- 微機繼電保護測試儀
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- 六相繼保校驗儀
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- 六相微機繼電保護測試儀
-
伏安特性綜合測試儀
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- ETCR4300三相數(shù)字相位伏安表
- ETCR4400三相數(shù)字相位伏安表
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- 三倍頻電壓發(fā)生器
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- 直流高壓發(fā)生器
- 大電流發(fā)生器
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- 全自動絕緣靴手套耐壓試驗裝置
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702微機型繼電保護測試儀
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- EC語言無線高壓核相儀
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- GS遙控型高壓電纜刺扎器
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- 伸縮式絕緣操作桿
- NYZ-D型絕緣手工工具試驗裝置
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DHV系列直流高壓發(fā)生器
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- 大電流發(fā)生器
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- SF6氣體檢漏儀
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DS-702C電樞檢驗儀
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絕緣墊
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- 智能電導鹽密測試儀
- 絕緣子測試儀
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- 蓄電池放電測試儀
- 電容電感測試儀
- 戶表接線測試儀
- 鉗形接地電阻測試儀
- 雙鉗多功能接地電阻測試儀
- 電機故障診斷儀
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- 程控交直流耐壓測試儀
- 高壓開關(guān)動特性測試儀
- 直流電阻快速測試儀
- 二次壓降及負荷測試儀
- 數(shù)字雙鉗相位伏安表
-
日本理音測振儀VM63A
-
電力檢修儀器儀表
- 直流電源紋波測試儀
- 地下管線探測儀
- XD-200D電纜故障測試儀
- 程控工頻耐壓試驗裝置
- 互感器特性測試儀
- 變壓器損耗參數(shù)測試儀
- HD3403絕緣電阻測試儀
- 多次脈沖電纜故障測試儀
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- HD3303A變壓器直流電阻測試儀
- 三相電測量儀表校驗裝置
- HD3363三杯油耐壓測試儀
- HD3355抗干擾介質(zhì)自動測試儀
- HD3340T接地導通電阻測試儀
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- HD3315電容電感測試儀
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- 高壓開關(guān)機械特性測試儀
- 互感器測試儀
- 回路電阻測試儀
- 繼電器測試儀
- 直流電阻測試儀
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- BLC-H氧化鋅避雷器測試儀
- 高壓無線核相儀
- 局放測試儀
- 絕緣靴手套耐壓試驗裝置
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- 直流高壓發(fā)生器
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- 變頻串聯(lián)諧振耐壓試驗裝置
- 避雷器放電計數(shù)器測試儀
- 絕緣油介電強度測試儀
- 接地電阻測試儀
- 全自動變比測試儀
- 變壓器容量特性測試儀
- 變壓器有載分接開關(guān)測試儀
- 接地線成組測試儀
- 絕緣電阻測試儀
- 真空度測試儀
- 抗干擾精密介損儀
- 發(fā)電機轉(zhuǎn)子交流阻抗測試儀
- 電纜識別儀
- 電纜安全試扎裝置
- 直流系統(tǒng)接地故障測試儀
- 工頻線路參數(shù)測試儀
- 變壓器繞組變形測試儀
- 變壓器短路阻抗測試儀
- 精密露點儀
- 避雷器計數(shù)器測試儀
- 高空測試鉗
- 蓄電池智能放電儀
- 變壓器空載負載損耗測試儀
- 電容電感測試儀
- 變壓器綜合測試臺
- 高低壓開關(guān)柜通電試驗臺
- 微機繼電保護測試儀
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- 雙鉗相位伏安表
