产品详细介绍

以下是:无线高压电缆漏电巡检仪2024已更新(今天/动态)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
产品材质铝合金
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158
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
导读 无线高压电缆漏电巡检仪2024已更新(今天/动态),内蒙古赤峰市天正华意电气设备有限公司为您提供无线高压电缆漏电巡检仪2024已更新(今天/动态)的最新资讯,联系人:杨经理,电话:13708956461、18669895723,QQ:805146545,发货地:青岛平度市平安路2号发货到内蒙古 赤峰市 。 内蒙古自治区,赤峰市 2022年,赤峰市实现地区生产总值2148.4亿元,同比增长2%。

<赤峰>天正华意电气设备有限公司 无线高压电缆漏电巡检仪2023已更新(今天/动态)

赤峰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。


赤峰架空线路故障测试仪新的电网改造工程“三相三线”供电方式增强了配电线路的绝缘水平,提高了供电可靠性,减少了线路损耗。但也经常发生单相接地故障,特别是在大风、暴雨、冰雹等恶劣天气情况下,接地故障频繁发生,严重影响了电网的正常运行。故障发生后,由于线长范围广,采用传统的方法进行排查,很难快速准确查到故障点。配电线路单相接地故障点巡查装置(简称:巡查助手),用于6kV、10kV、20kV、35kV架空线路单相接地故障点的查找。对于瓷瓶击穿、避雷器击穿等隐蔽性接地故障,查找快速,减小线路检修人员的工作强度,省时省力,提高工作效率、供电可靠性和电力企业经济效益。钳表与接收器技术规格检测方式钳形CT,积分方式传输方式433MHz无线RF传送,传输距离约30mLCD尺寸62mm×44mm装置尺寸长100mm×厚35mm×高204mm钳口尺寸Ф50mm 测量范围0.1mA~1200A(50Hz)0.1 mA~200 mA(22Hz)采样频率2次/秒分 辨 率0.1mA测试精度±2%±5dgt (23℃±5℃,80%RH以下) 数据存储200组,存储过程中“MEM”符号指示, “FULL”符号闪烁显示表示存储已满线路电压线路带电不超过35kV(带绝缘杆操作)数据保持检测模式下按HOLD键保持数据,“HOLD”符号显示,再按HOLD键取消保持数据查阅“MR”符号指示,能上下翻阅所存数据超量程溢出显示“OL A”符号显示无信号指示当手抄器未收到发射信号时动态显示“NO SIGNAL- - - -”符号自动关机若不检测时约15分钟后,装置自动关机电源DC6V 4节7号碱性电池,无线接收:5节1.5V5号碱性电池电池电压当电池电压低于5.4V时,电池电压低符号 显示,提醒更换电池 装置重量钳表和手抄器总重量2.5Kg(含绝缘杆和电池)工作环境温湿度-10℃~40℃; 80%Rh以下存放环境温湿度-10℃~60℃; 70%Rh以下干扰不受433MHz同频信号干扰绝缘杆尺寸伸缩式令克棒0.9米/节(4节)绝缘强度AC 40kV/rms (绝缘杆与钳芯之间)结构防滴漏Ⅱ型

