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吉安录波仪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,使用当前采样频率。TH-608CDM便携式故障录波器采用循环方式管理故障记录。故障启动后, 本地机生成一个新的记录,如果此时存储空间不足, 本地机会删除旧的一个故障记录,然后保存新记录。TH-608CDM便携式故障录波器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,TH-608CDM便携式故障录波器监测模拟量(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),CDM3204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 不把缓变的模拟量有效值变化认作突变。


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吉安录波仪模拟量曲线的颜色,与窗口右侧光标实时值的颜色一致。开关量从下向上依次排列,坐标系右侧的“∠xxxx”标明开关量的代号,符号“∠”的尖角位置与开关量的“断开”状态对应,高于此处的位置为“闭合”状态。开关量状态的正确显示依赖于“外接逻辑”的正确设置,请参见“设置/开关通道”。按“Tab”键,切换画面操作组,共有4组操作:“放大/缩小”、“移动”、“光标1”、光标2”。9.2.1.放大/缩小方向键 →: 放大时间轴,波形横向压缩。方向键 ←: 缩小时间轴,波形横向展开。方向键 ↑: 放大纵轴(标幺值轴),波形纵向压缩。方向键 ↓: 缩小纵轴(标幺值轴),波形纵向展开。9.2.2.移动方向键 →: 只有在暂停状态下有效,波形向左移动。方向键 ←: 只有在暂停状态下有效,波形向右移动。方向键 ↑: 纵轴零点上移,波形向上移动。方向键 ↓: 纵轴零点下移,波形向下移动。9.2.3.光标1、光标2方向键 →: 光标右移方向键 ←: 光标左移如果录波仪当前的采样频率为100kHz,且与“电气试验”联机,则不支持实时波形功能。如果先进入了实时波形画面,再与电气试验联机,则会自动退出到常量列表画面。9.2.4.显示参量选择按F3键打开参量选择对话框,选择在画面上显示的参量。按F1键切换选中的参量。按Tab键在列表框间切换输入焦点。


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吉安录波仪制作试验报告试验完成后试验结果会以图形或者数据的方式展示,在结果查看器中选择生成报告类型,然后点击生成报告则在仪器中会自动生成WORD/EXCEL格式的试验报告,试验报告的名字与保存的试验文件名字相同。试验报告中的实时曲线图形和当前显示的示波器中的图形完全一样,并且仪器会对图形进行自动标识。生成试验报告时可选的项目包括:单色WORD报告,彩色WORD报告,EXCEL数据等组合3.10 软件示波器操作仪器的示波器程序实现的主要功能包括:1)数据采集时的实时示波2)数据采集完成后对数据进行波形回放3)数据波形的整体放大,整体缩小,X轴放大,X轴缩小,定位,撤销操作等4)数据波形的参数统计,统计内容包括平均值, 值,小值,开关量跳动次数,以及这些参数所对应的时间轴5) 对单条曲线进行,Y轴放大,Y轴缩小,Y轴上移/下移/平移,双线统计等操作6)通道名称定义,物理量单位定义示波器组件外形如图5所示,左右两边的工具栏是针对示波器的操作,当鼠标离开工具栏时,工具栏会自动收起显示当前的坐标系,当鼠标进入工具栏的文字提示处时,工具栏会自动打开,显示可以进行的操作按钮。针对于示波器的操作包括:通道与坐标设置,图形放大,缩小,X轴放大,X轴缩小,参数统计,撤销操作,坐标自动选择,数据定位,单线统计分析,单线上移,单线下移,单线平移,单线放大,单线缩小,应用当前坐标设置至模板等操作。图13 通道设置1)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。


吉安录波仪软件操作3.1 仪器启动与关闭在开启仪器电源之前,首先连接仪器主机箱和通信终端之间的连接电缆,仪器的电源开关和插座在仪器主机箱右侧,电源附件的保险管型号为0.5A。仪器的主机和操作终端都过主机电源系统供电。关闭仪器时,首先使用软件界面上的关闭系统,将仪器的所有软件系统关闭,然后待仪器界面提示:It is now safe to turn off your computer时,将主机箱右侧的电源开关切断3.2 仪器系统参数设置仪器系统参数设置功能用于设置试验单位,试验人员,试验地点,自动生成试验报告的页脚,页眉信息,试验编号等。仪器参数设置内容主要在试验报告中展现,在软件操作主界面中点击“仪器设置按钮”出现图6所示仪器设置对话框。所有的设置信息都会被自动保存,下次再次启动软件时系统会维持上次修改的运行参数。图6 仪器设置3.3 软件系统升级一般情况下仪器的软件系统具有自恢复功能,即使仪器C盘下的文件系统被改变,下次启动计算机时所有的改变将会被自动恢复,所以当需要升级软件时,用户必须从厂家获得升级包,并将升级包置于U盘的根目录下,点击软件主界面的升级按钮,升级完成后,通过软件主界面的“关闭系统”按钮关闭仪器,此时所有的改变信息都将被存入仪器。下次启动时仪器将使用升级以后的新软件3.4 虚拟键盘使用仪器启动时会自动加载虚拟键盘,通过虚拟键盘用户可以实现文字和数据输入等功能,虚拟键盘的按键位置和功能与实际物理键盘一致,当虚拟键盘启动后在屏幕右上角能看到如图7所示的橙色按钮。图7 虚拟键盘启动图标点击该按钮时虚拟键盘被展开,点击虚拟键盘的”HIDE”键时,虚拟键盘被隐藏。如果仪器中无橙色方块显示,可以通过仪器主界面的启动虚拟键盘按钮启动键盘。虚拟键盘的常见操作如下:1 “HIDE” 隐藏虚拟键盘2“ENT”回车确认选择3 “FN”+“EXI”关闭虚拟键盘程序4“CAP”大写输入锁定5“>”左移和右移光标6 “UP”和“DN”上移,下移光标虚拟键盘的外形如图8所示。需要在仪器中输入中文时可以开启手写输入法,在仪器试验选择主菜单打开手写输入快捷菜单,在一起左上角会显示“手写”的橙色小块,按住橙色小块拖动可以改变其位置,单击橙色小块时可以开启和关闭手写键盘。

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吉安录波仪故障启动方式模拟量:突变、过量、欠量开关量:变位(闭合、断开)6.故障记录容量1GB7.通讯串行口:1个RS-232C端口, 通讯波特率115200bps。使用专用串口通讯电缆(5芯)网络:1个10/100Mbps 802.3u接口8.显示屏6.4” 262144色TTF显示屏。分辨率:640×4809.机箱尺寸(mm)448 (宽) ×178(高)×318(深)10.重量14kG(含铝合金包装箱)11.工作电源AC220V±15% 50Hz±0.5Hz;DC220V±15%三、录波仪 结构3.1.前面板示意图3.2.后面板示意图3.3.信号接线在接入被测信号时,应注意确认端子标记;接线错误可以损坏仪器。以下几点应特别注意:3.3.1接线前,确认模拟通道的输入阻抗用万用表电阻档,检查录波仪输入通道内阻:交流电流(AC10A) 通道,内阻 80kΩ直流电压通道,内阻 > 1MΩ(±2000V);> 400kΩ(±500V)3.3.2交流电压接线录波仪的交流电压通道,是每路独立的,即通道内部没有连线。接线时,应按被测信号的要求接线Y接线 接线


吉安录波仪毫伏量通道只能接入分流器输出的毫伏电压信号(0-75mV),如果接线错误,可能会导致该通道损坏。3.4.转速信号通道转速信号通道面板示意图录波仪可以测量3种转速信号:1.1 : 1信号即发电机转子每旋转一周发生一个脉冲信号。例如,在轴上刷一条反光漆,使用光电传感器发生的信号。此时应将面板上的拨动开关拨至1:1处,并通过调节偏置旋钮,使得脉冲信号基本达到正负对称。传感器发生的脉冲信号可以使用示波器观察,也可以将其并联至录波仪的DC±300V,用”实时波形”功能观察。例如,观察到脉冲信号Vpp为1-5V,则应将偏置旋钮调至2-3V位置,使得脉冲信号产生有效的过零点。2.1:60信号这种信号来自60齿的齿 ,发电机转子每旋转一周发出60个信号。对应的,使用的一般是铁磁类型的传感器,发生的是正弦电压信号。此时偏置旋钮应该置于0位。3.脉冲数等于极对数转子上的测速齿 的齿数与机组的极对数相同,这种情况一般出现在水轮机组上。此时应将面板上的拨动开关拨至1:1处,并在参量配置中设置极对数,详见4.1模拟通道。 偏置旋钮应根据转速传感器的类型和信号的形态做具体的调节。使用录波仪的”实时波形”观察到的转速通道的波形,不是转速传感器发生的信号,而是经过录波仪处理后得到的锯齿波。如果转速信号正常,且配置正确,应生成稳定的锯齿波,并且转速值、发电机功角值正常。转速信号的Vpp高于1.0V,且有稳定的过零点,即可正常测量。

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吉安录波仪网络(TCP/IP)TCP/IP协议需要根据接入的局域网的具体要求设置。注意:更改录波仪的TCP/IP属性后,应关机,重新启动。6.3.模拟通道1.打开/关闭某个(些)模拟通道。运行时,录波仪跳过被关闭的通道,不进行采样、计算、显示、记录。关闭不使用的模拟通道,可以:?提高录波仪的可用采样频率。?减小故障记录,可以存储更多记录,并缩短记录上传时间。?使显示画面简洁清晰。2.选择模拟通道的单位符号。3.设定模拟通道额定值。4.设定模拟通道是否接有外部变换器。外部变换器指CT、PT、分流器等设备。通过设置变换器变比,使录波仪显示、记录接入参量的一次值。6.4.开关通道1.打开/关闭某个(些)开关通道。关闭开关通道,不能提高录波仪的可用采样频率。2.设定开关通道的外接逻辑。有“常开”、“常闭”两个选项。当选择“常闭”时,录波仪将实测的开关状态取反。6.5.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:

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吉安录波仪软件操作3.1 仪器启动与关闭在开启仪器电源之前,首先连接仪器主机箱和通信终端之间的连接电缆,仪器的电源开关和插座在仪器主机箱右侧,电源附件的保险管型号为0.5A。仪器的主机和操作终端都过主机电源系统供电。关闭仪器时,首先使用软件界面上的关闭系统,将仪器的所有软件系统关闭,然后待仪器界面提示:It is now safe to turn off your computer时,将主机箱右侧的电源开关切断3.2 仪器系统参数设置仪器系统参数设置功能用于设置试验单位,试验人员,试验地点,自动生成试验报告的页脚,页眉信息,试验编号等。仪器参数设置内容主要在试验报告中展现,在软件操作主界面中点击“仪器设置按钮”出现图6所示仪器设置对话框。所有的设置信息都会被自动保存,下次再次启动软件时系统会维持上次修改的运行参数。图6 仪器设置3.3 软件系统升级一般情况下仪器的软件系统具有自恢复功能,即使仪器C盘下的文件系统被改变,下次启动计算机时所有的改变将会被自动恢复,所以当需要升级软件时,用户必须从厂家获得升级包,并将升级包置于U盘的根目录下,点击软件主界面的升级按钮,升级完成后,通过软件主界面的“关闭系统”按钮关闭仪器,此时所有的改变信息都将被存入仪器。下次启动时仪器将使用升级以后的新软件3.4 虚拟键盘使用仪器启动时会自动加载虚拟键盘,通过虚拟键盘用户可以实现文字和数据输入等功能,虚拟键盘的按键位置和功能与实际物理键盘一致,当虚拟键盘启动后在屏幕右上角能看到如图7所示的橙色按钮。图7 虚拟键盘启动图标点击该按钮时虚拟键盘被展开,点击虚拟键盘的”HIDE”键时,虚拟键盘被隐藏。如果仪器中无橙色方块显示,可以通过仪器主界面的启动虚拟键盘按钮启动键盘。虚拟键盘的常见操作如下:1 “HIDE” 隐藏虚拟键盘2“ENT”回车确认选择3 “FN”+“EXI”关闭虚拟键盘程序4“CAP”大写输入锁定5“>”左移和右移光标6 “UP”和“DN”上移,下移光标虚拟键盘的外形如图8所示。需要在仪器中输入中文时可以开启手写输入法,在仪器试验选择主菜单打开手写输入快捷菜单,在一起左上角会显示“手写”的橙色小块,按住橙色小块拖动可以改变其位置,单击橙色小块时可以开启和关闭手写键盘。


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吉安录波仪软件操作3.1 仪器启动与关闭在开启仪器电源之前,首先连接仪器主机箱和通信终端之间的连接电缆,仪器的电源开关和插座在仪器主机箱右侧,电源附件的保险管型号为0.5A。仪器的主机和操作终端都过主机电源系统供电。关闭仪器时,首先使用软件界面上的关闭系统,将仪器的所有软件系统关闭,然后待仪器界面提示:It is now safe to turn off your computer时,将主机箱右侧的电源开关切断3.2 仪器系统参数设置仪器系统参数设置功能用于设置试验单位,试验人员,试验地点,自动生成试验报告的页脚,页眉信息,试验编号等。仪器参数设置内容主要在试验报告中展现,在软件操作主界面中点击“仪器设置按钮”出现图6所示仪器设置对话框。所有的设置信息都会被自动保存,下次再次启动软件时系统会维持上次修改的运行参数。图6 仪器设置3.3 软件系统升级一般情况下仪器的软件系统具有自恢复功能,即使仪器C盘下的文件系统被改变,下次启动计算机时所有的改变将会被自动恢复,所以当需要升级软件时,用户必须从厂家获得升级包,并将升级包置于U盘的根目录下,点击软件主界面的升级按钮,升级完成后,通过软件主界面的“关闭系统”按钮关闭仪器,此时所有的改变信息都将被存入仪器。下次启动时仪器将使用升级以后的新软件3.4 虚拟键盘使用仪器启动时会自动加载虚拟键盘,通过虚拟键盘用户可以实现文字和数据输入等功能,虚拟键盘的按键位置和功能与实际物理键盘一致,当虚拟键盘启动后在屏幕右上角能看到如图7所示的橙色按钮。图7 虚拟键盘启动图标点击该按钮时虚拟键盘被展开,点击虚拟键盘的”HIDE”键时,虚拟键盘被隐藏。如果仪器中无橙色方块显示,可以通过仪器主界面的启动虚拟键盘按钮启动键盘。虚拟键盘的常见操作如下:1 “HIDE” 隐藏虚拟键盘2“ENT”回车确认选择3 “FN”+“EXI”关闭虚拟键盘程序4“CAP”大写输入锁定5“>”左移和右移光标6 “UP”和“DN”上移,下移光标虚拟键盘的外形如图8所示。需要在仪器中输入中文时可以开启手写输入法,在仪器试验选择主菜单打开手写输入快捷菜单,在一起左上角会显示“手写”的橙色小块,按住橙色小块拖动可以改变其位置,单击橙色小块时可以开启和关闭手写键盘。


吉安录波仪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。6.6.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: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。2.过量启动值假设某模拟量的“过量启动值”一栏,写入了值Vu。如上图,如果模拟量有效值大于Vu,录波仪立即启动故障记录,并把T0作为故障零点。3.欠量启动值假设某模拟量的“欠量启动值”一栏,写入了值Vl。如上图,如果模拟量有效值小于Vl,录波仪立即启动故障记录,并把T0作为故障零点。注意:当录波仪因某通道过量(欠量)而启动故障数据录制后,为避免该通道保持过量(欠量)状态而持续启动故障录制,录波仪锁定该通道的过量(欠量)启动,直到该通道退出过量(欠量)状态。但是,处于锁定状态的通道,仍然可以以突变启动故障数据录制。6.7.开关量启动参数运行中,录波仪监测开关量的状态,开关量的变位可以启动故障记录。设置表格中,每个开关通道对应有“闭合启动”、“断开启动”2栏。如果栏写入“√”,则允许该通道的该种启动方式,否则禁止。七、故障监录7.1.自动启动处于运行状态,录波仪即依据用户定义的故障判据(参见“设置”一章),实时监测故障的发生,这是录波仪不可禁止的功能。7.2.手动启动?当录波仪不在故障记录状态时,用户可以手动启动一次故障记录:?通过“菜单\启动”选项。?通过上位机的“启动录制”按钮。7.3.故障区为了避免在使用较慢速 存储器(如CF卡)时,由于故障记录写入的延时,造成故障记录盲区,录波仪在内存中分配了3个故障记录缓冲区,运行时轮流使用。在状态条上,有这3个区的状态指示,参见“界面和基本操作”一章。7.4.记录管理按“菜单”键,选择弹出菜单的“记录”,打开记录列表对话框,对话框左侧的列表是故障记录列表。在打开的记录列表对话框中,按↙键,打开选定的记录文件,进入分析画面;用户可以手动删除故障记录(F1),这是 删除。


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吉安录波仪7.8.上传故障记录到PC机上位机可以列出当前录波仪存储的全部故障记录文件,并可上传文件到本地硬盘,具体操作请参见PC机软件包用户手册。八、谐波分析8.1.实时显示/谐波分析按“菜单”键,选择弹出菜单的“实时显示/谐波分析”,进入实时谐波分析画面。谐波分析画面支持的操作:F1:运行/暂停F2:保存当前数据到存储器。记录的类型用图标标记,文件扩展名为“HAR”。在记录列表中,可以打开、删除记录。F3:选择模拟通道保存的数据作为一种记录,可以用记录列表对话框(按“菜单”键,选择弹出菜单的“记录”)打开、删除。8.2.选择模拟通道对话框按F1键切换选中的参量。录波仪多可同时进行3个模拟通道的谐波显示,选择多于3个通道的 操作将被禁止。 便携式录波分析仪 发电机特性记录仪 故障录波仪 交流电机综合试验台 发电机启动试验系统参数综合测试仪 电机定子性能综合测试台 便携式波形记录仪 发电机特性综合测试仪 电机经济运行测试仪 电量波形记录分析仪

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吉安录波仪便携式故障录波器是集成了故障录波、电气试验、综合电力监测功能的便携式仪器,内置高性能的处理、采集、运算和通讯组件,实现了先进的数据处理能力,可用于电力系统各个环节的稳态测量和暂态记录分析。TH-608CDM便携式故障录波器是本产品系列的第4代版本,采用QT编制的全新软件界面,实现了录波、试验、监测的功能集成,增加了部分电气试验项目,并着重强化长时录波功能。配套的上位机软件,具备与TH-608CDM便携式故障录波器相同的软件界面,可经由局域网与TH-608CDM便携式故障录波器连接,实现仪器功能的远程扩展,具备与本机基本相同的功能,包括监测、录波、试验、设置等等。主要功能包括:故障录波:按预定义的故障判据监测实时信号,在出现故障时启动波形录制,同时通知上位机。此功能可用于电力系统关键设备的运行监测,用于故障的捕捉、诊断。实时监测:TH-608CDM便携式故障录波器接入了16路开关量、32路模拟量。实时显示波形、谐波、矢量图,并实时计算模拟量有效值、派生量(频率、有功、无功、零序、负序等)。模拟量波形可实时传输至上位机。长时录波:长时间连续记录模拟量、开关量波形。长可记录31天,可选采样频率为10kHz。发电机总启动电气试验:可以高效完成新机组或大修后的电气试验项目,提高了测量精度和数据处理能力,实现电气试验的自动化。试验项目包括发电机空载试验、短路试验、频率特性、进相试验、甩负荷试验、转子交流阻抗、同期装置校验等,以及励磁调解器的各项试验,例如阶跃试验、灭磁试验、零起升压试验等。


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吉安录波仪便携式故障录波仪,是以DSP、嵌入式操作系统为核心,采用三层体系结构,实现了数据采集、处理、传输、存储功能的便携式装置。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,结合嵌入式操作系统,高效、可靠地实现数据高级处理、传输、存储、显示功能。录波仪提供上位机软件包,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。上位机通过现场总线或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,同时通知上位机,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、18路模拟量。录波仪实时计算模拟量有效值,计算量值(频率、有功、无功、零序、负序等),并可实时计算谐波(同时计算3路, 21次)、矢量图(多4组,每组多包括6个模拟量)。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上位机。3天历史曲线:录波仪可以以每秒一点的频率,记录16路开关量和8个模拟量(任选、包括计算量),总计3天,循环记录,用以描述被测信号的长期趋势。录制的数据掉电不失。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,以及励磁调解器阶跃试验、灭磁试验、零起升压试验等。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。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。


