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珠海直流系统接地故障定位仪使用方法1.设备外观及各功能键说明分析仪外观示意图探测仪外观示意图2. 操作方法(1 )分析仪接入直流系统关闭分析仪电源开关,将随设备配置的电源线一端插入分析仪,另一端按颜色分别接入直流系统的正极,负极与地线。棕:正极;蓝:负极;黄/绿:地确定接线无误之后开启电源开关,进入分析仪的主界面,如下图示:分析仪主界面开启电源开关后,分析仪电源指示灯亮,并自动识别系统电压等级,判断系统是否存在交流窜电故障,计算系统绝缘阻抗,并显示在LCD上,如果系统绝缘正常,正常指示灯亮,如果检测出系统正对地或负对地绝缘异常,则正接地或负接地告警指示灯亮。(2)探测仪自检将4节5号电池按标示放入探测仪电池仓中开启电源开关,进入探测仪主界面,如下图示:探测仪主界面当分析仪检测到系统有绝缘故障时,将探测仪采集器钳住分析仪的地线,用功能键将检测功能选择为故障探测功能,按下测试键进行检测,如果出现“通信测试…请稍候”的提示界面,请将探测仪靠近分析仪,检测开始后,探测仪将会出现接地检测波形图,检测过程图示如下:探测仪自检接地检测波形图图中向下箭头为信号同步辅助箭头,其出现在波形由高向低的转折处;探测仪检测时,会显示两个周期的信号波形图,实测波形图可能与上述图形有所差别,只要正确显示了两个周期的波形图则可判定设备自检正常。接地点方向指示箭头可以反映故障点相对测试点的方向,具体判断方法见后面关于“利用‘接地点方向’检测环路接地”的介绍。

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珠海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,通过对多种信号的高效处理大大提高了检测范围与抗干扰能力;采用了优秀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。本装置以系统安全为首要前提,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,直流系统的安全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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珠海直流系统接地故障定位仪工作原理便携式直流接地故障查找仪的基本原理是利用接地点的漏电流信号,当直流系统中某条馈线回路发生绝缘异常后,该支路中对地绝缘阻抗中即会产生与阻值大小相关的漏电流大小,如下图示:基本原理图示由上图可以看出,当负极发生对地阻抗为Rx的绝缘异常之后,A(给负载RL供电的正负电源线电流大小矢量和)处电流大小为:;便携式直流接地故障查找仪通过对系统对地电压及各支路漏电流大小进行分析,从而判断系统的绝缘状况及支路的绝缘故障点。当在接地点上方检测时,会给出绝缘故障信号;当在接地点下方检测时,会给出绝缘正常信号,从而实现接地故障点的定位。便携式直流接地故障查找仪由“分析仪”与“探测仪”两部分组成,使用时,将直流系统绝缘分析仪电源线按标示接入被测直流系统母线的正极,负极与地线上,开启电源后,分析仪即会对直流系统的绝缘情况进行分析,并将直流系统正对地电压,负对地电压,接地阻抗等参数显示在仪器液晶屏上,如果检测到系统有绝缘异常的情况,用户可以使用探测仪进行接地点的定位。分析仪与探测仪之间可通过无线模块进行数据通信,探测仪配有高分辨率的采集器,实现对被测支路漏电流大小的检测,同时,其通过无线模块读取绝缘分析仪传送的对地电压信号,通过该电压与电流值实现对被测支路绝缘阻抗的检测。


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珠海直流系统接地故障定位仪 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。6.2 高检测效率,钳表钳一扎回路出线:在直流配电屏的屏面上的各个保险的出口线(捆成一扎)上,如果检测结果为“非接地”说明该扎直流电源的回路均无接地故障。如果该扎线检测结果有“接地”,再分别钳各个回路,检测方法同上。假设检测出第N馈线支路有故障后,欲进一步寻找馈线支路以下的各个分支路时,可继续按照上述步骤,用钳表对各个分支路进行检测。6.3 故障进一步定位: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。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。6.4 利用“绝缘量化指数”检测多点接地:系统有多个接地故障,或者正、负直流母线均有接地故障,在各回路的检测中,装置会自动探测出接地故障较严重的支路,然后检测出接地故障点。检测中分析检测结果,接地故障较严重的(正或负)接地故障。也可利用“绝缘程度条”和参考“绝缘程度百分比”的量化指数,比较测试结果的微小差异。该故障排除后再进行其他支路的检测,并将接地故障点逐一检测排除。