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赤峰架空线路故障测试仪这种落后的寻线方法与当今电网高度自动化水平极不相适应。无数电力工作者为解决这一问题做出了长时间的巨大努力,但至今仍然没有满意的结果。因而成为困扰电力部门几十年无法解决的一个重大技术难题。本公司利用了公司经合了国内直流接地故障定位技术、小电流接地故障定位等原理,发明了“S注入法”原理,并成功研发的“高压恒流开路,交流信号自动跟踪定位”技术,基于傅氏算法,开发《配电网线路单相接地故障定位仪》,在10kV(35kV)配网单相接地故障定位的作业方法上取得了重大突破。它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的的客户投诉和因售电量减少造成的经济效益问题;也解决了因人海战术即人工逐级登杆查找接地故障而耗费大量人力物力的问题。使用该仪器就可以在极短的时间内找出接地故障点。仪器内置电池供电,一次可以工作6小时以上,重量小于8公斤,实用方便,从而很好的解决了上述问题,并使停电查线更为准确、快捷、方便、轻松,具有传统方法所无可比似的优越性。2.1设备组成单相接地故障点巡查装置是由信号发生装置、信号采集器、信号接收定位器三部分组成。(1)信号发生装置:在故障线路停电状态下,该装置向10kV故障线路注入检测信号,用以检测接地故障。(2)信号采集器:为手持可移动测量装置,检测异频电流信号用于定位单相接地点。在线路正常运行时,可实时检测线路负荷电流。(3)信号接收定位器: 用于接收并显示信号采集器发送异频电流、负荷电流和钳表电压及本机电压等测量数据,确定故障点方向及位置。

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赤峰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安全措施;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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赤峰架空线路故障测试仪三相线路静电感应电压测量图(14)图(13)对应操作说明:根据需要测试的线路参数,按压面板上对应的数字键1~5可进入相应测试子项目,按[退出]键返回上级菜单。图(14)对应操作说明:按[确认]键测量三相静电感应电压值及合相电压值(三相电压矢量和),按[打印]键可打印静电感应电压值,按[退出]键返回上级菜单。说明:进行静电感应电压测量时,严格按照屏幕提示要求操作,务必使用装置配套的高内阻静电感应电压测试绝缘棒在线路首端对三相测试。11.5 三相线路电磁感应电压及电磁感应电流(接地电流)测量菜单电磁感应电压测量图(15 ) 电磁感应电流测量图(16)图(15)对应操作说明:按[确认]键测量三相电磁感应电压值及合相电压值(三相电压矢量和),按[打印]键可打印电磁感应电压值,按[退出]键返回上级菜单。图(16)对应操作说明:按[确认]键测量三相电磁感应电流值及合相电流值(三相电流矢量和),按[打印]键可打印电磁感应电流值,按[退出]键返回上级菜单。11.6 三相线路正序零序阻抗参数自动测试菜单正序零序阻抗参数自动测试图 正序零序阻抗参数结果显 )对应操作说明:进入菜单后,根据屏幕提示确认线路末端三相短路接地,按[预测]键仪器自动检测线路末端短路及接地状态并给出提示,预测通过后按[测试] 键仪器可自动测量三相正序阻抗参数和零序阻抗参数,测试完成后屏幕显示测试结果,按[打印]键可打印并存储测试结果,按[退出]键返回上级菜单。 三相线路正序零序电容参数自动测试菜单正序零序电容参数自动测试图 正序零序电容参数结果显示 对应操作说明:进入菜单后,根据屏幕提示确认线路末端三相悬空,按[预测]键仪器自动检测线路末端是否有短路接地及悬空状态并给出提示,预测通过后按[测试] 键仪器可自动测试三相正序电容参数和零序电容参数,


赤峰架空线路故障测试仪 二相输电线路的正序阻抗、零序阻抗、正序电容、零序电容;h) 同杆并行二相输电线路回路之间零序互阻抗和零序耦合电容;现场实测时,根据测试对象及其测试项目,由主机内置的对应程序控制试验接线的变换(含:接地操作等)、隔离变压器的输出(频率、电压)、数据采样、计算分析的自动依次完成。机箱采用框架式结构,选用扣板式面板安装,将显示屏幕、打印机、键盘、供电指示灯、电源启动按钮、报警灯、USB数据接口等集中在正面。外部接线端子集中在机箱背面,凹入背板平面以下,在接线板引出了3个外部电流输入端子,方便仪器检定时接入标准源校准装置测试准确度。设备外形尺寸符合人体工程学原理,测试人员可直立操作仪器,机箱两侧面装有搬运把手,机箱底部嵌入在带有万向脚轮的平板小车上,以便运输和现场装卸、移动,整台测试装置重量依据型号规格控制在60~85kg以内。2 线路工频参数测试依据2.1 中华人民共和国标准《GB50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准》第25.0.1.2 条:架空电力线路的试验项目应包括:测量35kV以上线路的工频参数。2.2 中华人民共和国电力行业标准《DL/T 782 -2001 110kV及以上送变电工程启动及竣工验收规程》第5条:工程带电启动应具备的条件中第5.3.6要求:送电线路带电前的试验(线路绝缘电阻测定、相位核对、线路参数和高频特性测定)已完成。

