巢湖配电网线路单相接地故障定位仪

巢湖架空线路故障测试仪测试完成后屏幕显示线路正序电容、零序电容、相间平均电容、单相等值电容参数测试结果,按[打印]键可打印并存储测试结果,按[退出]键返回上级菜单。11.8 三相两回路影响因素测试菜单三相两回路线路间零序互感测试图(21)三相两回路线路间零序互感结果图(22)图(21)对应操作说明:进入“三相两回路影响因素测试”菜单后,根据测试项目需要按数字键1~2进入相应测试项目。接线完成后进入零序互感子菜单,根据屏幕提示确认两回线路末端三相短路接地,按[预测]键仪器自动检测接线状态并给出提示,预测通过后再按[测试] 键仪器可自动进行三相两回路线路间零序互感测试,测试完成后屏幕显示两回路间零序互感及单相零序互感参数测试结果,按[打印]可打印并存储测量结果,按[退出]返回上级菜单。三相两回路线路间零序耦合测试图(23)三相两回路线路间零序耦合结果图(24)图(23)对应操作说明:接线完成后进入零序耦合子菜单,根据屏幕提示确认两回线路末端三相悬空,按[预测]键仪器自动检测接线状态并给出提示,预测通过后再按[测试] 键仪器可自动进行三相两回路线路间零序耦合测试,测试完成后屏幕显示两回路间零序耦合电容及单相零序耦合电容参数测试结果,按[打印]可打印并存储测量结果,按[退出]返回上级菜单。 二相输电线路参数测试菜单界面与三相输电线路参数测试菜单雷同,不在进行详细描述,接线时注意装置B相不在接入线路即可,显示屏幕中B相不在显示任何数据。11.10 输电线路存储数据查询菜单试验数据查询菜单 存储数据内容查询菜单


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巢湖架空线路故障测试仪 装置自带试验接地良好性检测功能,不但可以保证接地不良情况下装置电源不启动输出,而且同时避免了由于接地不良导致线路零序阻抗参数测试偏差情况的出现。3.13 装置具有针对所进行的试验线路末端接线状态预检测功能,根据试验项目属性进行接线方式预检,同时提示线路末端接线方式是否与试验要求接线一致,例如各相是否悬空或短路接地,从而保证了线路了线路参数测试的数据可信度。3.14仪器内部配备有日历芯片和大容量存储器,能将检测结果按试验编号或时间顺序自动保存,随时可以调阅查看历史记录,并可以打印输出。无线高低压钳形漏电流表又名高压钳表,突破传统结构,专为测量高压电流而精心设计制造的,采用CT技术及掩膜数字集成技术,由专用高压钳、接收机和高压绝缘杆组成,接收机通过无线接收测试数据,无线接收距离30米。同时具有蓝牙通信功能,通过专用的手机APP软件能读取、显示、转发、导出并保存所测数据。若不使用绝缘杆,还可以当作高精度低压钳形电流表、漏电流表使用,能分辨0.01mA的电流或漏电流。本仪表钳头与引导区创新的一体化设计,确保了常年无间断测试的高精度、高可靠性、高稳定性。本仪表连接绝缘杆,可用于35kV及以下裸导线或110kV及以下具有绝缘外皮的高压线路电流测量,在线测试,还具有波形显示、峰值保持、数据保持、数据存储、无线传输等功能。其钳夹方式是通过推压或退拔绝缘杆使钳头夹住或撤离被测导线,测量及安装方便快捷,广泛应用于变电站、发电厂、工矿企业以及检测站、电工维修部门进行电流检测和野外电工作业等。绝缘杆便于携带、安装,具有防潮、耐高温、抗冲击、抗弯、高绝缘、可伸缩等特点。


