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数字式等电位测试仪厂家报价

更新时间:2024-11-08 19:37:59 浏览次数:6    公司名称:青岛 天正华意电气设备有限公司

以下是:数字式等电位测试仪厂家报价的产品参数
产品参数
产品价格666/台
发货期限1
供货总量1000
运费说明含运费
最小起订1
质量等级0.05
是否厂家
产品材质
产品品牌青岛天正华意电气
产品规格158
发货城市青岛
产品产地青岛
加工定制
产品型号TH
可售卖地全国
产品重量6
质保时间三年
外形尺寸158
适用领域电力电气
质量认证9000
产品功率6
工作温度45
以下是:数字式等电位测试仪厂家报价的图文视频
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数字式等电位测试仪厂家报价,天正华意电气设备有限公司为您提供数字式等电位测试仪厂家报价的资讯,联系人:杨经理,电话:13708956461、18669895723,QQ:805146545,发货地:青岛平度市平安路2号发货到黑龙江省 绥化市 北林区、望奎县、兰西县、青冈县、庆安县、明水县、绥棱县、安达市、肇东市、海伦市。 黑龙江省,绥化市 2022年,绥化市实现地区生产总值1238.1亿元,比上年增长3.5%。

数字式等电位测试仪绥化厂家报价 <绥化>天正华意电气设备有限公司

绥化直流系统接地故障定位仪信号发生器与检测器不受距离限制在复杂的直流系统中,信号发生器接入点可能与接地查找点有着很长的一段距离,不过检测器并不受此距离的限制,可以在同一个系统中的任何一点进行查找。3.7 运行、可靠信号发生器是需要接入直流系统之中的,这就对设备的性与根据直流系统现场的实际情况,信号发生器可智能式产生1.0—5.0mA 的信号电流,且功率小于0.2W,适用于各类直流系统,对直流系统的运行、可靠运行提供了保障。四、装置主要技术指标4.1 可检测接地电阻范围 系统电压为220V时: 0 -500KΩ系统电压为110V时: 0 -250KΩ系统电压为48V时:  0 -50KΩ系统电压为24V时:  0 -10KΩ4.2 检测信号功率 ≤ 0.2W(信号发生器输出功率)?输出信号频率:2.5Hz4.3 抗对地分布电容值:对地电容单支路≤8uF,系统对地总电容≤100uF;4.4 适用直流系统电压:220V±10%,110V±10%,48V±10%,24V±10%,或用户提出其它电压等级;4.5环境温度:-35℃~+55℃;4.6 相对湿度:≤95% 4.7总质量:2.8kg 4.8 外形尺寸(铝合金包装箱):460x240x120(mm)五、使用方法5.1 将信号发生器接入直流系统:信号发生器的信号连线,红夹接正母线,黑夹接负母线,黄夹接地线。确定信号发生器正确接好后,打开信号发生器电源开关。5.2 按不同电压等级自适应输出信号:信号发生器自适应不同电压等级的直流系统,系统无接地故障时,“正常”指示灯亮。液晶显示屏显示接入直流系统电压、正对地电压、负对地电压。系统有接地故障时,信号发生器自动判断接地极性,如果系统正接地,信号发生器“正接地”指示灯亮,在向系统输出信号的同时,“正接地”指示灯闪烁。如果系统负接地,“负接地”指示灯亮,在向系统输出信号的同时,“负接地”指示灯闪烁。同时液晶显示屏显示系统正对地电压、负对地电压、系统对地绝缘总阻抗。