珠海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、安全可靠。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、安全可靠等。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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珠海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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珠海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。



珠海直流系统接地故障定位仪电流检测功能将直接以电流大小的形式显示被测支路的漏电流大小,该功能项的使用方法如下:令采集器处于自然状态(不钳任何电流支路,并保持钳口正常闭合),通过功能菜单选定该功能项,按下测试键进入该功能项显示界面;将采集器钳入被测支路,显示屏上将显示被测支路的漏电流大小;如下图电流检测功能1所示;在电流检测功能显示界面下,按下“测试”键即实现对当前电流的清零,在对下一支路进行电流检测时,先令采集器处于自然状态,按下“测试”键当显示屏上电流显示为零后,再钳入被测支路;(电流检测功能显示界面下会显示支路状态,在系统分析仪处于“非信号检测”模式下可以用此功能实现各支路状态的检测,在此模式下对支路状态进行检测,采集器只能正负支路一起钳,支路状态显示三种结果:正常;带方向的绝缘阻抗值;异常。显示“异常”说明此回路漏电流较大,存在环路的可能。检测完成后如下图电流检测功能2所示;(5)当系统分析仪处于其它检测模式时,支路状态信息公供参考,默认情况下,系统分析仪都是处于信号检测模式。电流检测功能1电流检测功能2说明:系统分析仪侧面的四位拨码开关可对分析仪的工作档位进行设置,拨码开关第4位无效,拨码开关拨下时处于开状态,拨码开关前三位的设置与档位关系如下:

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珠海直流系统接地故障定位仪使用方法1.设备外观及各功能键说明分析仪外观示意图探测仪外观示意图2. 操作方法(1 )分析仪接入直流系统关闭分析仪电源开关,将随设备配置的电源线一端插入分析仪,另一端按颜色分别接入直流系统的正极,负极与地线。棕:正极;蓝:负极;黄/绿:地确定接线无误之后开启电源开关,进入分析仪的主界面,如下图示:分析仪主界面开启电源开关后,分析仪电源指示灯亮,并自动识别系统电压等级,判断系统是否存在交流窜电故障,计算系统绝缘阻抗,并显示在LCD上,如果系统绝缘正常,正常指示灯亮,如果检测出系统正对地或负对地绝缘异常,则正接地或负接地告警指示灯亮。(2)探测仪自检将4节5号电池按标示放入探测仪电池仓中开启电源开关,进入探测仪主界面,如下图示:探测仪主界面当分析仪检测到系统有绝缘故障时,将探测仪采集器钳住分析仪的地线,用功能键将检测功能选择为故障探测功能,按下测试键进行检测,如果出现“通信测试…请稍候”的提示界面,请将探测仪靠近分析仪,检测开始后,探测仪将会出现接地检测波形图,检测过程图示如下:探测仪自检接地检测波形图图中向下箭头为信号同步辅助箭头,其出现在波形由高向低的转折处;探测仪检测时,会显示两个周期的信号波形图,实测波形图可能与上述图形有所差别,只要正确显示了两个周期的波形图则可判定设备自检正常。接地点方向指示箭头可以反映故障点相对测试点的方向,具体判断方法见后面关于“利用‘接地点方向’检测环路接地”的介绍。


珠海直流系统接地故障定位仪直流系统接地是一种易发生且对电力系统危害较大的故障。直流系统正极接地,可能造成继电保护误动,因为跳闸线圈接直流电源负极,系统再有一点接地或绝缘不良,可能引起保护误动;直流系统负极接地,系统再有一点接地或绝缘不良,可将跳闸回路或合闸回路短路,造成保护拒动,此时系统发生故障,保护的拒动必然导致系统事故扩大,同时还可能烧坏继电器的触点或烧保险。我公司自主设计制造的便携式直流接地查找仪,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,通过对多种信号的高效处理大大提高了检测范围与抗干扰能力;采用了先进计算方法和模糊控制理论,将被检测支路的绝缘程度以绝缘指数及波形的形式表示出来,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相对检测点的方向,从而快速、准确地实现环路接地检测。除此之外,用户可以根据自身系统需要在绝缘告警门限值范围内订制合适的绝缘告警门限值的设备,用户只需要将钳表上的档位与检测器上的量程对应起来就能实现直流接地的检测或者是绝缘程度的分析。

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