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巢湖架空线路故障测试仪系列非模拟整体性能试验标准3 术语与定义3.1 架空暂态录波型远传故障指示器由采集单元和汇集单元组成,安装在配电线路上,监测线路运行参数,检测和指示各类短路、接地故障,向配电主站上送监测信息和故障检测数据。3.2 采集单元安装在配电线路上,能判断并指示各类短路故障,采集、捕获单相接地故障特征数据,采集负荷电流等信息,并将故障信息、负荷电流等信息上传至汇集单元。3.3 汇集单元接收、处理采集单元上传的配电线路故障、电流等信息,同时与配电主站进行通信的单元,可采用架空导线悬挂安装或电杆固定安装方式。环境条件正常使用条件环境温湿度表4.1 工作场所环境温度和湿度分级级别环境温度湿 度使用场所范围℃变化率℃/min相对湿度%湿度g/m3C3-40~+701.010~10035户外()大气压力70kPa~106kPa。相对湿度在24h内相对湿度平均值不得超过95%。海拔高度安装场地的海拔不超过2000m。特殊使用条件(1)凡是需要满足 4.1 条规定正常环境条件之外的特殊使用条件, 由项目单位在招标文件中明确提出。对于安装在海拔高于 2000m 处指示器的外绝缘,应满足 GB/T 11022-2011 第 2.3.2 条的要求外观与结构(1)每套(只)指示器都应设有持久明晰的铭牌,应包含型号及名称、制造厂名、出厂编号、制造年月、二维码信息。(2)采集单元上应具有圆形(?25mm)相序颜色标识,安装对线路潮流方向有要求的采集单元应在外壳以“→”标识方向。(3)应具备硬件版本号、软件版本号、类型标识代码、ID号标识代码和二维码。(4)采集单元重量不大于1kg。(5)架空型故障指示器采集单元采用闪光形式指示报警。


巢湖架空线路故障测试仪系列非模拟整体性能试验标准3 术语与定义3.1 架空暂态录波型远传故障指示器由采集单元和汇集单元组成,安装在配电线路上,监测线路运行参数,检测和指示各类短路、接地故障,向配电主站上送监测信息和故障检测数据。3.2 采集单元安装在配电线路上,能判断并指示各类短路故障,采集、捕获单相接地故障特征数据,采集负荷电流等信息,并将故障信息、负荷电流等信息上传至汇集单元。3.3 汇集单元接收、处理采集单元上传的配电线路故障、电流等信息,同时与配电主站进行通信的单元,可采用架空导线悬挂安装或电杆固定安装方式。环境条件正常使用条件环境温湿度表4.1 工作场所环境温度和湿度分级级别环境温度湿 度使用场所范围℃变化率℃/min相对湿度%湿度g/m3C3-40~+701.010~10035户外()大气压力70kPa~106kPa。相对湿度在24h内相对湿度平均值不得超过95%。海拔高度安装场地的海拔不超过2000m。特殊使用条件(1)凡是需要满足 4.1 条规定正常环境条件之外的特殊使用条件, 由项目单位在招标文件中明确提出。对于安装在海拔高于 2000m 处指示器的外绝缘,应满足 GB/T 11022-2011 第 2.3.2 条的要求外观与结构(1)每套(只)指示器都应设有持久明晰的铭牌,应包含型号及名称、制造厂名、出厂编号、制造年月、二维码信息。(2)采集单元上应具有圆形(?25mm)相序颜色标识,安装对线路潮流方向有要求的采集单元应在外壳以“→”标识方向。(3)应具备硬件版本号、软件版本号、类型标识代码、ID号标识代码和二维码。(4)采集单元重量不大于1kg。(5)架空型故障指示器采集单元采用闪光形式指示报警。