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绥化直流系统接地故障定位仪概述目前电力系统直流电源接地故障查找的核心问题是现场干扰大。在不同的直流电源和不同的工作状态下测量,抗干扰性差,导致许多产品误测误判,这是该系列产品的缺点,也是普遍的现象。我们的产品之所以能够迅速立足该市场,是因为成功解决了干扰问题。便携式直流接地故障定位仪(分体式)采用正弦信号相位超前处理技术和数据转移算法技术研制生产。本产品介于在线式和便携式两大类型之间,使用方法为便携式性能为在线式。该仪器具有检测灵敏度高、抗干扰能力强、体积小、重量轻、使用方便等特点。查找直流系统接地故障时,不需要断开电源,可实现接地点定位。仪器能检测直流系统接地电阻阻值,为电力直流系统接地故障的查寻与定位提供适用可靠的高准确性探测仪器。二、产品主要特点1、 本仪器分信号发送器和接收器,信号发送器(检测母线接地电阻用)直接从母线上取电,无需外接交流电源或电池充电,使用更加方便。2、110V、220V直流系统共用一套直流接地探测器。3、可以完全定位直流系统接地故障,排除现场分布大电容的干扰准确无误地将故障区域锁定在小范围内。4、测量准确率:。5、能适应交、直流串电引起的接地,环网供电接地,二极管隔离供电接地,高阻接地。6、不用安装,不用停电,不用摇绝缘,就能快速准确找到一点或多点接地位置。7、豪华外包装,携带方便。

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绥化直流系统接地故障定位仪故障定位画面如下:故障定位画面该画面显示了被测回路的电流波形图、绝缘阻抗大小、故障点方向等信息。上图中左图为接A型采集器时对故障支路进行检测的显示界面,右图为接D型采集器对故障支路检测的显示界面。对于存在故障支路的检测,从图中可以看出探测仪检测到了与分析仪所发同频率信号和投入检测桥同频率的电流信息,并以波形的形式显示出来,检测完成之后并指出故障点的方向。故障点方向显示为“同向”或“反向”,该方向是相对于检测点的采集器标识方向而言。如果同向,表示故障点方向和采集器标识的方向一样;反之,相反。对于纯电阻回路,同步点箭头,指示在电流波形的波峰或者波谷位置;对于有分布电容的回路,指示在电流波形的波峰和波谷之间。故障电流频谱分析画面如下:故障电流频谱分析由两幅画面组成,上图中左图为故障电流频谱原始电流波形图,右图为经FFT变换后的频谱图。该功能先将原始电流信号以波形显示出来,然后进行快速FFT变换,再将该故障电流的频谱图显示出来,并计算出电流幅值的频点及故障电流幅值。直流电流测试画面如下:在该界面下按“测试”键可对当前测试电流进行清零操作。“电流测量”功能只适合使用D型采集器,如果使用A型采集器,界面会提示“请接D型钳表”,即需将A型采集器更换成D型采集器后进行电流测量操作。六、注意事项(1)由于装置是精密仪器,在运输、使用和存放时要小心轻放,各部件要防止摔、跌等强烈震动,保证使用的高精度。

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绥化直流系统接地故障定位仪 直流系统绝缘故障、直流互窜故障及交流窜电故障是一种易发生且对电力系统危害性较大的故障,危害电力系统正常运行。为了能够更好的帮助现场维护人员快速准确地找出直流故障,我公司通过多年努力,总结大量现场经验,开发出了直流接地查找仪。直流接地查找仪采用高精度电流钳表,利用故障回路中的直流电流差值进行故障查找与定位,将快速FFT变换技术引入到直流故障查找设备中,可以检测出各电压等级(24V,48V,110V,220V)直流系统中的各类绝缘故障、直流互窜故障、交流窜电故障。随着电力系统对运行的要求越来越高,电力系统中对各类直流故障查找的要求也将越来越高,因此,高精度、绝缘趋势分析将成为电力系统对新一代直流接地查找仪的基本要求。基于调频调幅技术的新型直流故 基于直流电流差值检测原理的新型直流接地查找仪引入快速FFT变换技术,通过对检测量幅频特性的详细分析平衡了直流接地故障查找性与灵敏度方面的矛盾,将直流接地故障技术推向了一个新的高度,具有广泛的应用前景。二、装置结构及原理2.1 装置组成直流接地查找仪由系统分析仪、支路探测仪、采集器三部分组成


