供应架空线路接地查找仪_厂家/供应
更新时间:2025-02-14 19:15:52 浏览次数:1 公司名称:青岛 天正华意电气设备有限公司
产品参数 | |
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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 | 是 |
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 | 是 |
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 |
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<驻马店>天正华意电气设备有限公司 驻马店供应架空线路接地查找仪_/供应
驻马店架空线路故障测试仪 绝缘杆的长时耐受电压不得低于运行线路的额定电压;拉合接地刀闸时,必须穿戴合格的绝缘靴和绝缘手套。5.3 测试线路参数前应保证被测线路首末两端通讯畅通、清晰且应有后备通讯手段。5.4 测试前,凡需接地的,必须先确认已接地良好 如仪器外壳试验电源和被试线路的中性点等。凡属工作接地 如测零序阻抗时的中性点接地的阻抗应小到不影响测试精度的要求。5.5 测取有相邻并行或交叉跨越较多,特别是有更高电压线路相邻或交叉、平行线路的工频参数时必须先测静电感应电压、电磁感应电压、接地电流后,以评估线路参数测试装置可否满足测试条件。注意:静电感应电压幅值的大小主要是由于同塔并架或平行的运行线路与被测线路单位长度因线路间耦合电容和对地电容二者分压比决定。线路工频感应电流主要是由于同塔并架或平行的运行线路产生的零序电流通过电磁场作用与被测线路的互感抗XH感应过来的,会随运行线路上的零序电流变大而变大的。5.6 测试时必须作到:1) 全线路无其他工作;2) 线路两侧开关及刀闸确保均在断开位置,且无工作;5.7 现场测试应在天气良好的情况下进行,不得在雷雨天进行,也不宜在风、雪天进行;5.8 影响线路参数测试准确性的四个因素:1) 当测量较短的线路(如1km以内)的阻抗参数(Z1、Z0)时测试应采用四端法测量,即接入线路首端的电压引线和电流引线应分别接入测试装置。2) 测取较长(100km以上)线路的阻抗(或电容)参数时 采用单端测量法,也可采用双端测量法在线路首末两端同时读取电流(或电压)取首末两端的平均值供计算用。
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驻马店架空线路故障测试仪对应操作说明:进入试验数据查询子菜单后,通过显示屏右侧功能热键进行相应操作。1)按压[上页]或[下页]键翻看、浏览整屏幕的序号及日期数据结果。2)按压[上条]或[下条]键,可根据试验序号、设置编号、存储日期信息查看任一条存储条目下的测试数据信息结果。3)光标指向任一条记录时,按压[查看]即可翻看本条保存的测试数据记录,按[打印]键,即时打印出本编号下所有的线路参数测试数据和计算结果。4) 按[退出]键,返回开机初始化界面。12 打印纸的更换与打印机的维护12.1 热敏打印纸的鉴别:打印机为热敏打印机,即打印纸有一面为热敏材料层(即碳膜层),如打印纸放反了会导致打印机打印不出字迹。鉴别打印纸的哪一面为热敏层可用拇指和食指的指甲稍微用力掐在热敏打印纸的两面,然后拉一下打印纸,观察打印纸的两面指甲划过的地方,划痕为灰色的一面就是涂有热敏材料的一面;也可采用打火机等热源短时间烤一下打印纸,颜色变深的一面就是有热敏材料的一面。12.2 打印纸更换:当按下显示屏菜单中的“打印”后,SEL绿色指示灯闪烁,表示打印纸已经用完,此时需要刚换打印纸,我们在随机附件中准备了备用打印纸,更换时先按下打印机的OPEN键,即可打开出纸仓盖,取出旧的纸轴,将新的打印纸外包装去掉,抽出打印纸留出一小段在出纸口外,将纸卷放入纸仓直接盖上仓盖即可,千万不要将打印纸穿过外盖压辊放入,打印纸没有热敏材料的一面对着压辊,这样有热敏材料的一面就刚好对着打印机的打印头了。12.3 打印机的维护:由于长时间的野外使用,灰尘等会进入打印头造成打印字迹模糊,可在打开上盖后,用棉棒蘸酒精将打印头上的灰尘擦拭干净即可;设备现场不使用时及时盖上设备上盖。13 技术支持与售后服务大功率全自动抗干扰线路工频参数异频测试系统产品,我公司为用户免费提供一次现场测试技术指导与技术服务培训,并提供全天24小时的热线服务,指导解决用户现场测试时出现的任何技术性问题。保证所生产的设备具有一致性,产品经过48小时老化、考核、校验后,承诺交付用户的设备性能稳定可靠。产品自发出之日起,产品正常使用情况下三年内我公司负责免费对产品的升级及维护,不再收取任何费用。保修期满后,如设备出现故障,本公司将为设备提供修理和维护的延续服务, 只收取材料的成本费。
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驻马店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。
<驻马店>天正华意电气设备有限公司 驻马店供应架空线路接地查找仪_/供应驻马店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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驻马店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。