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郑州异频线路参数测试仪异频线路参数测试仪是现场测试各种高压输电线路(架空、电缆、架空电缆混合)工频参数的高精度测试仪器。仪器内置变频电源模块,可变频调压输出电源。频率可变为45Hz或55Hz,采用数字滤波技术,避开了工频电场对测试的干扰,从根本上解决了强电场干扰下准确测量的难题。同时适用于全部停电后用发电机供电检测的场合。随着电网的发展和线路走廊用地的紧张,同杆多回架设的情况越来越普遍,输电线路之间的耦合越来越紧密,在输电线路工频参数测试时干扰越来越强,严重影响测试的准确性和测试仪器设备的安全性,针对这一问题,我们开发了新一代输电线路异频参数测试系统,集成变频测试电源、精密测量模块、DSP高速数字处理芯片及独有的抗感应电压电路;有效地消除强干扰的影响,保证仪器设备的安全,能极其方便、快速、准确地测量输电线路的工频参数。仪器主要具有如下特点:?体积小、重量轻在原来一体机的基础上把主机和电源独立开来,极大地方便了使用、运输和售后。是目前国内同等产品当中体积小、重量轻的;为试验提供了一种简单便捷的试验手段。?接入电源简单方便仪器所有测量过程仅仅只需接入市电220V电压即可,解决现有测量方法中现场380V电压接入不方便的麻烦。?超强的抗感应电压能力仪器内部采用独特的(号:9.X)抗感应电压电路,保证仪器能够承受更高的感应电压,能够在上万伏的高感应电压下正常工作。?变频技术、精准测量抗干扰能力强,由仪器内部自带变频电源模块提供仪器测量输出电源,频率可变为45Hz或55Hz,并采用数字滤波技术,有效地避开了现场各种工频干扰信号,使仪器实现高精度、准确可靠的测量。?DSP高速处理器精准快速,仪器内部采用专业的DSP快速数字信号处理器作为处理核心,在保证测量数据精准的前提下,大大的提升了一起本身的运算处理能力。

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郑州异频线路参数测试仪测试电源输出(A、B、C、N)插孔(电流测量端子)安装位置:如图3—1—。功 能:包含A(黄色)、B(绿色)、C(红色)和N(黑色)共4个端子,提供仪器测试输出电源;注 意:测试过程中此输出端子有较大电流输出,严禁用手触碰端子金属部分,以防电击;3.6、电压测量输入(UA、UB、UC、UN)插孔(电压测量端子)安装位置:如图3—1—。功 能:包含UA(黄色)、UB(绿色)、UC(红色)和UN(黑色)共4个端子,提供仪器测试输入电压;注 意:测试过程中严禁用手触碰端子金属部分,以防电击;3.7、测量输入保险管安装位置:如图3—1—。功 能:测试过程中保护仪器本身,防止不正常情况下通过输入端损坏仪器;注 意:测量过程中如出现显示器上那一相电压显示的数据不正确(如数据乱跳动或者始终不变等),则可能此相的保险管已经烧毁;更换保险管时可用十字螺丝刀轻轻拧开外面的黑色护套,然后装入新的保险管重新拧上外壳即可;3.8、接地接线柱安装位置:如图3—1—。功 能:仪器保护接地;注 意:仪器内部自带接地保护装置,测试中应当保证接入可靠地网;3.9、输入电源开关安装位置:如图3—1—。功 能:打开此关,仪器上电进入工作状态。关闭此开关,也同时关闭仪器内部所有电源系统,紧急情况应立即关闭此开关并拔掉输入电源线;注 意:此开关是自带漏电保护的空气开关,当出现后端漏电的情况下此开关将自动断开,可再次检查接线后再合上开关;3.10、电源输入插座(AC220)安装位置:如图3—1—。功 能:使用标准大功率专用插座与市电或发电机相连接;注 意:电源线插头是大号空调插座,一般三角插座可能插不进,可使用仪器附带的接线排插延长接线;3.11、打印机安装位置:如图3—1—。功 能:显示可打印数据时,将光标移动至“打印”项按确认键打印。注 意:打印机为全自动热敏打印机,打印纸宽55mm。更换打印纸时请使用热敏打印机专用打印纸,首先按下打印机下部凸起的按钮,打印机盖板将自动弹起,然后按顺序将打印纸放入打印纸仓内并留少许部分在外面,合上打印机盖板