绥化直流系统接地故障定位仪便携式直流接地检测仪是新一代直流接地故障测试仪。它能够适用于任何电压等级的直流系统,配备了高精度的检测钳表,通过对多种信号的处理大大提高了检测范围与抗干扰能力;采用了的算法和先进的模糊控制计算理论,将被检测绝缘支路的优势程度以数值的形式表示出来,充分体现了人工智能的优越性;对于接地点位置的断定,它们更是拥有准确的判断力,每次检测都能够指出接地点位置及方向。本装置以系统为首要前提,按行业标准的要求,以可靠的低频信号方式进行检测,并在现场进行了大量的实际应用,对系统无任何影响。发电厂、变电站的直流系统为控制、保护、信号和自动装置提供电源,直流系统的连续运行对保证发供电有着极大的重要性。由于直流系统为浮空制的不接地系统,如果发生两点接地,就可能引起上述装置误动、拒动,从而造成重大事故。因此当发生一点接地时,就应在保证直流系统正常供电的同时准确迅速地探测出接地点,排除接地故障,从而避免两点接地可能带来的危害。TH-3000便携式直流接地检测仪用于在不断电情况下查找发电厂、变电站直流系统接地点的准确位置。各种类型的接地故障,均能迅速地查找出接地点,准确率达到100%。本仪器与国内外同类型的仪器相比具有以下优点:使用简单。

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绥化直流系统接地故障定位仪拨码开关工作状态开机显示强制信号模式检测范围/kΩ@220V123限幅/V限流/mA关关关201992.0非强制模式0—100开关关502994.00—200关开关00996.00—50开开关x1998.00—600关关开201993.0强制模式0—100开关开502995.00—200关开开x2997.00—50开开开x3999.00—600设备出厂默认为开机显示998.0模式,即不限幅,限流1mA。强制信号模式:在强制信号模式下,如果系统接地阻抗发生变化,信号电流大小保持不变;在非强制信号模式下,如果系统接地阻抗发生变化,且变化超过一定门限值,分析仪重新计算信号电流大小。开机显示996.0模式下,分析仪工作在不发信号模式下。限幅在表格中表示为“x”表示该档位没有限幅。(4 )检测技巧“钳单根”的检测方法如果是正极接地,将采集器钳在正极电缆上,检测方法同上;如果是负极接地,则钳在负极电缆上,检测方法同上。多回路线一起检测提高检测效率将采集器钳在这扎电缆上(注:采集器钳口必须能完全闭合),如果检测出绝缘正常,说明被检测的这扎电缆都没有接地故障;如果通过检测判断该扎线缆存在绝缘故障,说明被检测的这扎电缆中有一回路或多回路有接地故障,必须将该扎电缆分开检测。分析仪接入点说明根据直流系统接地故障的情况,将分析仪接到靠近蓄电池输出端的正、负母线和地线上。检测时,应使分析仪始终接在直流支路的电源端,而探测仪始终在直流支路的负荷端进行检测。


