunto de prueba de relés?
Los amplificadores lineales reproducen la forma de onda de entrada a través de la conducción de transistores continuamente variable sin la conmutación de alta frecuencia (típicamente 100-500 kHz) utilizada en los diseños de Clase D. Para la prueba de relés, esto es importante de tres maneras críticas: (1) Fidelidad de la forma de onda: los amplificadores lineales producen salidas inherentemente de banda ancha y baja distorsión sin el residuo de conmutación y los artefactos de filtrado de salida que pueden confundir a los relés digitales que muestrean a altas tasas. (2) Respuesta transitoria: al simular condiciones de falla con desplazamiento de CC, el amplificador lineal responde instantáneamente sin el timbre del filtro de salida que ocurre cuando un amplificador de Clase D encuentra un cambio de carga repentino. (3) Compatibilidad electromagnética: la ausencia de conmutación de alta frecuencia significa que no hay EMI radiada que pueda afectar a relés de protección o equipos de comunicación cercanos sin blindaje en el banco de pruebas. La contrapartida es un mayor peso y consumo de energía, aceptable en un instrumento profesional donde la integridad de la medición no puede verse comprometida.
P3: ¿Cuándo se necesita la salida de corriente paralela de 6 fases de 180 A?
El modo paralelo de 180 A sirve para varios escenarios de prueba esenciales que no son posibles con conjuntos de prueba de menor corriente: (1) Verificación del circuito de disparo y el mecanismo del interruptor automático: inyectar alta corriente a través del circuito secundario del CT para probar la cadena de protección completa desde la salida del relé a través de la bobina de disparo hasta la operación del mecanismo del interruptor. (2) Prueba del elemento de sobrecorriente instantánea en relés con ajustes de alta activación: la salida paralela en una sola fase logra la alta corriente necesaria para verificar los ajustes I>> que una fase única de 30 A no puede alcanzar. (3) Simulación de inyección primaria: prueba del circuito de entrada CT del relé impulsando corriente a través del CT secundario a niveles cercanos a la corriente secundaria nominal. (4) La duración máxima de 10 segundos es suficiente para pruebas de disparo instantáneo y verificación de resistencia térmica a corto plazo. Para pruebas continuas de alta corriente, el modo estándar de 6 fases a 10 A por fase proporciona un total de 60 A.
P4: ¿Cómo permite el disparo síncrono GPS las pruebas de protección diferencial de línea de extremo a extremo?
La protección diferencial de corriente de línea (87L) compara las corrientes medidas simultáneamente en ambos extremos de una línea de transmisión a través de comunicación por fibra óptica. Probar este esquema tradicionalmente requería dos conjuntos de prueba en extremos opuestos de la línea, con ingenieros de prueba coordinando por teléfono móvil, un proceso propenso a errores de temporización y retrasos de comunicación. La sincronización GPS (disponible como opción en el XHJB666) equipa ambos conjuntos de prueba con relojes disciplinados por satélite precisos a ±1 µs. El operador en cada extremo precarga la misma secuencia de prueba con un disparador de inicio sincronizado por GPS. Ambos conjuntos de prueba comienzan a inyectar corrientes de falla sincronizadas simultáneamente, creando las condiciones precisas de corriente diferencial y de paso necesarias para verificar la característica de operación del relé 87L, la pendiente de restricción y la compensación del retraso del canal de comunicación. Esta capacidad es esencial para la puesta en servicio de subestaciones digitales modernas donde la diferencial de línea es el esquema de protección principal.
P5: ¿Qué funciones de protección y tipos de relés puede probar el XHJB666?
El XHJB666 admite pruebas integrales de prácticamente todas las funciones de protección que se encuentran en las subestaciones modernas: sobrecorriente (50/51, 50N/51N, direccional, controlado por voltaje), distancia (21, características cuadriláteras y mho, bloqueo de oscilación de potencia, esquemas de teleprotección), diferencial (87T transformador, 87B barra colectora, 87L línea, 87G generador), voltaje (27/59 sub/sobre, 59N desplazamiento neutro), frecuencia (81U/81O sub/sobre frecuencia, ROCOF), sincronización (25), falla de interruptor (50BF), rearme automático (79) y protección de generador (40, 46, 32, 64S). Los tipos de relés incluyen electromecánicos, de estado sólido y todas las generaciones de relés numéricos/IED que cumplen con IEC 61850. Los módulos de software de prueba automatizados proporcionan secuencias de prueba preconfiguradas para cada función de protección, mientras que la capacidad de reproducción de fallas reproduce registros de perturbaciones en formato COMTRADE de eventos reales del sistema para análisis forense y validación de ajustes de protección.
Manual de operación completo y documentación del software de prueba disponibles — Contáctenos para consulta técnica y demostración in situ
Calificación General
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La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas