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订购信息 |
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Item |
Art. No. |
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FREJA 403 Standalone Excl. FREJA Win, excl. soft case, excl. test leads |
CF-39000 |
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FREJA 403 (with soft case) Incl. FREJA Win, soft case, test leads (GA-00033) |
CF-39090 |
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FREJA 403 (with flightcase) Incl. FREJA Win, flightcase, test leads (GA-00033) |
CF-39091 |
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FREJA 406 Standalone Excl. FREJA Win, excl. soft case, excl. test leads |
CF-49000 |
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FREJA 406 (with soft case) Incl. FREJA Win, soft case, test leads (GA-00033) |
CF-49090 |
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FREJA 406 (with flightcase) Incl. FREJA Win, flightcase, test leads (GA-00033) |
CF-49091 |
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FREJA 409 Standalone Excl. FREJA Win, excl. soft case, excl. test leads |
CF-59000 |
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FREJA 409 (with soft case) Incl. FREJA Win, soft case, 2x test leads (GA-00033) |
CF-59090 |
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FREJA 409 (with flightcase) Incl. FREJA Win, flightcase, 2x test leads (GA-00033) |
CF-59091 |
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Optional FREJA Win Software |
CF-8203X |
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FREJA Win upgrade |
CF-8282X |
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MGC IEC 61850 Megger GOOSE configuration software |
CF-8401X |
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Optional accessories Multicable |
GA-00105 |
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Flight case |
GD-00265 |
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Soft case |
GD-00315 |
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Test lead set With touch-proof contacts. 4 x 0.25 m (0.8 ft) / 2.5 mm2 2 x 0.5 m (1.6 ft) / 2.5 mm2 10 x 2 m (6.5 ft) / 2.5 mm2 Weight: 1 kg (2.2 lbs). |
GA-00033 |
