เครื่องทดสอบรีเลย์ป้องกันแบบพกพา รุ่น RPT-4312
เครื่องทดสอบระบบป้องกันรีเลย์อัจฉริยะแบบดิจิทัลแบบพกพา RPT-4312 พร้อมสถาปัตยกรรมแบบดูอัลคอร์ DSP+FPGA ความแม่นยำสูงระดับ 0.05% การส่งออกแบบผสมระหว่างสัญญาณแอนะล็อกกับ SV/GOOSE การประมวลผลไฟล์ SCD สำหรับการทดสอบหน่วยรวม (Merging Unit) และเทอร์มินัลอัจฉริยะในสถานีไฟฟ้าย่อยอัจฉริยะ
- คำอธิบาย
- ข้อกำหนด
- การประยุกต์ใช้งาน
- ข้อได้เปรียบ
- คำถามที่พบบ่อย
- ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ
คำอธิบาย
The RPT-4312 เป็น เครื่องทดสอบการป้องกันรีเลย์แบบพกพาที่มีความแม่นยำสูงระดับมืออาชีพ ออกแบบมาเฉพาะสำหรับใช้งานภาคสนาม ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อการติดตั้ง การทดสอบ และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ขั้นที่สองในสถานีไฟฟ้าย่อยอัจฉริยะ (smart substation) สอดคล้องตามมาตรฐานอย่างสมบูรณ์กับ DL/T 624-2023 , DL/T 995-2016 และ IEC 60255-1:2019 มาตรฐาน ด้วยสถาปัตยกรรมแบบสองแกนขั้นสูงที่ใช้ DSP + FPGA เพื่อบรรลุความแม่นยำในการส่งสัญญาณระดับอุตสาหกรรมที่ 0.05% และการสร้างสัญญาณที่มีเสถียรภาพ
เครื่องมือนี้มีลักษณะเฉพาะ การออกแบบเอาต์พุตแบบไฮบริดอะนาล็อก + ดิจิทัล รองรับทั้งเอาต์พุตแรงดัน/กระแสแบบอะนาล็อกแบบดั้งเดิม และเอาต์พุตข้อความดิจิทัลตามมาตรฐาน IEC 61850 SV/GOOSE ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทดสอบหน่วยรวม (merging units), เทอร์มินัลอัจฉริยะ (intelligent terminals) และอุปกรณ์ป้องกันแบบดิจิทัล ซึ่งมี เครื่องวิเคราะห์ข้อความ SV/GOOSE ที่ทรงพลังในตัว และ ความสามารถในการประมวลผลไฟล์ SCD ช่วยให้สามารถตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อความแบบเรียลไทม์ เปรียบเทียบไฟล์ SCD และแสดงผลแบบกราฟิกได้
ข้อกำหนด
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ปริมาตรระบบ | |
| มาตรฐานความเป็นมา | DL/T 624-2023, DL/T 995-2016, IEC 60255-1:2019, GB/T 14598.1-2010 |
| สถาปัตยกรรมการควบคุม | ดูอัลคอร์ DSP + FPGA |
| ระบบปฏิบัติการ | ระบบปฏิบัติการแบบฝังตัวลินุกซ์ |
| หน้าจอแสดงผล | หน้าจอสัมผัสแบบคาปาซิทีฟ ขนาด 7 นิ้ว ความละเอียด 1024×600 |
| โหมดการทำงาน | การดำเนินการแบบสัมผัสเต็มหน้าจอ |
| แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับขาออก | |
| จํานวนระยะ | 3 เฟสอิสระ (UA, UB, UC) |
| ระยะผลิต | 0 ถึง 120 V/เฟส |
| ความแม่นยำของเอาต์พุต | ±0.05% |
| กำลังไฟฟ้าออก | 30 VA/เฟส |
| ระยะความถี่ | 10 Hz ถึง 650 Hz |
| ความแม่นยำของความถี่ | ±0.001 เฮิร์ตซ์ |
| ช่วงเฟส | 0° ถึง 360° |
| ความแม่นยำของเฟส | ±0.05° |
| เอาต์พุตกระแสสลับ (AC) | |