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赤峰架空线路故障测试仪架空线接地故障定位仪,适用于架空线路,在线路发生接地故障后,可用本设备对接地点进行精确定位。本设备采用低频交流模式,避免系统分布电容影响。空间磁场传感器定位方式在线路正下方检测特征信号无须登杆挂接传感器,具有操作简单,使用方便的特点。本设备是一套便携设备,可进行多条线路的故障定位。整套设备由发射机、接收机、空间磁场传感器及附件组成。发射机内置大容量锂电池,方便使用和携带。发射机接收机空间磁场传感器发射机接线盘二、功能特点?用途:220V-35kV 架空线路小电流接地故障查找定位?适用于过渡电阻小于5k的故障。?采用空间磁场传感器检测特征信号,无须登杆挂接传感器。?发射机具有过流保护、过热保护功能。?发射机内置大容量锂离子电池组,携带方便。?接收机采用全数字化高灵敏度信号处理。?具有波形记录功能,判据简单。三、技术指标 1.定位精度:?空间磁场检测方式100米远处,在电缆的正下方保存检测电流波形。?分段定位:为快速逼近故障点,建议进行50%法或0.618黄金分割法分段。以50%法为例,首先选择在线路中点检测特征信号。若检测的波形和近端记录波形幅值特征相似,说明故障点还在下游;若波形很小、说明已经越过故障点。本次分段成功后,在故障点所在的段中继续50%分段。

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赤峰架空线路故障测试仪近几年来,随着电网改造工程的实施,10kV配电线路由原来的“两线一地”供电方式改造为中性点不接地的“三相三线”供电方式。10kV配电线路供电方式的改变,增强了配电线路的绝缘水平,降低了配电线路的跳闸率,提高了供电可靠性,减少了线路损耗。但采取新的供电方式在实际运行中,经常的发生单相接地故障,特别是在大风、暴雨、冰雹、雪等恶劣天气情况下,接地故障频繁发生,严重影响了变电设备和配电网的安全、经济运行。故障发生后,由于线长范围广,采用以往凭经验,分段逐段推拉,逐级杆塔检查等传统方法进行排查,费时费力,停电范围大,时间长,很难快速准确查到故障点。本产品是用于10kV故障线路停电后快速准确定位接地点,可以实现配网设备在出现故障的情况下的快速查找。减小线路检修人员的劳动强度,省时省力,提高工作效率、供电可靠性和电力企业经济效益。二、组成、工作原理及操作步骤在农村的配网线路中接地更为常见,发生接地故障时,常用摇表和人工逐级登杆目测法来寻找接地故障点。我们知道,用摇表查线是要将线路反复多次切割后一段一段地摇,非常麻烦,且又非常很耗时,更何况摇表只能摇到2-3kV,对高阻接地或隐形接地故障是无能为力的;而人工逐级登杆目测法又要耗费大量的时间和大量的人力物力。这种落后的寻线方法与当今电网高度自动化水平极不相适应。