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郑州异频线路参数测试仪谐振故障信息显示如图5.8所示:图5.8 母线号:谐振线路所在的母线号。母线电压:谐振线路所在的母线电压。谐振频率:谐振线路的谐振频率。时间:线路发生谐振时的日期和时间。信息序号:右下角记录的信息总数量,和当前的记录号,值为20,记录近所发生的谐振信息。进入菜单时,弹出的为近的记录信息。打印:对当前记录进行打印。键盘操作:使用“→”“←”方向键可选定查看一条接地记录,使用“↑”“↓”方向键可在本条记录内将光标移至“打印”字符处。当光标处于“打印”时,按“确认”键进行打印。如果故障追忆表内无谐振内容,则显示“无记录”,按任意键返回。c) “清除故障追忆”: 选择将追忆表中内容清除(包括接地、谐振故障信息);将光标移至对应选项,按“确认”键,清除记忆内容后显示“清除成功!”字样。显示如图5.9所示:图5.9d) “查看装置参数”: 在运行状态下,只能浏览装置部分内容的参数,不能修改,如要设置装置参数,请参照5.2.3 装置参数设置说明;e) “修改时间”: 系统投入运行时,必须对时间进行正确设定;菜单显示如图5.10所示:图5.10用“←”或“→”键移动光标到要修改的位置,按住“↑”键增加数值,或按住“↓”键减少数值。每按一次,增加或减少一个数值。全部修改完毕后按“确认”键保存。按“取消”键返回到运行菜单。f) “装置自检”: 对装置内部进行自检,全部完成并无误,显示 “自检OK!!”。按“取消”键返回到运行菜单。菜单显示如图5.11所示:图5.11g) “定值打印”: 当光标锁定在“定值打印”项,并按“确认”键,打印机会将本装置的各种设定参数打印出来,便于使用者进行保存查阅,打印数据发送完毕后自动返回到运行菜单。5.2.3装置参数设置菜单设置菜单用于对装置运行所需的各种参数进行设置,修改,按“确认”即可保存,操作简便,掉电不丢失。菜单如图5.12-15所示:图5.12 图5.13图5.14 图5.15装置参数设置各项菜单简要说明如下:a)“装置型号”:设置装置型号可确定出线数和跳闸路数,详细型号定义见表2.1。b)“启动参数”:可根据现场要求设置各段母线的零序电压启动值与电流启动值。启动电压数值范围为10V~100V。启动电流数值范围为0.1A~100A(一次侧电流)。

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郑州异频线路参数测试仪同时,也证明了电桥法因无法克服线路上的工频感应电压的干扰而不可能在输电线路上予以应用。以下实测时数据和波形的的具体分析:2006年9月29日1、线路全长A相与地全长B相与地全长A相与B相全长2、线路断线/断路故障(1组)A相断线B相短路A相B断线B相断线(2组)B相短路A相断线(3组)测其中一项对地(A相B相短接)A相对地短路B相对地短路(4组)A相对草B对草地(5组)B相对地接800欧电阻B相接树A相1、A相2到树A相对地闪络性故障2007年11月9日~10日在福建电力试验研究院模拟故障试验波形集11月9日在兰高线上的测试波形:(线路全长16894m,在第107﹟杆塔处进行断线、短路模拟试验项目)①15:04 B相断线(开路)测得开路全长距离为16894m。(游标卡在发射脉冲和回波脉冲前沿拐点上的有效读数范围16877~16925m,即是说在这个读数范围内都可视同为正确的,有148m读数误差范围)②15:08 A相对铁塔(地)短路 测得短路全长为16894m。有效读数范围16877~16925m。③15:33 B相对地短路 测得短路全长为16894m。有效读数范围16877~16925m。在99﹟杆塔处进行断线、短路模拟试验④16:42 B相对地短路 测得短路距离为15527m。有效读数范围15470~15550m。有80m读数误差范围。