| จํานวนระยะ | 3 เฟสอิสระ (IA, IB, IC) |
| ระยะผลิต | 0 ถึง 10 แอมแปร์ต่อเฟส |
| ความแม่นยำของเอาต์พุต | ±0.05% |
| กำลังไฟฟ้าออก | 20 วัตต์-แอมแปร์ต่อเฟส |
| ระยะความถี่ | 10 Hz ถึง 650 Hz |
| การออก dc | |
| ความแรงดัน dc | 0 ถึง ±160 โวลต์ |
| กระแสไฟฟ้า DC | 0 ถึง ±5 แอมแปร์ |
| ความแม่นยำ | ±0.2% |
| เอาต์พุตฮาร์มอนิก | |
| ครั้งของฮาร์โมนิก | 1 ถึง 20 เท่า |
| ช่วงความกว้างของแอมพลิจูด | 0 ถึง 20% ของคลื่นพื้นฐาน |
| ช่วงเฟส | 0° ถึง 360° |
| อินเตอร์เฟซดิจิตอล | |
| พอร์ตแสง | พอร์ตไฟเบอร์ออปติก 2 พอร์ต ความเร็ว 100 เมกะบิตต่อวินาที (LC) |
| เอาต์พุต SV | 4 ถึง 24 ช่องสัญญาณ อัตราการสุ่มตัวอย่าง 4 กิโลเฮิร์ตซ์ / 8 กิโลเฮิร์ตซ์ / 12.8 กิโลเฮิร์ตซ์ |
| เอาต์พุต GOOSE | สูงสุด 256 ชุดข้อมูล เวลาตอบสนอง 1 มิลลิวินาที |
| การวิเคราะห์ SV/GOOSE | การจับสัญญาณแบบเรียลไทม์ การถอดรหัส การวิเคราะห์ และการแสดงคลื่นสัญญาณ |
| การประมวลผลไฟล์ SCD | การนำเข้า การส่งออก การเปรียบเทียบ และการแสดงผลแบบกราฟิก |
| การวัดกำลังแสง | ความยาวคลื่น 1310 นาโนเมตร / 1550 นาโนเมตร ช่วง -70 ถึง +10 เดซิเบล-มิลลิวัตต์ |
| อินเทอร์เฟซสัญญาณสวิตช์ | |
| อินพุตสวิตช์ | 4 คู่ รองรับการเชื่อมต่อแบบไม่มีแรงดัน (empty contacts) และการเชื่อมต่อแบบมีศักย์ (potential contacts) |
| สวิตช์สัญญาณออก | 2 คู่ กระแสตรง 250 โวลต์/0.5 แอมแปร์ กระแสสลับ 250 โวลต์/0.5 แอมแปร์ |
| การวัดเวลา | 0.1 มิลลิวินาที ถึง 9999 วินาที ความแม่นยำ <0.1 มิลลิวินาที |
| การให้พลังงาน | |
| ไฟฟ้าภายนอก | AC 220V±10%, 50Hz |
| แบตเตอรี่ในตัว | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 11.1 โวลต์/8000 มิลลิแอมป์-ชั่วโมง |
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | ใช้งานต่อเนื่องได้นานอย่างน้อย 6 ชั่วโมง |
| พลังงานฉุกเฉิน | รองรับการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ฉุกเฉินภายนอก |
| เวลาชาร์จ | ประมาณ 3 ชั่วโมง (ชาร์จเต็ม) |
| ปริมาตรทางกายภาพ | |
| มิติ | 250×180×70 มม. (ยาว×กว้าง×สูง) |
| น้ำหนัก | <3 กก. (รวมแบตเตอรี่) |
| ตัวเรือน | พลาสติก ABS ทนทาน + ฝาครอบซิลิโคนป้องกันการตก |
| เกรดการป้องกัน | IP54 |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10℃ ~ +50℃ |
| อุณหภูมิการจัดเก็บ | -20°C ~ +60°C |
| ความชื้น | ≤90% RH (ไม่มีการควบแน่น) |
การประยุกต์ใช้งาน
วัตถุประสงค์หลักของการทดสอบ
- อุปกรณ์สถานีไฟฟ้าย่อยอัจฉริยะ : หน่วยรวมสัญญาณ (MU), เทอร์มินัลอัจฉริยะ (IT), อุปกรณ์ป้องกันแบบดิจิทัล, อุปกรณ์รวมหน่วยรวมสัญญาณและเทอร์มินัลอัจฉริยะ