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GPS200 – MGTR The GPS receiver GPS200 – MGTR makes it possible to synchronize two or more FREJA to conduct endto-end testing. End-to-end testing provides quick, reliable results showing how two or more protection relay systems interact. The unit comes with a 15 m (50 ft) cable and an allweather antenna. Longer cables can be ordered. |
CF-90150 |
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Cable organizer Velcro straps, 10 pcs. |
AA-00100 |
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FREJA409继电保护测试仪规格 |
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| 电阻性负载、额定电压以及+25°C ± 3°C的环境下30分钟热机后 规格有效。所有硬件数据都与实物相同。规格会在不经意间产生变 化。 | |
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| 应用场合 | 仪器可在高压变电站和工业环境下使用 |
| 运行温度 | 0°C to +40°C (32°F to +104°F) |
| 储存和运输温度 | -25°C到+70°C (-13°F到+158°F) |
| 湿度 | 5% – 90% RH, 不凝结 |
| 海拔(操作) |
3000 m 2000米以内可满负荷操作。 在海拔大于2000米后,由于内部高温保护,负荷会有限制。 |
| CE标识 | |
| EMC | EN 61326:2006 |
| LVD | EN/IEC 61010-1:2001(第二版) |
| 常规 | |
| 电源电压 | 100 – 240 V AC, 50–60 Hz |
| 功率 | 2400 VA |
| 仪器尺寸 |
400 x 175 x 420 mm (15.7” x 6.9” x 16.5“) |
| 运输箱尺寸 |
514 x 499 x 280 mm (20” x 19.7” x 11”) |
| 仪器 (403, 406)重量 | 18 kg (39 lbs) |
| 仪器 (409)重量 | 21 kg (46 lbs) |
| 运输箱重量 | 10 kg (22 lbs) |
| 显示器 | LCD |
| 通信接口 | 以太网 |
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FREJA409继电保护测试系统文档 |
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上周南方某地市供电公司春检现场,110k
本文围绕继电保护测试仪在变电站调试中的关
继电保护测试仪作为继电保护调试的核心专用
很多电力工程、运维领域的从业者找过来咨询
选择取决于试验复杂度与现场条件。对于只需校验单相继电器或简单过流保护的轻量任务,便携式小仪器已够用;而 FREJA409 这类系统适合需要做多相、差动、距离、方向等复杂保护的全功能试验,能同时输出多路电流电压并施加故障模型。若现场经常要整组传动、做谐波叠加或模拟转换性故障,系统化测试仪的模板与自动化能力会明显提高效率。配置前还应核对所需输出相数、电流电压额定值与精度等级,匹配被测保护的接线方式。如果班组主要面对老旧电磁型继电器,功能简单的仪器更轻便经济;但若要兼顾微机保护的整组传动与逻辑验证,则应优先选择像 FREJA409 这样具备完整软件生态与丰富测试模板的系统,避免后期功能不足。同时要考虑设备重量与便携性,频繁上山下沟的巡维场景对轻量化同样有现实而迫切的需求。选型得当才能真正做到物尽其用。
继电保护测试的本质是用标准源去激励被测保护装置。FREJA409 内部生成多相电流与电压输出,按照选定的试验类型施加到保护装置的采样端,同时采集装置的动作接点、开入量或通信报文。软件把预期的动作曲线与实际响应进行对比,计算出动作值、返回值和动作时间。例如做过流试验时,输出电流从零平滑上升至保护跳闸,记录跳闸瞬间对应的电流即为动作值。整个过程由软件自动步进与判跳,减少了人工读表带来的误差。在差动试验里,它会向两侧电流回路施加幅值与相位可控的电流,验证比率制动特性曲线;在距离保护试验中,则通过故障前、故障中、故障后的电压电流序列模拟短路,检验阻抗动作边界是否准确。理解这一原理有助于在现场遇到异常动作时,快速判断是仪器问题还是保护本身特性偏差,少走弯路。这类原理认知对现场排故很有参考价值。
首先核对定值单并在软件中选择过流试验模板,把输出电流线串入保护电流回路、电压线接入对应端子,确认接线无误后开机热机。接着设置起始电流、步长与终止值,启动自动升流,装置记录保护动作瞬间的电流与动作时间。试验结束后保存动作值、返回值与动作时间曲线,与定值单比对并生成报告。整个过程由软件控制升降与判跳,人员主要负责接线、核对与结果确认,显著降低了传统手动加量的劳动强度与读数误差。对于三相或多段式保护,软件可依次执行各段定值扫描并自动汇总结果,省去逐段手动设置的繁琐。试验数据可导出为结构化文件,直接并入单位的继保校验管理系统,实现从现场到台账的无缝衔接。自动汇总还能标记超出允许偏差的项目,提醒试验人员重点复核,从而提升一次校验的合格率。由此形成从现场到管理的闭环。