绥化直流系统接地故障定位仪接地点方向的判定:接地点方向的判定是由卡线时钳表箭头的方向与检测器所显示的箭头方向共同决定:以钳表箭头方向为参考方向,在检测时,钳表方向不变,当检测器显示的箭头方向向下,说明接地点方向与钳表箭头方向是相反方向;当检测器显示的箭头方向向上,说明接地点方向与钳表箭头方向是相同方向。6.6 利用“接地点方向”检测环路接地:系统中如果有两条支路的一极或两极连接在一起,形成闭环系统,称之为环路。通常环路以以下几种形式出现:1)两条支路的正极和负极分别相连形成环路;2)两条支路的正极或者负极中的一极相连形成环路;3)两条支路中一条支路的正极通过负载与另一条支路的负极相连成环路。如果现场条件允许,建议在检测时断开环路的连接压片,以提高检测效率,减少检测时间。不能断开环路或环路本身就是非正常的,这时信号发生器所发信号都会被环路把信号分流,造成在环路内都能检测到接地信号,导致找不到接地点的具体方向。可根据方向判断接地点。6.7 利用“波形”来判断接地在检测时,可以根据故障检测器接地灯是否亮来判断接地,同时也可以根据液晶上所显示波形来判断接地。其波形如下:(1).非接地波形(2).68K接地量程1接地实测波形(3).68K接地量程1接地实测结果(4).68K接地量程2接地实测波形(5).68K接地量程2接地实测结果数值通过波形可以判断被检测支路的接地程度:波形幅值越大说明被检测支路接地阻抗越小;波形越平滑,说明被检测支路绝缘越好。(注:“量程一”可自动判断接地,并显示绝缘状况。“量程二”是根据波形进行判断接地,并检测出漏电流大小。)6.8 电池的检查:检测时随时注意故障检测器电池电量指示,如发现电量不足时,应立即充电,以保证检测精度。

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绥化直流系统接地故障定位仪本仪器只需打开电源开关就可直接使用,无需别的按键操作。2、可靠。本仪器无需停浮充电机及其它一切电源,对直流系统没有任何影响。3、适用电压等级多。直流系统220V、110V、48V、24V都可以使用。4、适用范围广。任何类型电厂、变电站、煤矿、化工厂等供电部门都可使用。5、携带方便,信号接收器自带电池,无需外接电源,可以随身携带到任何地方查找接地点。6、直流系统不断电查找接地点,不影响系统正常工作。7、抗干扰能力强,克服了系统分布电容的影响。8、智能化充电管理,减少充电时间,延长电池寿命。二、工作原理TH-3000用于在不断电情况下查找发电厂、变电站直流系统接地点的准确位置。该仪器在原理上引入一种全新的探测方法----波形分析法,其主要特点和优点:检测灵敏度高、排查系统分布电容能力强、不断电查找、不影响系统正常运行、抗干扰能力强、可靠等。波形分析法,就是利用在直流母线与地之间加入一种特定的周期性电压信号,通过卡钳式探头探测各支路电流,分析、计算电流信号基波与谐波的相位及相位差,进而判断是否存在接地故障及接地故障点。本装置由信号发生器、信号接收器和信号采集器(卡钳)三部分组成。在查找直流系统故障时,三者须同时配合使用。

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绥化直流系统接地故障定位仪本信号发生器不采用传统的LC或RC的振荡电路,而采用全新的数字技术,因而具有信号稳定的特点。该信号发生器由单片机、A/D转换电路、信号放大滤波电路、功率放大及隔直电路、输出反馈及保护等部分组成,其实现原理图如下:信号发生器原理图信号接收器原理图三、技术指标1、信号发生器?输出信号频率:2.5Hz?信号空载输出电压:±20V±5%?信号电压幅值误差:<5%?信号短路输出电流:≤80mA?输出口抗冲击能力:400V直流冲击?电源电压:AC220V±10%?电压频率:50Hz±5%?输入保险:200mA?功率:3W?体积:300mm×270mm×200mm2、信号接收器?信号电流检测灵敏度:0.5mA?信号发生器阻抗:40K?输出电流:2.5毫安?接收器显示:数字0-19?体积:210mm×100mm×32mm?A钳口尺寸:Φ50mm?B钳口尺寸:Φ7mm×9mm3、整机?检测接地电阻:300KΩ?检测电容:20μF?接地电阻测量精度:0-4.5KΩ 误差≤0.5KΩ?接地电容检测范围:3-60uF?接地电容测量精度:3-10uF 误差≤1uF四、仪器结构1、整机构成①信号发生器 ②信号接收器 ③A钳(大钳)④B钳(小钳) ⑤信号输出线 ⑥电源线2、信号发生器(见图1)图1 信号发生器面板图示意图【电源输入】:信号发生器工作时需要外接AC220V电源,该电源插座下部方框内有一保险丝(2A)。【电源开关】:开机时将开关标有“I”的一端按下,关机时将另一端标有“O”的一端按下。【输出指示】:打开电源后信号发生器即开始输出信号,信号输出正常时,输出指示灯会闪烁,表示有正常低频电压输出。【信号输出】:信号输出口。