- อุปกรณ์สถานีไฟฟ้าย่อยแบบดั้งเดิม : อุปกรณ์ป้องกันสายส่งแบบไมโครคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์ป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้า, อุปกรณ์ป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, อุปกรณ์ป้องกันระบบบัส
- อุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยอัตโนมัติ : อุปกรณ์เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติ (ATS), อุปกรณ์ปิด-เปิดใหม่โดยอัตโนมัติ, อุปกรณ์ลดภาระโหลด
- อุปกรณ์อื่นๆ : อุปกรณ์วัดและควบคุม, อุปกรณ์บันทึกเหตุขัดข้อง, อุปกรณ์สื่อสารด้วยเส้นใยแก้วนำแสง
สถานการณ์การใช้งานทั่วไป
- บริษัทผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า : การทดสอบการรับมอบงานสถานีไฟฟ้าย่อยอัจฉริยะ, การบำรุงรักษาประจำวัน, การวิเคราะห์และแก้ไขข้อขัดข้อง
- บริษัทวิศวกรรมพลังงาน : การดำเนินงานและวางระบบสถานีไฟฟ้าย่อยอัจฉริยะ, การติดตั้งและปรับแต่งอุปกรณ์
- ผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า การควบคุมคุณภาพในโรงงาน การทดสอบตามประเภท (type tests) และบริการหลังการขาย
- สถาบันทดสอบจากบุคคลที่สาม : การทดสอบสมรรถนะของอุปกรณ์ไฟฟ้า, การวินิจฉัยคุณภาพ
- องค์กรอุตสาหกรรม การทดสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันระบบจ่ายไฟภายใน
ข้อได้เปรียบ
สอดคล้องตามมาตรฐานสากลฉบับล่าสุด
สอดคล้องตามมาตรฐานอุตสาหกรรมพลังงานจีน DL/T 624-2023 และมาตรฐานสากล IEC 60255-1:2019 อย่างสมบูรณ์ → ผลการทดสอบได้รับการยอมรับจากระบบไฟฟ้าทั่วโลก
ความแม่นยำสูงพิเศษระดับผู้นำอุตสาหกรรม 0.05%
ความแม่นยำของการส่งออกสูงสุดในเครื่องทดสอบรีเลย์แบบพกพา ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดการทดสอบที่เข้มงวดสำหรับหน่วยรวม (merging units) และอุปกรณ์วัดค่าความแม่นยำสูง → รับประกันความน่าเชื่อถือของผลการทดสอบอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าย่อยอัจฉริยะ
การออกแบบขาออกแบบผสมระหว่างแอนะล็อกและดิจิทัลที่ไม่เหมือนใคร
เครื่องเดียวรองรับทั้งการทดสอบแบบแอนะล็อกแบบดั้งเดิมและการทดสอบแบบดิจิทัลสำหรับสถานีไฟฟ้าย่อยอัจฉริยะ → ลดการลงทุนด้านอุปกรณ์ลง 50% และกำจัดความจำเป็นในการใช้เครื่องทดสอบดิจิทัลแยกต่างหาก
ความสามารถในการประมวลผลไฟล์ SV/GOOSE และไฟล์ SCD ที่ทรงพลัง
ติดตั้งเครื่องวิเคราะห์ข้อความระดับมืออาชีพและเครื่องมือประมวลผลไฟล์ SCD ไว้ภายใน → ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตั้งและแก้ไขปัญหาสถานีไฟฟ้าย่อยอัจฉริยะอย่างมาก
ดีไซน์พกพาที่เบามากเป็นพิเศษ
น้ำหนักรวมน้อยกว่า 3 กิโลกรัม ขนาดเล็กเท่าฝ่ามือ ใช้งานได้ด้วยมือข้างเดียว → เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทดสอบในสถานที่จริงที่มีพื้นที่จำกัดและสถานที่สูง