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巢湖架空线路故障测试仪 线路参数测试工作的步骤6.1 准备工作1) 编制参数测试方案,应历经:收集相关资料信息,现场踏勘 ,编写,审核,审定,批准等步骤。2) 落实相关人员,各相关人员应熟悉线路参数的测试方案。3) 备齐备好:测试设备、测试电源、测试用线、通讯工具、运输工具。4) 安排被测线路停电计划。6.2 现场试验工作顺序1) 完成被测线路的停电操作和措施;2) 许可工作的手续;3) 依次应先进行以下试验:a、在线路首端测试静电感应电压,线路两端均不接地,本测试装置已配置高内阻三相静电感应电压测试绝缘棒,可三相同时测取;b、线路末端接地时,在线路首端测试线路的电磁感应电压,操作本装置可直接完成三相同时测取;c、选择装置测试感应接地电流,操作线路远端接地测取电磁感应(干扰)电流,远端不接地测取电容(干扰)电流。4) 核对相别(新建、改建线路应作)。注意:①当被测线路静电感应电压超过1000V及以上时,不可使用普通的绝缘电阻表测试线路绝缘电阻,否则容易烧毁仪器,需采用具有抗感应电压的高压绝缘电阻测试仪完成线路绝缘测试及核对相序建议选用我公司抗干扰线缆绝缘电阻测试仪。②当被测线路末端接地后,由首端测量到的电磁感应电压超过10V时,也不可使用直流电桥或直流电阻测试仪测试线路直流电阻,否则容易损毁仪器,需采用抗交流工频干扰的线缆直阻仪测试,建议选用我公司抗干扰的线缆直阻仪。

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巢湖架空线路故障测试仪 测试装置显示界面及测试项目操作菜单11.1 装置通电开机后初始化显示界面及优盘操作界面通电后装置显示界面 按[U盘]热键后优盘操作图(8)图(7)对应操作说明:1)连续按压[变深]或[变浅]键用于步进调整显示屏幕黑白对比度。2)按[背光]键开启或关闭屏幕背光灯。按[U盘]键,即可进入优盘升级或导出传出数据等相关操作菜单。4)按[升级]键,对仪器程序通过计算机进行调试或作软件升级时使用。5)按[时间] 键,可对仪器的屏幕上显示的时间进行调整,根据光标所指位置通过相应的数字键进行调整设置。6)按[启动] 键,即进入“测试系统接地完好性检测”菜单。图(8)对应操作说明:按[U盘]热键进入显示菜单后,插入优盘后根据光标指示位(反黑)进行对应操作,按照对应功能热键参考提示说明进行相应操作。1)使用U盘升级装置主机程序,连续按[F2]键4次,功能热键弹出升级热键,在按压[优盘初始]读取优盘容量信息,显示U盘容量大小,读出内存容量无误后,根据提示即可使用优盘进行操作。2)按[线路数据]键可将仪器内存储的线路参数数据导入到优盘中。3)按[优盘退出]键返回开机界面。11.2 装置试验接地完好性检测及线路信息设置菜单界面测试系统接地完好性检测界面图路信息参数设置菜单界面图(10)在开机界面按[启动]键首先进入到“测试系统接地完好性检测”菜单,根据光标指示位(反黑)操作,建议在线路参数测试接线前先进行该功能操作,避免由于试验接地不良导致测试误差。

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巢湖架空线路故障测试仪友好的人机交互界面:?仪器屏幕的顶部状态栏实时显示电量状态、无线连接状态等信息,底部状态栏显示仪器的软件、硬件版本以及产品编号等。?主机三按键简洁设计,操作简单、方便灵活。?仪器具有多状态提示、报警提示窗口,便于用户了解仪器工作状态及检测状态。?参数设置简单灵活、直观,同时具有简洁的帮助说明。3.17智能电源管理:?剩余电量提示、低电量报警、长时间闲置提示、背光自动调节;当电池电量低时,仪器将自动禁止启动测量,以防止锂电池过放电。3.18统计信息管理:?主机具有总开机时间、本次开机时间、本次启动时间的统计功能。?接收器能够保存140条的故障信息功能,便于用于查找检测状态情况。4技术指标4.1主机输出特性:4.1.1输出频率:0.5Hz4.1.2开路电压:3000V4.1.3输出电流:40mA4.1.4接地电阻范围: 0~100kΩ4.1.5检测线路长度:100km4.1.6电流输出精度:±1mA4.1.7显示方式:中文480×270彩色液晶,背光功能4.1.8LCD尺寸:4.3寸4.1.9工作电源:内置锂电池或外置充电器,充电输入100-240VAC,50/60Hz4.1.10充电电压:16.8V4.1.11充电电流:3A4.1.12充电时间:约4小时4.1.13工作时间:大于4小时4.2无线通讯距离:小于50m。4.3采集器:4.3.1检测方式:直流电流测试钳4.3.2传输方式:433Mh无线传送4.3.3传输距离:小于50m4.3.4钳口尺寸:Φ48mm4.3.5测量范围:4mA-50mA4.3.6准确度 :±(读数×1%+4)4.3.7工作时间:7h4.3.8电 源:7号碱性干电池(1.5V*4)4.4接收器:4.4.1显示方式:中文全彩液晶,背光功能4.4.2传输方式:433Mhz无线传送4.4.3传输距离:小于50m4.4.4工作时间:6h4.4.5LCD尺寸:2.4寸4.4.6电 源:7号碱性干电池(1.5V*4)4.4.7故障电流阈值: 10mA 4.5体积:主机 320×272×145mm采集器 254×76×31mm接收器 165×83×32mm4.6质量:主机: 4.5kg采集器: 0.28kg接收器: 0.22kg4.7使用条件:温度 -10℃-55℃湿度 ≤95%海拔