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绥化直流系统接地故障定位仪装置原理2.2.1 绝缘故障查找原理系统分析仪与被测直流母线相连,采用乒乓原理计算被测直流系统的平衡桥电阻及对地绝缘电阻,如果被测直流系统存在绝缘故障,系统分析仪则向直流系统投入设定好频率和幅值的检测桥,探测仪通过对各支路中电流信号的检测来实现接地故障点的定位,检测原理如下图示:图中馈线1为正常馈线,馈线n为存在负对地绝缘故障的馈线,为绝缘故障阻值,R为系统平衡电桥。分析仪检测到绝缘故障后向直流系统投入检测桥,该检测桥以图示中的E、F表示,该检测桥的投入使直流系统对地电压产生一个已知频率的周期性变化量,设该变化量的频率为、使直流系统产生的对地电压变化幅值为,则流过上的电流变化幅值为,变化频率与检测桥投入频率相同。探测仪分别在A,B,C处进行检测。在A处检测不到该变化电流信号,说明馈线1没有绝缘故障,在B处可以检测到该变化电流信号,说明馈线n存在绝缘故障,而在C处检测不到该变化电流信号,从而可以确定绝缘故障点处于B、C之间。2.2.2 直流互窜查找原理系统分析仪与被测两段直流母线相连,向其中一段母线切换检测桥,比较两段母线电压变化波形,通过电压变化关系判断系统是否存在环网故障或绝缘故障,如果存在环网故障或绝缘故障,则持续启动检测桥,以供支路探测仪实现环网故障点的定位。当两段支路存在环网故障时,可使用探测仪和采集器对可能存在环网故障的支路进行逐一检测,根据探测仪显示波形和方向终实现环网故障点的查找。


绥化直流系统接地故障定位仪同时可根据馈线电缆走向和设备连接情况,对故障支路的各个馈线入口分别进行检测,找出故障支路,进一步将故障定位。本仪器所配卡钳可用来测量母线上的电流、馈线上的电流,其灵敏度极高。由于其灵敏度高,在手拿卡钳抖动时,可能因磁通变化而造成故障检测仪显示数据不稳定。因此,测量时应尽量拿稳卡钳或钳住馈线后松开手,让它固定在测试位置,直到测量到稳定的数据为止。4、信号输出线红色引线接故障母线端。黑色引线接地。红色插头插入信号发生器的“L”端,黑色插入“”图3 信号输出线示意图五、注意事项1.由于装置是精密仪器,在运输、使用和存放时要小心轻放,各部件要防止摔、跌等强烈震动。2.信号源应加在故障母线和地上。3.本仪器钳型卡钳只能卡直流回路不能卡交流回路。4.当各个支路都无明显接地时,应注意接地点是否在供电部分,例如蓄电池、充电机等部位。5.在检测过程中,钳表和信号接收器不用时请关闭电源,以延长电池的使用时间。6.信号接收器电量不足时,应及时更换电池,以提高检测的准确性。7.由于钳表的灵敏度很高,检测时不要用手握钳表,应让钳表处于静止状态,以免影响检测准确度。

