林芝电机综合测试系统
林芝发电机特性综合测试仪 通道与坐标设置完成通道名称定义,单位定义,颜色设置,是否显示,信号坐标范围,时间轴范围,当前坐标系配置等设置功能。其中通道设置如图13所示,其中通道1,通道2……通道12对应仪器主机面板的CH1,CH2…..CH12等12个物理通道,通道名称文本框是信号通道在该试验模板中的物理量名称,后面紧跟的是物理量的单位,展示时曲线的颜色, 当是否显示复选框选中时,曲线将显示在示波器中,否则曲线将不在示波器中展示。图14 示波器的坐标设置坐标设置对话框如图14所示通过小值和值来定义当前信号展示时的坐标范围,调整坐标范围可以实现对曲线的放大和缩小,通道小数点位数用于控制示波器数据展示和分析时小数点位数,此项决定了此通道数据在系统中展示时所使用的小数点位数。X轴设置即为时间轴的范围设置,将X坐标小数点增多将可以增加时间分析的分辨率。坐标系选择可以选择4条曲线的坐标作为当前显示的坐标系。当设置的X轴范围超过限制时,仪器会自动调整至允许设置的值。2) 图形的放大与缩小仪器提供四种方式对当前窗口的波形进行放大与缩小,种方式是使用示波器左边快捷工具栏的放大与缩小工具,第二种方式是调整波形的坐标范围,第三种通过按下鼠标或者一直按触摸屏在LCD上绘制一个矩形区域以实现对图形的缩放,第四种是通过示波器右边快捷工具栏对特定曲线进行放大和缩小。其中波形放大,缩小和矩形区域缩放控制这两种方式是针对当前窗口的所有信号进行的操作,而坐标调整和特定曲线的缩放则是针对特定的某一条曲线,并且对特定曲线的缩放只影响Y坐标的调整3) X轴放大与缩小X轴的放大与缩小操作是指调整当前示波器图形的时间窗口,并不改变曲线的Y轴坐标范围。4)图形定位在示波器左边快捷工具栏可以启动或者关闭数据定位操作,启动数据定位操作后,示波器中会显示一条定位红线如图22所示,示波器数据框会显示当前红线对应的时间,以及该时刻各个通道的数值
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林芝发电机特性综合测试仪系数表校正如果发现某个通道的数据与校正表的数据有差别,可点击软件运行后的《选项》菜单中的“系数表”,通过更改通道系数来校正通道。比如:发现If通道或Ilf通道的值偏小,假如测量值为800A,校正值为1000A,用校正值/测量值1000/800=1.25,与该通道系数相乘,得到的值添入该通道系数栏中。原通道系数为1,乘得到的比值1.25,1×1.25=1.25,用1.25替换原通道系数1。同样,如果发现Vab或Ia的测量值与校正值有偏差,可用(校正值/测量值)得到的值与该通道系数相乘,得到的值替换原系数。比如Vab的测量值为1000V,校正值为800 V,用校正值/测量值800/1000=0.8,与该通道系数(150)相乘(0.8×150=120),用得到的值120替换原通道系数150。在通道系数校正之后,点击右上角的确定按钮。九、注意事项1、在进行发电机空载和短路试验时,在每个测试点上需停留10多秒钟,以保证测试的准确性,尤其是在曲线的下降阶段。图A 在测试点上未停留足够时间造成的畸点。图 B 正常测量图形2、直流通道在不使用时,用短路线短接。3、接线完毕后,一定要检查是否接好,尤其是电流二次量。
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林芝发电机特性综合测试仪技术特点便携式故障录波仪是以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,录波仪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,、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。录波仪提供远程机软件包,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录波仪连接,实现远程控制、数据共享、电气试验等功能。录波仪主要功能包括:故障录波:按用户预先定义的故障判据,录波仪实时监测被测信号,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:录波仪接入了16路开关量、32路模拟量。录波仪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:录波仪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。录波仪进行电气试验,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。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。录波仪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。