吉安录波仪故障启动方式模拟量:突变、过量、欠量开关量:变位(闭合、断开)6.故障记录容量1GB7.通讯串行口:1个RS-232C端口, 通讯波特率115200bps。使用专用串口通讯电缆(5芯)网络:1个10/100Mbps 802.3u接口8.显示屏6.4” 262144色TTF显示屏。分辨率:640×4809.机箱尺寸(mm)448 (宽) ×178(高)×318(深)10.重量14kG(含铝合金包装箱)11.工作电源AC220V±15% 50Hz±0.5Hz;DC220V±15%三、录波仪 结构3.1.前面板示意图3.2.后面板示意图3.3.信号接线在接入被测信号时,应注意确认端子标记;接线错误可以损坏仪器。以下几点应特别注意:3.3.1接线前,确认模拟通道的输入阻抗用万用表电阻档,检查录波仪输入通道内阻:交流电流(AC10A) 通道,内阻 80kΩ直流电压通道,内阻 > 1MΩ(±2000V);> 400kΩ(±500V)3.3.2交流电压接线录波仪的交流电压通道,是每路独立的,即通道内部没有连线。接线时,应按被测信号的要求接线Y接线 接线

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吉安录波仪、实时监测运行中,录波仪实时进行有效值、派生量计算,所以可以作为实时监测仪使用。并且录波仪可以作为其他设备的数据源,通过串行口或网络接口发送实时数据包。作为实时监测仪使用时,不影响录波仪的故障录波功能。 9.1.实时显示/列表按“菜单”键,选择弹出菜单的“实时显示/列表”。列表分2页显示模拟量、派生量有效值,以及开关量状态。用户可以选择每个页面显示的参量。画面刷新频率 1次/秒。F1:运行/暂停F2:切换显示页面F3:设置;选择每个页面选择的参量。9.2.实时显示/波形按“菜单”键,选择弹出菜单的“实时显示/波形”。此画面显示模拟量、开关量实时波形。此画面支持的操作:F1:运行/暂停。F2:保存当前数据到存储器。记录的类型用图标标记, 文件扩展名为“WVF”。在记录列表中,可以打开、删除记录。F3:选择模拟通道、开关通道。Tab:操作切换方向键:决定于当前的操作定义。画面横向为时间轴,中点为零点;纵向为幅值,由于各模拟量的额定值可能不同,为方便比较,纵轴采用标幺制,即为“实时值/额定值”。而光标对应处显示为有名值(实际值)。

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吉安录波仪7.8.上传故障记录到PC机上位机可以列出当前录波仪存储的全部故障记录文件,并可上传文件到本地硬盘,具体操作请参见PC机软件包用户手册。八、谐波分析8.1.实时显示/谐波分析按“菜单”键,选择弹出菜单的“实时显示/谐波分析”,进入实时谐波分析画面。谐波分析画面支持的操作:F1:运行/暂停F2:保存当前数据到存储器。记录的类型用图标标记,文件扩展名为“HAR”。在记录列表中,可以打开、删除记录。F3:选择模拟通道保存的数据作为一种记录,可以用记录列表对话框(按“菜单”键,选择弹出菜单的“记录”)打开、删除。8.2.选择模拟通道对话框按F1键切换选中的参量。录波仪多可同时进行3个模拟通道的谐波显示,选择多于3个通道的 操作将被禁止。 便携式录波分析仪 发电机特性记录仪 故障录波仪 交流电机综合试验台 发电机启动试验系统参数综合测试仪 电机定子性能综合测试台 便携式波形记录仪 发电机特性综合测试仪 电机经济运行测试仪 电量波形记录分析仪