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绥化直流系统接地故障定位仪 故障检测器的测试准备:将钳表插头插入“检测器”钳表输入插孔,打开检测器电源。 (在检测前建议对装有接地选线在线监测装置的直流系统,关闭接地选线在线监测装置,更有利于检测)。5.4 检测开始: ?“通讯”灯亮:说明被测回路能够接受到同步信号,以确认检测的信号与所发出的信号是同一时间进行的。如果通讯灯不亮,说明信号发生器与检测器通讯不成功。?“量程”灯亮:当量程1灯明亮的时候表明采用的是钳表量程1,当量程灯2亮的时候采用默认的钳表量程2。5.5 正负极线不能同时钳时,采用“钳单根”的检测方法:如果是正极接地,将钳表钳在正极电缆上,检测方法同上;如果是负极接地,则钳在负极电缆上,检测方法同上;5.6 多回路线扎在一起时:将钳表钳在这扎电缆上(注:钳表口必须能完全闭合),检测方法同上,如果显示出是“非接地”,说明被检测的这扎电缆都没有接地故障;如果显示出是“接地”,说明被检测的这扎电缆中有一回路或多回路有接地故障,必须将该扎电缆分开检测,检测方法同上。以上三种方法通常根据现场的实际情况结合起来使用。六、检测技巧6.1 信号发生器的接入:根据直流系统接地故障的情况,将信号发生器接到靠近蓄电池输出端的正、负母线和地线上。已检测到有接地但回路走向较远的支路,为提高检测精度,可把信号发生器接在离故障区域更近的支路始端的直流保险出口处,或回路下面的直流小母线上。

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绥化直流系统接地故障定位仪拨码开关工作状态开机显示强制信号模式检测范围/kΩ@220V123限幅/V限流/mA关关关201992.0非强制模式0—100开关关502994.00—200关开关00996.00—50开开关x1998.00—600关关开201993.0强制模式0—100开关开502995.00—200关开开x2997.00—50开开开x3999.00—600设备出厂默认为开机显示998.0模式,即不限幅,限流1mA。强制信号模式:在强制信号模式下,如果系统接地阻抗发生变化,信号电流大小保持不变;在非强制信号模式下,如果系统接地阻抗发生变化,且变化超过一定门限值,分析仪重新计算信号电流大小。开机显示996.0模式下,分析仪工作在不发信号模式下。限幅在表格中表示为“x”表示该档位没有限幅。(4 )检测技巧“钳单根”的检测方法如果是正极接地,将采集器钳在正极电缆上,检测方法同上;如果是负极接地,则钳在负极电缆上,检测方法同上。多回路线一起检测提高检测效率将采集器钳在这扎电缆上(注:采集器钳口必须能完全闭合),如果检测出绝缘正常,说明被检测的这扎电缆都没有接地故障;如果通过检测判断该扎线缆存在绝缘故障,说明被检测的这扎电缆中有一回路或多回路有接地故障,必须将该扎电缆分开检测。分析仪接入点说明根据直流系统接地故障的情况,将分析仪接到靠近蓄电池输出端的正、负母线和地线上。检测时,应使分析仪始终接在直流支路的电源端,而探测仪始终在直流支路的负荷端进行检测。

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绥化直流系统接地故障定位仪每次开启探测仪后进行检测前,探测仪与分析仪之间要进行一次数据的同步,同步时需保持探测仪与分析仪之间在5米以内的距离,数据同步完成之后,探测仪可以远离分析仪,但使用时,在数据同步后请保持探测仪开启状态。(3)每次使用完成后,需将探测仪的电池从电池仓中拔出,充满电后以供下次使用,探测仪电量不足时,应立即更换电池以保证检测的顺利进行。(4)分析仪一定要接在被检测支路之前(按电流流向),正、负、地三条线分别对应接在直流正母线、负母线和地线上,保证接地线接地良好。(5) 由于采集器的灵敏度很高,在检测时应让采集器处于静止状态,以免影响检测准确度。(6) 探测仪使用D型采集器检测时如果出现“钳表饱和”的字样,请确保所测支路的电流大小没有超过1A,如超过此数值,请钳正负极双根线。(7) 由于D型采集器采用齿片交错工艺,在使用时,打开采集器,卡好线后,采集器要完全自然闭合,若是不能自然闭合,应观察后小心闭合,不能外加大力强行闭合,如强行闭合,会导致钳口上的齿片错位闭合不紧密,损坏采集器。