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赤峰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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赤峰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(推荐)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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赤峰架空线路故障测试仪为采集器正向夹持的信号波形,图26为同一信号反向夹持的信号波形,夹持方向不同波形相反不影响检测结果。?如图27为检测到不稳定的信号时的波形;?如图28位检测到的稳定的小信号的波形;7.3定位步骤:定位故障由定线、定段和定点组成。7.3.1定线:首先确定故障线路,将高压主机信号线搭在待测线路上,向故障相注入高压直流信号,该信号将沿线路流至故障点,并经故障点流入大地。这样,从信号注入处至故障点会有等值的直流电流。通过查看主机开始检测屏幕中的“接地状态”查看线路上是否存在故障。7.3.2定段:检测到线路发生故障,然后确定故障的区段。图29 故障配电线路示意图用采集器在线路主要分支测量信号,接收器故障检测将显示故障点位置是在上游或下游,上游表示故障在靠近信号输入方向,下游表示故障在远离信号输入方向。按照上述方法,就可以准确确定故障区段。例如上图中所示,在节点“a”处测量,确定粗线(红线)部分为故障区段。7.3.3定点:当确定故障区段后,主机输出的信号将沿线路经故障点流入大地(如下图),根据此特点即可采用二分法进一步定位故障。图30故障信号流向图二分法:① 在故障线路中间位置塔杆两侧检测信号电流,通过采集器测量到的信号后,将在接收器上显示故障是在上游还是在下游。若在塔杆输入/输出两侧侧均为上游,则表示故障在信号靠近的主机侧;若在塔杆输入/输出两侧侧均为下游,则表示故障在信号远离主机侧;若在塔杆输入侧为下游输出侧为上游,则表明故障就在此处。②若在上述检测后,确定故障在下游,则在下游线路中间位置进行第二次测量,并重复上述的测量过程,然后逐步缩小故障范围后,直至找到故障点位置。注:当检测到塔杆两侧的信号值有明显不同时(两侧相差大于5mA),很有可能存在故障,请重点检查此处。8售后服务:8.1凡购本公司产品随机携带产品保修单,订购产品交货时,请当场检验并填好保修单。8.2自购机之日起,在保修期内,维修不收取维修费;保修期外,维修调试收取适当费用。8.3电池属消耗品,不在保修范围内。8.4属下列情况之一者不予保修:8.5用户对仪器有自行拆卸或对仪器工艺结构有人为改变。8.6因用户保管或使用不当造成仪器的严重损坏。 8.7属于用户其它原因造成的损坏。

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赤峰架空线路故障测试仪特点及技术参数3.1特点(1)通过绝缘杆操作,内部有熔断保护装置,操作安全可靠;(2)装置内配有摇表输出功能,可查找由高阻接地引起的单相接地故障.;(3)内置内置大容量锂电池电源(可车载充电),无需另外提供电源,使用方便,经久耐用;(4)信号发生装置可以配置一组或多组信号采集接收器,可以进一步提高查找速度;(5)电流采集接收无线天线内置,确保钳表绝缘可靠;(6)背光显示可以设置,方便夜间使用;(7)体积小、重量轻、操作简单、携带方便。3.2技术参数(1)信号发生装置异频电流输出范围:0-40mA摇表测量范围:0-30MΩ输出精度:±1mA输出功率:150W测量范围:0-300kΩ检测线路长度:大于100km显示方式:中文液晶,背光功能LCD尺寸: 90mm*73mm电 源:锂电池24V/12Ah工作时间:大于6h工作温度:-10℃~+50℃装置尺寸:327mm*282mm*218mm装置重量: 10kg(2)信号采集器 检测方式:钳形CT积分方式传输方式:433MHz无线传送传输距离:大于40m钳口尺寸:Φ48mm测量范围:0.1mA-60.0mA(异频电流) 1A-1000A(负荷电流)测试精度:±1%工作时间:大于10h装置尺寸:255mm*76mm*31mm电 源:内置大容量锂电池,5V充电(可以手机充电宝) DC3.5圆头接口装置重量: 340g(3)信号接收定位器显示方式:中文液晶,背光功能工作时间:大于10hLCD尺寸:54mm*50mm装置尺寸:204mm*100mm*35mm电 源:内置大容量锂电池,5V充电(可以手机充电宝) DC3.5圆头接口装置重量: 300g