郑州异频线路参数测试仪同时,也证明了电桥法因无法克服线路上的工频感应电压的干扰而不可能在输电线路上予以应用。以下实测时数据和波形的的具体分析:2006年9月29日1、线路全长A相与地全长B相与地全长A相与B相全长2、线路断线/断路故障(1组)A相断线B相短路A相B断线B相断线(2组)B相短路A相断线(3组)测其中一项对地(A相B相短接)A相对地短路B相对地短路(4组)A相对草B对草地(5组)B相对地接800欧电阻B相接树A相1、A相2到树A相对地闪络性故障2007年11月9日~10日在福建电力试验研究院模拟故障试验波形集11月9日在兰高线上的测试波形:(线路全长16894m,在第107﹟杆塔处进行断线、短路模拟试验项目)①15:04 B相断线(开路)测得开路全长距离为16894m。(游标卡在发射脉冲和回波脉冲前沿拐点上的有效读数范围16877~16925m,即是说在这个读数范围内都可视同为正确的,有148m读数误差范围)②15:08 A相对铁塔(地)短路 测得短路全长为16894m。有效读数范围16877~16925m。③15:33 B相对地短路 测得短路全长为16894m。有效读数范围16877~16925m。在99﹟杆塔处进行断线、短路模拟试验④16:42 B相对地短路 测得短路距离为15527m。有效读数范围15470~15550m。有80m读数误差范围。


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郑州异频线路参数测试仪当无线通讯失败时,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”。1.3.4 参数设置相关说明:(1)、箭头在“检测异频电流”状态时,按“取消”键显示“参数校正密码”(包括本机和钳表版本)。(2)、通过上下按键修改密码000为001,进入“参数设置”。(3)、通过上、下、确认和取消按键等修改本机地址、背光显示和异频门限等参数。2 单线接地故障点巡查使用前确保巡查装置各仪器电量足够2.1 确认线路已经停电(线路负荷电流检测)使用绝缘令克棒将钳表卡入被测线路,信号接收定位器检测负荷电流,实时显示线路负荷电流值(必须为0,确保停电状态)。此功能也可以检测正常运行线路的负荷电流。2.2 单线接地故障点定位(1)、在信号发生装置关机状态下,将挂钩拉闸杆接入故障线路(同时接入三相),打开装置电源,选择进入“输出异频信号”,调节“电流调节”旋钮,确保电流大小在15-50mA之间。(2)、建议使用二分法,将钳表沿故障线路巡查,实时查看信号接收定位器显示的异频电流值。当某一点的两侧异频电流值发送跳变,则确定这一点就是接地故障点。 (3)、检测完成,关闭所有设备电源,对信号发生装置进行充电。

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郑州异频线路参数测试仪从以上分析我们不难看出:1、接地线路的零序电流应该是所有线路中值的。2、接地线路的零序电流方向明显不同于其他未接地线路,相位相差180度。这两个结论作为接地选线装置的原理依据,我们称之为“相对原理、双重判据”。单源多线路中性点不接地系统单相接地时电压电流分析图(a)系统图 (b)非故障线路1电流与母线电压相量图 (c)故障线路电流电压相量图根据上图分析,可以得出以下几点结论:(1)在小电流系统中发生单相接地故障时,不存在负序电压分量,只有正序电压和零序电压分量。单相接地短路时出现的故障电流为电容电流。因各序电流在线路上形成的压降很小,可以忽略不计,所以正序网络中阻抗为零,负序网络中阻抗也为零,零序网络中仅有对地电容,即电容电流就是零序电流(2)在中性点不接地的电网中发生单相接地故障时,故障相对地电压为零,非故障相对地电压为电网的线电压,电网出现零序电压,它的大小等于电网正常工作时的相电压,但电网的线电压仍是三相对称的。(3)非故障线路3IO的大小等于本线路的接地电容电流。故障线路3IO的大小等于所有非故障线路3IO之和,也就是所有非故障线路的接地电容电流之和。(4)非故障线路的零序电流超前零序电压为90度;故障线路的零序电流滞后零序电压90度;故障线路的零序电流与非故障线路的零序电流相位相差180度。(5)接地故障处的零序电流大小等于所有线路(包括故障线路和非故障线路)的接地电容电流的总和,它超前零序电压为90度,由于单相接地的稳态故障电流比较小,有可能接近于或低于电流互感器容许电流的下限值,测量误差较大,同时,稳态故障电流在数值上可能与零序电流滤过器的不平衡电流值接近,很难区别。对消弧线圈接地系统,由于感性电流补偿,使故障线路稳态故障电流更小,甚至出现反相,给故障选线增加困难。


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