ระบบปฏิบัติการ Linux แบบฝังตัว
มีความเสถียรและเชื่อถือได้มากกว่าระบบ Windows CE เริ่มทำงานได้เร็วกว่า และไม่มีความเสี่ยงจากไวรัส → รับประกันการทำงานอย่างต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมภาคสนามที่รุนแรง
อายุการใช้งานแบตเตอรี่สูงสุด 6 ชั่วโมง
แบตเตอรี่ในตัวความจุสูง พร้อมรองรับแบตเตอรี่ฉุกเฉินภายนอก → เพียงพอสำหรับการทดสอบในสถานที่จริงตลอดทั้งวันโดยไม่ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟภายนอก
ระบบป้องกันความปลอดภัยครบวงจร
ฟังก์ชันการป้องกันแบบหลายชั้นรับประกันความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและอุปกรณ์ที่กำลังทดสอบ → หลีกเลี่ยงความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดวิธีและสภาวะการทำงานที่ผิดปกติ
คำถามที่พบบ่อย
คำถาม: สามารถใช้ทดสอบหน่วยรวมสัญญาณ (Merging Unit) ได้หรือไม่?
คำตอบ: ได้ รุ่น RPT-4312 ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการทดสอบหน่วยรวมสัญญาณในสถานีไฟฟ้าอัจฉริยะ โดยรองรับการส่งออกและการวิเคราะห์ข้อความ SV สามารถทดสอบความแม่นยำ ประสิทธิภาพการซิงโครไนซ์เวลา ความเป็นเชิงเส้น และลักษณะความหน่วงของหน่วยรวมสัญญาณ ความแม่นยำในการส่งออกที่ 0.05% สอดคล้องกับข้อกำหนดการทดสอบที่เข้มงวดสำหรับหน่วยรวมสัญญาณ
คำถาม: รองรับการประมวลผลไฟล์ SCD หรือไม่?
คำตอบ: รองรับ รุ่น RPT-4312 มีซอฟต์แวร์สำหรับประมวลผลไฟล์ SCD แบบมืออาชีพในตัว รองรับการนำเข้า นำออก เปรียบเทียบ และแสดงผลแบบกราฟิกของไฟล์ SCD สามารถดึงข้อมูลอุปกรณ์ พารามิเตอร์การสื่อสาร และการกำหนดค่าชุดข้อมูลจากไฟล์ SCD โดยอัตโนมัติ ทำให้กระบวนการกำหนดค่าการทดสอบง่ายขึ้นอย่างมาก
Q: แบตเตอรี่ใช้งานได้นานแค่ไหน
คำตอบ: แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนความจุสูงในตัวที่มีแรงดัน 11.1 โวลต์/ความจุ 8000 มิลลิแอมป์-ชั่วโมง สามารถให้พลังงานได้ มากกว่า 6 ชั่วโมงของการทำงานอย่างต่อเนื่อง ภายใต้สภาวะการทดสอบปกติ นอกจากนี้ยังรองรับการเชื่อมต่อแบตเตอรี่สำรองภายนอกเพื่อขยายระยะเวลาการใช้งาน ตอบสนองความต้องการในการทดสอบภาคสนามตลอดทั้งวัน
คำถาม: เครื่องนี้เหมาะสำหรับการทดสอบสถานีไฟฟ้าย่อยแบบดั้งเดิมหรือไม่?
คำตอบ: ใช่ นอกเหนือจากการทดสอบดิจิทัลสำหรับสถานีไฟฟ้าย่อยอัจฉริยะแล้ว RPT-4312 ยังรองรับเอาต์พุตอะนาล็อกแบบดั้งเดิมและโมดูลการทดสอบการป้องกันแบบดั้งเดิมทั้งหมด รวมถึงการป้องกันสายส่ง การป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้า การป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และการทดสอบอุปกรณ์อัตโนมัติ จึงสามารถใช้งานได้ทั้งกับสถานีไฟฟ้าย่อยแบบดั้งเดิมและแบบอัจฉริยะ