林芝发电机特性综合测试仪技术要点记录方式3.1.1 故障记录格式当录波仪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。记录内容如下图:故障记录的三种数据(模拟量波形、模拟量有效值、开关量状态)采用不同的记录格式(故障前、后记录长度,对于波形还有段、第二段的长度和第二段记录频率)。Fw1:波形段记录频率,使用录波仪当前采样频率。Fw2:波形第二段记录频率,用户设置。波形第二段为可选项。Fe:有效值(含派生量)记录频率,固定为1点/20ms。Fd:开关量记录频率,使用录波仪当前采样频率。录波仪采用循环方式管理故障记录。故障启动后,录波仪本地机生成一个新的记录,如果此时存储空间不足,录波仪本地机会删除旧的一个故障记录,然后保存新记录。录波仪本地机能够保存的记录数目,取决于故障记录的大小,而故障记录的大小由记录格式决定。3.1.2 长时记录长时记录能够连续不间断地对所有通道进行稳态记录,模拟有效值记录间隔20ms~10s,模拟量波形的记录频率1~10kHz,开关量通道的状态可设置。装置可设置保存长时记录数据的记录天数,具体天数参照记录文件的所占内存及总内存量的算法,由用户参照后自主设定,记录列表每次加载到仪器存储器上的容量不超过500MB。长时记录每5分钟形成一个长时记录文件,文件名默认的格式为“试验地点-日期 时间-长时记录.ltr”,用户也可以自定义文件名。 记录所有模拟通道的模拟量有效值和所有开关量通道的状态值,带有时标。该记录功能可以投入或退出。详见“5.6 长时记录”。3.2模拟量启动参数运行中,录波仪监测模拟量(含派生量)的状态,模拟量的突变、过量、欠量,可以启动故障记录。设置表格中,每个模拟量对应有“突变启动值”、“过量启动值”、“欠量启动值”3栏,如 果栏为空,则禁止了该通道的该种启动方式。3种方式的写入值的含义如下:3.2.1 突变启动值假设某通道模拟量的“突变启动值”一栏,写入了值Hm。如上图,如果模拟量有效值有一个大于等于Hm的阶跃(正或负),录波仪将启动故障记录,并把T0作为故障零点。其中阶跃时间T必须小于等于60ms,即录波仪不把缓变的模拟量有效值变化认作突变。
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林芝发电机特性综合测试仪第三种“特级管理”:高级别的管理权限, 可以使用测试程序提供的除了与系统调试有关的全部功能。与“普通管理”权限比较:①可以进入权限设置窗口对“基本使用”、“普通管理”、“特级管理”3种权限进行设置,但是不能对 “权限全开”这一级别进行设置。②可以设定匝间判断方式。第四种“权限全开”:级别的管理权限,可以使用测试程序提供的全部功能包括系统调试功能。1.“更改权限”:点击后弹出权限变更窗口(如图5.5),在此窗口中添入相应权限的用户名和密码回车或点击“确定”后如果正确则更改为此用户名与密码所对应的权限。此时测试界面左上角标题会显示当前的使用权限(如图5.6)。2.“权限设定”: 点击后弹出使用权限设定窗口(如图5.7)。此窗口中可以对用户使用权限进行修改、添加、删除操作,下面进行逐一介绍:①修改权限:在窗口左侧权限列表框中选择要修改的权限项目,在“用户名”与“密码”文本框中会显示当前选中的项目,“权限等级”中显示当前权限等级。修改完成后点击“保存修改”则完成此次修改操作。②添加权限:如果想要重新增加使用权限时点击“添加权限”,左侧权限列表框中会添加一条空的记录,在右侧文本框输入用户名、密码在选择框中选择相应的权限等级后点击“保存修改”后添加完成。③删除权限:在窗口左侧权限列表框中选择要删除的权限项目,点击“删除权限”在弹出的询问窗口中确认即可删除此项目。
林芝发电机特性综合测试仪在设置页面中,可以选择窗口显示的参量(32路模拟量,24路派生量,16路开关量)。?在此页面下可以进行“模拟量录制选择”,“开关量录制选择”的勾选以及“记录间隔”的设置。?记录文件项可将记录文件存到指定的一个文本文件中,启动自动记录功能,程序按设定的记录间隔周期地记录参量值。?无论是否启动自动记录功能,点击“记录当前数据”按钮,用户都可以随时记录一点数。当前数据将被记录在记事本文件中,记录总点数显示在窗口上方的“已记录数据”的显示框内,此点数的记录只限本次“实时列表”页面的已记录数数据的点数,关闭当前页面“已记录数据”的数量将置零。?点击“打开记录文档”将显示记录参量值的数据内容,在记事本文件中可以对记录的数据进行保存/打印等操作。5.3.2 实时波形点击“在线监测/实时波形”进入“实时波形”页面,如图9所示:图9?