报告通常给出动作值、返回值和动作时间三项核心数据。动作值是保护开始跳闸时对应的电气量,应与定值单一致且在规程允许偏差内;返回值是故障量下降到保护复归的数值,二者之差反映返回的灵敏度。动作时间指从施加故障量到保护出口的间隔,对快速保护尤为重要。若动作值偏离整定过多,应检查接线、变比设置或互感器极性;若时间异常,需核对计时方式与软件判跳逻辑,必要时复测以排除偶然干扰。当动作值与整定值偏差偏大时,还应核查互感器变比、软件中设置的额定参数与实际是否一致,以及接线极性是否正确,这些人为因素常比仪器误差更常见,是现场排查的首选方向。养成先看报告趋势、再下结论的习惯,能让隐性缺陷在演变成事故之前被及时发现并处理。关注趋势往往比单点更说明问题。这应形成常态制度。
MEGGER FREJA409 是一套面向电力系统现场与实验室的继电保护测试系统,用于对各种继电保护装置进行校验与特性试验。它通过输出受控的电流、电压等电气量,模拟系统故障与异常工况,观察被试管保护是否按整定值正确动作,从而验证保护逻辑、动作值与动作时间是否满足要求。该设备采用坚固的硬件设计,可在较宽温度范围的现场环境中稳定工作,配合智能测试软件能快速完成多种标准试验模板,是变电站检修、新建验收与保护装置定检的常用工具,也适用于发电企业继保班组的日常维护。相比完全依赖人工读表与手动加量的老式方法,这类集成化测试仪把激励、采集与判据合一,使继保校验从经验型走向数据型,既提高了效率,也让每次定检结果具备可比对、可归档的规范形态。这种规范化作业也便于不同班次人员接手同一台设备时快速理解历史数据,减少沟通成本与重复劳动。
试验应依据继电保护相关国家标准与行业规程,例如继电保护试验装置通用技术条件、继电保护和电网安全自动装置检验规程等文件对试验方法、判据与允许偏差都有规定。做定值校验时,动作值与整定值的偏差应在规程允许范围内;测量动作时间需明确计时起点与终点。现场宜结合被测厂家的保护说明书设置试验参数,并保留纸质或电子记录以备追溯。对于新安装装置,还应按交接验收标准完成百分之百的定值项与逻辑项验证。试验报告中应注明所依据的标准条款、使用仪器编号与环境条件,以满足质量体系对可追溯性的要求。对重要联络线或主变保护,建议留有原始曲线与复测记录,便于运行多年后比对特性漂移趋势。标准还强调试验应在装置额定工作条件下进行,避免温度与电源波动给测量结果引入额外误差。
随着智能变电站推广,保护装置越来越多通过光纤过程层网络收发采样值与GOOSE报文。FREJA409 这类测试系统可通过配套的数字化接口或外部转换设备,向保护施加基于标准报文的电气量并接收其动作报文,完成对数字化保护的闭环测试。它能模拟合并单元输出与开关量变位,验证保护的采样同步、逻辑判别与跳闸出口是否正确。对于仍保留常规采样端的老站,则直接以模拟量加量即可,具备良好的现场适应能力。在过程层网络异常或光口配置不匹配时,测试仪可能无法收到预期报文,此时应先用网络分析仪确认虚端子连线与组播地址正确,再开展保护闭环试验,确保验证的是保护逻辑而非通信配置本身。这也说明数字化保护测试对继保人员的网络知识提出了更高要求,需要保护专业与通信专业协作。跨专业协作在智能站已成常态。
变电站现场的电磁环境复杂,测试引线可能耦合干扰。FREJA409 依托数字化的测量与判跳机制,对开入动作的判断基于去抖与门槛,可抑制瞬时毛刺造成的误判。现场应把电流电压线尽量缩短并远离高压带电体与电流互感器二次侧,使用带屏蔽的测试电缆并把屏蔽层可靠接地。施加小信号做精度验证时,应避免与大功率设备共用同一接地点。良好的接线工艺与接地是抗干扰的关键,软件自动判跳只是第二道防线。当现场存在变频器、电弧炉等谐波源时,可在试验前先做一次零输入背景采样,确认测量通道干净后再正式加量,必要时缩短引线并加磁环,进一步削弱共模干扰对微小信号读数的影响。良好的接地与整洁的接线本身也是继保试验质量的一部分,不应被当作可有可无的细节忽视。接线细节直接决定数据的可信程度。因此必须从严把关。
试验前必须核对被测回路,防止电流回路开路或电压回路短路,电流钳与测试线应完好且额定足够。由于装置要在加电状态下接入运行系统附近,应严格执行工作票与监护制度,分清运行与试验端子。开机前确认接地可靠,热机达到稳定后再读取精度数据。搬运与户外使用时注意防潮防尘,避免雨天露天开箱。试验完毕先断开输出再拆线,恢复现场接线原状,防止遗留短接片影响保护正常运行。在带电变电站内搬动设备要防止误碰带电裸露部分,测试线接头应绝缘包裹。电压回路加压前必须确认回路无短路、无误接运行端子,电流回路接入后检查无开路隐患,一切正常方可开始升流升压。试验结束后应按原样恢复所有临时接线与压板,并在工作票上记录,做到工完料尽场地清。而人身安全始终应当放在第一位。操作上切勿心存侥幸。
它常用于变电站内线路保护、变压器差动保护、母线保护及电容器组保护的定期检验与事故后分析。新建或技改工程投运前的验收试验、保护装置软件升级后的整组传动、以及运行中发现保护异常时的排查,也都依赖这类测试系统。现场班组通常把它带到开关场附近,对就地安装的保护装置做加量试验;在实验室里则用于新到货保护的入网检测。由于支持较宽的环境温度,它在户外严寒或高温季节的检修中也能正常使用。对于新能源场站送出线路、电气化铁路牵引变等特殊场景,保护配置更为复杂,对测试系统的多相输出与故障模型能力要求更高,模板化试验能帮助班组覆盖更多边界工况,降低漏检风险。因此它在电网春秋检与迎峰度夏前的专项排查中,都是继保班组的高频使用设备,价值突出。长期坚持能积累出宝贵的缺陷台账。