吉安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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吉安录波仪在设置过程中,有时需要输入数字,录波仪的数字输入框采用方向键操作。录波仪对每个数字输入框预先定义了格式,包括:整数位数、小数位数、是否有负号。例如,对于模拟量额定值,数字预先定义的格式为:4位整数、3位小数、可以有负号。某模拟量的额定值为15.75,在设置对话框中,输入框没有获得输入焦点时的状态:按Tab键,使其获得输入焦点:此时可以使用方向键→、←选择要改变的位,然后用方向键↓、↑改变该位的值;对于 位,如果格式规定可以有负号,则在“0”时,按方向键↓出现负号。5.5.画面信息条在“实时显示/波形”等画面,屏幕右侧出现信息条。信息条分为:方向健定义区:指示当前的方向健功能定义,使用Tab键轮换功能。光标信息区:显示2个光标在时间轴上的位置。放大/缩小 移动光标1光标2六、设置按“菜单”键,选择弹出菜单的“设置”,可以进入以下的设置项。受录波仪的键盘限制,部分需要输入字母、汉字的设置内容,需要在PC机上进行。6.1.采样频率录波仪的模拟量、开关量使用相同的采样频率,同步采样。可选用的 采样频率取决于采样的模拟通道的数目,对应关系请参见“技术规格”一章的相关说明。使用上、下箭头键,选择录波仪当前使用的采样频率,如果选择超过了 可用值,录波仪会给出提示,并自动选用当前可用的 值。6.2.通讯6.2.1串行口设置串行口的波特率;对于具有485接口的型号,还在此选择使用的串行端口号(COM1、COM2)。串行口:用随机附带的专用串口通讯电缆(5芯),连接PC机串口。波特率: 4800 – 115200可选;由用户选择能够保证通讯稳定的 值。注意:更改录波仪的串口设置后,应关机,重新启动。


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吉安录波仪数据分析程序仪器内置的数据分析软件主要包括:波形展示和分析工具,组合运算工具,交叉图形工具,频谱分析工具,谐波分析工具,有效值计算工具,交流功率计算工具,三相对称性分析工具和相量图绘制工具软件工具中的示波器组件负责完成数据采集过程中的波形实时展示,数据分析中的波形放大,缩小,定位,参数统计等,以及整个试验模板的通道展示名称,单位,时间窗口范围,通道坐标范围,是否隐藏通道,当前展示坐标轴等。组合运算工具为用户提供通道数据运算功能,当数据采集完成后,用户可以使用该工具对当前示波器时间窗口中的图形进行加,减,乘,除和积分等运算,运算结果还是以示波器形式展现,用户可以选择生成该曲线的图片或导出该曲线的EXCEL数据等将运算结果保存。交叉图形工具中为用户提供曲线相关性分析功能,用户可以对当前示波器时间窗口中的任意两条波形制作相关性曲线,还可以选择生成该曲线的图片或导出该曲线的EXCEL数据等将相关性曲线数据保存。频谱分析工具提供信号的傅立叶频谱变换功能,用户可以对当前示波器时间窗口中的任意一段曲线进行频谱变换,以获取该信号的频谱图形,然后通过生成图形或者EXCEL文档形式将数据保存。用户通过有效值计算工具可以对当前示波器时间窗口中的特定信号进行有效值计算,以获取信号的交流有效值。用户通过交流功率计算工具可以对当前示波器时间窗口中的某2个特定信号进行功率计算,计算的指标包括有功功率,无功功率,视在功率,有效值,功率因素等。三相分析工具是以当前示波器时间窗口中的指定的6个信号为A/B/C三相的电压和电流,计算每个信号的有效值,每一相的有功功率,无功功率,视在功率,功率因素以及三相电压和电流的零序分量,正序分量,负序分量,并绘制各个信号,分量的相量图。第三章 软件操作

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便携式故障录波仪,是以DSP、嵌入式操作系统为核心,采用三层体系结构,实现了数据采集、处理、传输、存储功能的便携式装置。 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,结合嵌入式操作系统,高效、可靠地实现数据高级处理、传输、存储、显示功能。 录波仪提供上位机软件包,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。上位机通过现场总线或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,同时通知上位机,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、24路模拟量。录波仪实时计算模拟量有效值,计算量值(频率、有功、无功、零序、负序等),并可实时计算谐波(同时计算3路,21次)、矢量图(多4组,每组多包括6个模拟量)。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上位机。 3天历史曲线:录波仪可以以每秒一点的频率,记录16路开关量和8个模拟量(任选、包括计算量),总计3天,循环记录,用以描述被测信号的长期趋势。录制的数据掉电不失。 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,以及励磁调解器阶跃试验、灭磁试验、零起升压试验等。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。 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。

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