参量列表:分成波形、有效值、开关量状态,列出当前的数据文件对应的参量列表,单击参量名前的图标可以在子窗口中绘制/隐藏该参量。?统计窗口:分成波形、有效值、开关量状态,列出当前前的子窗口(数据窗口)的数据文件对应的参量信息。对于模拟量波形、模拟量有效值,派生量有效值、派生量波形显示的信息包括名称、代号、单位等,包括参量的值、小值、光标所在点对应的数值。对于开关量,除名称、代号外,显示开关量动作曲线,以及光标所在点的状态。?改变曲线颜色:单击参量名称下方的颜色区,会弹出颜色选择菜单。?显示工具条:游标的相关信息在操作栏显示,其中“频率”值,即是时间差的倒数。游标的移动方法为鼠标左键拖曳。在游标线上双击可选择焦点游标。如果在操作栏上选择了“锁定游标”,则在横轴(时间轴)放大/缩小时,游标保持其原有时间点,此时游标可能被移出画面。如未选择“锁定游标”,则游标相对画面保持不动。在Y轴(纵轴)方面,曲线有两种显示方式:分轴、同轴。分轴:每个参量有独立的基线、比例值,可以单独在画面上纵向移动,可以单独放大、缩小。基线在画面以点划线表示,与曲线颜色一致。同轴:所有参量使用统一的纵轴坐标(标幺制或有名值),零点、比例值是一致的。
林芝发电机特性综合测试仪技术要点记录方式3.1.1 故障记录格式当录波仪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。记录内容如下图:故障记录的三种数据(模拟量波形、模拟量有效值、开关量状态)采用不同的记录格式(故障前、后记录长度,对于波形还有段、第二段的长度和第二段记录频率)。Fw1:波形段记录频率,使用录波仪当前采样频率。Fw2:波形第二段记录频率,用户设置。波形第二段为可选项。Fe:有效值(含派生量)记录频率,固定为1点/20ms。Fd:开关量记录频率,使用录波仪当前采样频率。录波仪采用循环方式管理故障记录。故障启动后,录波仪本地机生成一个新的记录,如果此时存储空间不足,录波仪本地机会删除旧的一个故障记录,然后保存新记录。录波仪本地机能够保存的记录数目,取决于故障记录的大小,而故障记录的大小由记录格式决定。3.1.2 长时记录长时记录能够连续不间断地对所有通道进行稳态记录,模拟有效值记录间隔20ms~10s,模拟量波形的记录频率1~10kHz,开关量通道的状态可设置。装置可设置保存长时记录数据的记录天数,具体天数参照记录文件的所占内存及总内存量的算法,由用户参照后自主设定,记录列表每次加载到仪器存储器上的容量不超过500MB。长时记录每5分钟形成一个长时记录文件,文件名默认的格式为“试验地点-日期 时间-长时记录.ltr”,用户也可以自定义文件名。 记录所有模拟通道的模拟量有效值和所有开关量通道的状态值,带有时标。该记录功能可以投入或退出。详见“5.6 长时记录”。3.2模拟量启动参数运行中,录波仪监测模拟量(含派生量)的状态,模拟量的突变、过量、欠量,可以启动故障记录。设置表格中,每个模拟量对应有“突变启动值”、“过量启动值”、“欠量启动值”3栏,如 果栏为空,则禁止了该通道的该种启动方式。3种方式的写入值的含义如下:3.2.1 突变启动值假设某通道模拟量的“突变启动值”一栏,写入了值Hm。如上图,如果模拟量有效值有一个大于等于Hm的阶跃(正或负),录波仪将启动故障记录,并把T0作为故障零点。其中阶跃时间T必须小于等于60ms,即录波仪不把缓变的模拟量有效值变化认作突变。
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林芝发电机特性综合测试仪系数表校正如果发现某个通道的数据与校正表的数据有差别,可点击软件运行后的《选项》菜单中的“系数表”,通过更改通道系数来校正通道。比如:发现If通道或Ilf通道的值偏小,假如测量值为800A,校正值为1000A,用校正值/测量值1000/800=1.25,与该通道系数相乘,得到的值添入该通道系数栏中。原通道系数为1,乘得到的比值1.25,1×1.25=1.25,用1.25替换原通道系数1。同样,如果发现Vab或Ia的测量值与校正值有偏差,可用(校正值/测量值)得到的值与该通道系数相乘,得到的值替换原系数。比如Vab的测量值为1000V,校正值为800 V,用校正值/测量值800/1000=0.8,与该通道系数(150)相乘(0.8×150=120),用得到的值120替换原通道系数150。在通道系数校正之后,点击右上角的确定按钮。九、注意事项1、在进行发电机空载和短路试验时,在每个测试点上需停留10多秒钟,以保证测试的准确性,尤其是在曲线的下降阶段。图A 在测试点上未停留足够时间造成的畸点。图 B 正常测量图形2、直流通道在不使用时,用短路线短接。3、接线完毕后,一定要检查是否接好,尤其是电流二次量。