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巢湖架空线路故障测试仪使用方法4.1 信号发生装置4.1.1界面说明:打开机壳后见下面板分布图档位开关处分三档,“摇表信号”,“关机”“异频信号”。初始为“关机”档位(即设备电源关闭).4.1.2档位开关打到异频信号后,显示主界面如下包括“异频信号”和“本机电池电压”,按下确定键输出异频信号。“输出异频信号”即往线路注入异频信号。“本机电池电压”带有电池标号和数字显示。即检测本机锂电池电压,电池充满电压为24V(充电器指示灯变为绿灯)当电压低于20V时,会报警,界面显示“电池电压过低,请充电!”,充电时,插上充电器,面板充电指示灯亮,表示充电正常。4.1.3摇表信号 档位开关打到摇表信号后,显示主界面如下包括“摇表信号”和“本机电池电压”,按下确定键输出摇表信号,测试绝缘电阻,10s后显示测试数据,界面提示测试结束.4.1.4接线说明信号输出:将异频信号输出线(红色)一端接入本端口,另一端接入挂钩拉闸杆下端,确保接线良好可靠。大地:将接地线(黑色)一端接入本端口,另一端接入现场接地柱上,确保接地良好可靠(使用时必须先接好大地)。充电接口:专用24V充电器接口。4.2 信号采集器拨动电源开关开关机,指示灯闪烁,即开启本机,将本采集器旋进绝缘令克棒。4.3 信号接收定位器4.3.1打开顶部的电源开关,开机正常后直接进入主菜单界面。4.3.2?自动接收异频电流钳表电压与本机电压。4.3.3?当无线通讯失败时,显示“通讯失败”,多台接收机地址错误时,显示“通讯地址错误”;当钳表欠压或本机欠压时,会显示“钳表欠压”或 “本机欠压”


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巢湖架空线路故障测试仪同时,仪器的操作较为复杂,对使用人员的有较高的专业技术要求,也给使用人员带来困扰。为解决这些问题,我公司结合国内外接地故障定位技术以及多年的实践经验,开发出适合国内电网特点的架空线路接地故障定位仪。该仪器是目前国内体积小、重量轻轻(仅4.5kg),同时也是国内首台超低频率(0.5Hz)高压恒流接地故障检测定位仪。该仪器结合我公司独有的高速数据采样技术以及先进的软件算法,有效的解决了故障线路分布电容对信号的影响。一台主机能够配合一组或多组采集接收器进行故障检测的独特设计,更加提高了查找故障点的速度,提高了工作效率。解决了因长时间找不到接地故障点而不能及时恢复送电,引起客户投诉和因售电量减少带来的经济效益问题。也解决了因人海战术和人工逐级登杆查找接地故障,而耗费大量人力物力等问题。仪器内置大容量锂电池供电,满负荷连续工作时间可达4小时。操作简单、接线方便,主机、采集器和接收器总质量不足5Kg,非常适合野外作业。简单实用的人机界面实时显示故障信息,线路状况一目了然,同时能够自动识别故障上下游,对快速查找故障点提供了有力的数据依据,大大降低了对检测人员专业要求。

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