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绥化直流系统接地故障定位仪接地点方向的判定:接地点方向的判定是由卡线时钳表箭头的方向与检测器所显示的箭头方向共同决定:以钳表箭头方向为参考方向,在检测时,钳表方向不变,当检测器显示的箭头方向向下,说明接地点方向与钳表箭头方向是相反方向;当检测器显示的箭头方向向上,说明接地点方向与钳表箭头方向是相同方向。6.6 利用“接地点方向”检测环路接地:系统中如果有两条支路的一极或两极连接在一起,形成闭环系统,称之为环路。通常环路以以下几种形式出现:1)两条支路的正极和负极分别相连形成环路;2)两条支路的正极或者负极中的一极相连形成环路;3)两条支路中一条支路的正极通过负载与另一条支路的负极相连成环路。如果现场条件允许,建议在检测时断开环路的连接压片,以提高检测效率,减少检测时间。不能断开环路或环路本身就是非正常的,这时信号发生器所发信号都会被环路把信号分流,造成在环路内都能检测到接地信号,导致找不到接地点的具体方向。可根据方向判断接地点。6.7 利用“波形”来判断接地在检测时,可以根据故障检测器接地灯是否亮来判断接地,同时也可以根据液晶上所显示波形来判断接地。其波形如下:(1).非接地波形(2).68K接地量程1接地实测波形(3).68K接地量程1接地实测结果(4).68K接地量程2接地实测波形(5).68K接地量程2接地实测结果数值通过波形可以判断被检测支路的接地程度:波形幅值越大说明被检测支路接地阻抗越小;波形越平滑,说明被检测支路绝缘越好。(注:“量程一”可自动判断接地,并显示绝缘状况。“量程二”是根据波形进行判断接地,并检测出漏电流大小。)6.8 电池的检查:检测时随时注意故障检测器电池电量指示,如发现电量不足时,应立即充电,以保证检测精度。

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绥化直流系统接地故障定位仪使用时插入输出引线,通过其输出信号。信号发生器的接入:信号输出引线插入信号发生器,红夹夹母线,黑夹接地线。确定信号发生器正确接好后,打开信号发生器电源开关。根据直流系统接地故障的情况,将信号发生器接到靠近蓄电池输出端的母线和地线上。已检测到有接地但回路走向较远的支路,为提高检测精度,可把信号发生器接在离故障区域更近的支路始端的直流保险出口处,或回路下面的直流小母线上。检测时,应使信号发生器始终接在直流支路的电源端,而故障检测器和钳表始终在直流支路的负荷端进行检测。3、信号接收器信号接收器面板(见图2) 图2 信号接收器面板图A钳接口:接标记为“A”的接收钳,此钳为大钳。B钳接口:接标记为“B”的接收钳,此钳为小钳。液晶屏:点阵式液晶显示器。电源开关:开机或者关机均按“ON/OFF”键。信号接收器的使用:用卡钳分别钳在与故障母线相联的各个主回路上,并分别看液晶显示器显示情况。绝缘值由低到高用0-19显示,01表示绝缘较差,19表示绝缘良好。当液晶显示器显示一较低的数值时,便可确定故障出现在此主回路上,然后再将卡钳分别测与故障主回路相联的各分支路,通过液晶显示器状态确定故障支路,依次类推,用同样的方法便可找到终的故障支路。检测出接地支路后,对具体接地故障点进行定位检测。用户在检测时,可以采取二分法进行故障区域的检测定位。在每次检测后,故障区域均按二分取点方式进行下一次的检测定位,以便迅速地检测出具体的接地故障点;假设在A处检测时有接地状况,在B处检测时没有接地状况,就可以判断接地故障点在A-B之间。

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