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- 電能質(zhì)量分析儀
- 二次降壓及負荷在線測試儀
- 電壓互感器校驗儀
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- 油閃點測試儀
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- 三相熱繼電器測試儀
- 安全工具器具力學性能測試機
- 高壓核相器
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- 氧化鋅避雷器測試儀
- 氧化鋅避雷器在線監(jiān)測儀
- 氧化鋅避雷器諧波分析儀
- 手持氧化鋅避雷器儀器
- 無線氧化鋅避雷器分析儀
- 雷電計數(shù)器動作測試儀
- 袖珍型雷擊計數(shù)器測試器
- 交直流高壓分壓器
- 0.1HZ超低頻高壓發(fā)生器
- 高壓試驗變壓器
- 變頻串并聯(lián)諧振耐壓試驗裝置
- 交流耐壓變壓器
- JY6611絕緣油介電強度測試儀
- 彩色智能電纜故障測試儀
- AST變壓器直流電阻測試儀
- HQ-6000A互感器綜合測試儀
- 電機電位外移測試儀
- GSPLY661微機繼電保護測試儀
- GLYHX-F無線氧化鋅避雷器帶電測試儀
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- GS多次脈沖電纜故障測試儀
- HTCX-V串聯(lián)諧振交流耐壓試驗裝置
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- GS變壓器直流電阻測試儀
- ES3002雙鉗多功能接地電阻測試儀
- YTC1106高低壓開關(guān)柜通電試驗臺
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- AI-6000E型自動抗干擾精密介質(zhì)損耗測量儀
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關(guān)于微機繼電保護測試儀的發(fā)展歷史及趨勢
隨著電力事業(yè)的不斷發(fā)展,人們對電力系統(tǒng)繼電保護研究越來越深入,并且也越來越重視。電力系統(tǒng)繼電保護發(fā)展歷史主要包括機電型、整流型、晶體管型、集成電路型,目前已經(jīng)發(fā)展到了微機保護階段。在微機繼電保護發(fā)展形勢下,自適應繼電保護技術(shù)、綜合自動化技術(shù)、人工神經(jīng)網(wǎng)絡得到了全面應用。
微機繼電保護發(fā)展歷史
微機繼電保護就是指在數(shù)字化計算機的基礎(chǔ)上形成的繼電保護。其主要起源于20世紀60年代中后期,由美國、澳大利亞、英國的一些學者提出。在這個階段,有人認為可以用小型計算機完成繼電保護運行,然而因為計算機價格較為昂貴,并且無法達到繼電保護的技術(shù)需求,所以,沒有得到響應的應用,但是對其理論計算方法與程序結(jié)構(gòu)進行了很多研究,為以后繼電保護發(fā)展提供了參考依據(jù)。在20世紀70年代初中期取得了較大突破,隨著集成電路技術(shù)的發(fā)展,微型處理器與微型計算機得到了廣泛的應用。計算機價格大幅度下降,運算速度、可靠性得到了廣泛的應用。計算機價格大幅度下降,運算速度、可靠性得到了大幅度提升,促進了計算機繼電保護的快速發(fā)展。在20世紀80年代,微機繼電保護的硬件結(jié)構(gòu)與軟件技術(shù)得到了一定的發(fā)展與完善,并且應用越來越廣泛。在20世紀90年代,繼電保護發(fā)展進入了微機階段。
我國微機繼電保護研究主要在20世紀70年代末期開始,雖然起步較晚,但是因為我國繼電保護工作投入力度較大,取得的進展非??臁=?jīng)過10年的努力,在20世紀80年代末期,輸電線路微機保護得到了廣泛的應用。在我國微機繼電保護研究中,高等院校與科研機構(gòu)發(fā)揮著先導作用。從20世紀90年代,我國繼電保護已經(jīng)進入了微機階段。隨著微機幾點保護裝置的深入研究,在微機繼電保護算法、軟件等方面均取得了很大成就,并且具有很強的實用性。
微機繼電保護的發(fā)展趨勢
自適應繼電保護技術(shù)
自適應繼電保護概念起源于20世紀80年代,其主要就是根據(jù)電力系統(tǒng)運行方式與故障狀態(tài)變化,實時改變保護定值、特性、性能的新型繼電保護。其基本思想就是確保保護裝置盡量適應電力系統(tǒng)變化,并且對系統(tǒng)保護性能進行改進。此種新型保護原理的提出,吸引了大多數(shù)學者的關(guān)注。在一定程度上而言,自適應繼電保護具有提高可靠性與經(jīng)濟效益、改善系統(tǒng)響應的有事,在輸電線路的變壓器保護、距離保護、發(fā)電機保護等方面得到了普遍應用。在電力系統(tǒng)單相接地短路、頻率變化的影響下,自適應繼電保護可以在進行有效的處理。
綜合自動化技術(shù)
隨著計算機技術(shù)、網(wǎng)絡技術(shù)、通信技術(shù)的快速發(fā)展,對變電站監(jiān)視、控制、計量、保護等裝置進行了一定的改善,提出了一種系統(tǒng)集成與組合優(yōu)化的技術(shù)。繼電保護與綜合自動化的密切結(jié)合主要體現(xiàn)在集成、資源共享、信息共享、遠程控制等方面。以遠方終端單元、微機保護裝置為核心,將變電所控制、測量、計費、信號等回路歸到計算機系統(tǒng)當中,逐漸代替?zhèn)鹘y(tǒng)控制保護屏,在一定程度上縮減了變電站占地面積與設(shè)備投入,促進了二次系統(tǒng)可靠性的提高。隨著微機性價比的逐漸提升,現(xiàn)代通信技術(shù)的快速發(fā)展,標準化規(guī)約的不斷推出,變電站綜合自動化成為了人們廣泛關(guān)注的熱點話題。