赤峰架空线路故障测试仪 操作步骤分述如下:A:被测线路末端三相通过母线接入时,可参考线路绝缘电阻核相测试方式进行:1)本侧接线完成后,通知线路末端的配合人员可先将线路末端的A相单独接地,确认后由线路首端本侧在仪器主界面按“A相”键,仪器自动对线路三相施加异频电压,数秒后由显示屏幕上即可查看到“对侧相别”显示结果,如显示“A相接地”则说明相位对应正确。如显示“B相接地”或“C相接地”及其他信息则说明相位首端与末端相位接线有误。2)以此类推,通知线路末端的配合人员依次将B相、C相单独接地,本侧对应操作即可完成线路首端与末端的三相相位核对。3)三相相位核对完毕后,按[打印]键,可打印线路核相结果,同时该数据被存储到仪器内置数据库,用户可根据需要查看或打印。4)按[退出]返回“线路类型选择项目”上级选项菜单。B: 被测线路末端三相接入GIS组合电器时,因规程不允许随意打开GIS接地开关的接地连片,在此种情况下,可使用装置配置的核相用罗氏线圈夹持在约定核对的线路相别的接地连片上(如遇线路末端三相通过母线接入,不便单独逐相挂地线时也可参考此方法),选择菜单对应的项目与线路末端呼应逐相核对相位。附图示意1)本侧接线完成后,通知线路末端的配合人员先将核相用罗氏线圈夹持在GIS接地开关A相接地连片上,确认后由线路首端(本侧)在仪器主界面按压右上侧键,进行A、B、C相循环选择,显示按“GIS”键反黑,此时装置只对对选择相施加异频电压,对侧配合人员根据核相罗氏线圈的电流读数是否发生变化确认首末端相位关系即可,确认相别后,按对应键“GIS”键反白,装置停止输出,该相相位核对完毕,其余核相以此类推。2)按[退出]返回“线路类型选择项目”上级选项菜单。11.4 三相输电线路参数测试及静电感应电压测量菜单三相制输电线路参数测试图

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赤峰架空线路故障测试仪无数电力工作者为解决这一问题做出了长时间的巨大努力,但至今仍然没有满意的结果。因而成为困扰电力部门几十年无法解决的一个重大技术难题。本公司利用了公司经合了国内直流接地故障定位技术、小电流接地故障定位等原理,发明了“S注入法”原理,并成功研发的“高压恒流开路,交流信号自动跟踪定位”技术,基于傅氏算法,开发了该产品,在10kV(35kV)相应的作业方法上取得了重大突破。它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的的客户投诉和因售电量减少造成的经济效益问题;也解决了因人海战术即人工逐级登杆查找接地故障而耗费大量人力物力的问题。使用该仪器就可以在极短的时间内找出接地故障点,仪器内置电池供电,一次可以工作6小时以上,重量小于10公斤,实用方便,从而很好的解决了上述问题,并使停电查线更为准确、快捷、方便、轻松,具有传统方法所无可比似的优越性。2.1设备组成本设备是由信号发生装置、信号采集器、信号接收定位器三部分组成。0 - (1)信号发生装置:在故障线路停电状态下,该装置向10kV故障线路注入检测信号,用以检测接地故障;(2)信号采集器:为手持可移动测量装置,检测异频电流信号用于定位单相接地点,在线路正常运行时,可实时检测线路负荷电流;(3)信号接收定位器: 用于接收并显示信号采集器发送异频电流、负荷电流和钳表电压及本机电压等测量数据,确定故障点方向及位置。2.2操作原理当线路发生接地故障时,在停电状态下,信号发生装置向故障线路发送一个具有一定功率的异频信号,该信号会通过接地点流向大地,即信号源、线路、接地点和大地之间形成回路。可以通过在线路任意位置检测该信号的存在与否,判断故障点的位置。示意图如下:2.3操作步骤步:确认故障线路已经停电(可用信号采集器和信号接收定位器检测);第二步:用信号源(信号发生装置)向故障线路注入检测信号;第三步:用信号采集器和信号接收定位器根据二分法检测信号;第四步:确定故障点。

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