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重庆架空线路故障测试仪 装置外壳及试验接地接线完成后按压[测试]键即可对装置的试验接地及装置内部的各相接地继电器接地状况进行预检,并给出对应的接地完好性判定结果,如提示接地不良,请重新检查并处理装置的接地线后再进行测试;2)如提示“设备试验接地及安全接地可靠良好”,可按[完成]键进入到“线路信息设置”选项菜单。3)按[退出]键返回开机界面。图(10)对应操作说明:1)根据光标反黑指示位通过[上移]、[下移]键移动光标对线路信息进行设置,按压[设置]键后,可对选定信息参数通过1~9数字键或[上移] 、 [下移] 和[确定] 键设置和选择被测线路基本信息。2)线路信息设置完成后,按[保存]键自动存储记忆设置信息。3)按 [试验]键,进入到“线路类型选择项目”选项菜单。4)按[退出]键返回“测试系统接地完好性检测”上级菜单。说明:本菜单仅供用户打印报告时作为线路基本参考信息,设置的“线路长度”是为了根据实际测试结果计算线路公里值参数,便于与理论计算参数对比验证测试结果。11.3 线路类型选择项目菜单及高感应三相输电线路相位核对菜单界面线路类型选择项目图(11) 高感应三相相位核对图(12)图(11)对应操作说明:根据需要测试的线路类型,按压面板上对应的数字键1~6可进入相应测试子项目,按[退出]键返回上级菜单。图(12)对应操作说明:当遇到被测线路具有较高静电感应电压时,无法使用高压绝缘电阻表对线路进行绝缘测试及相位核对时,可使用带有高感应核相功能的装置对三相线路相位进行,按照线路类型(线路末端母线接入,线路末端接GIS组合电器),分别操作对应菜单进行核相,

重庆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。

重庆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”,多台接收机错误时,显示“通讯错误”;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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重庆架空线路故障测试仪 装置外壳及试验接地接线完成后按压[测试]键即可对装置的试验接地及装置内部的各相接地继电器接地状况进行预检,并给出对应的接地完好性判定结果,如提示接地不良,请重新检查并处理装置的接地线后再进行测试;2)如提示“设备试验接地及安全接地可靠良好”,可按[完成]键进入到“线路信息设置”选项菜单。3)按[退出]键返回开机界面。图(10)对应操作说明:1)根据光标反黑指示位通过[上移]、[下移]键移动光标对线路信息进行设置,按压[设置]键后,可对选定信息参数通过1~9数字键或[上移] 、 [下移] 和[确定] 键设置和选择被测线路基本信息。2)线路信息设置完成后,按[保存]键自动存储记忆设置信息。3)按 [试验]键,进入到“线路类型选择项目”选项菜单。4)按[退出]键返回“测试系统接地完好性检测”上级菜单。说明:本菜单仅供用户打印报告时作为线路基本参考信息,设置的“线路长度”是为了根据实际测试结果计算线路公里值参数,便于与理论计算参数对比验证测试结果。11.3 线路类型选择项目菜单及高感应三相输电线路相位核对菜单界面线路类型选择项目图(11) 高感应三相相位核对图(12)图(11)对应操作说明:根据需要测试的线路类型,按压面板上对应的数字键1~6可进入相应测试子项目,按[退出]键返回上级菜单。图(12)对应操作说明:当遇到被测线路具有较高静电感应电压时,无法使用高压绝缘电阻表对线路进行绝缘测试及相位核对时,可使用带有高感应核相功能的装置对三相线路相位进行,按照线路类型(线路末端母线接入,线路末端接GIS组合电器),分别操作对应菜单进行核相,

重庆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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重庆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(可以充电宝) DC3.5圆头接口装置重量: 300g
<重庆>天正华意电气设备有限公司重庆架空线路故障测试仪故障定位7.1信号的输出与检测7.1.1首先将故障线路的开关断开;测试地线用接地线与接地棒连接,接地棒接入大地网;信号输出端子与高压输出测试线插头端子连接,其另一端的线鼻子压拧在接在绝缘挂线杆的蝴蝶母接线柱上,3根绝缘杆用短接线连接,再将挂线杆挂在故障线路上。7.1.2启动主机发送信号,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。那么从线路始端到故障点的路径上采用二分法的方式,在故障区域就能够测量到与注入信号近似等值或是小于该值的信号,而非故障区域(包括非故障分支和故障点后)故障的电流消失;7.1.3采集器检测信号:将采集器挂在待检测线路上,采集器将会检测来自主机发送的直流脉冲信号,并将检测数据通过无线方式发送至接收器。检测时请不要晃动采集器,以免增大检测误差。7.1.4接收器进入“故障检测”界面,实时显示被检测线路信号波形、信号大小和故障位置。图24 检测线路接地故障示意图7.2故障判定根据采集器发送回来的数据进行判断。如果接收器“故障检测”显示故障位置为上游,说明故障在该位置靠近信号注入侧;如果故障位置为下游,则故障点在该位置远离信号注入侧。通过接收器的检测界面电流波形可以辅助判断故障的类型:当检测到不稳定的变化的信号时,此时多为闪络接地;当检测有稳定的周期性信号时,此时的故障多为过渡电阻接地。

重庆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。

重庆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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重庆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。

重庆架空线路故障测试仪 抗干扰能力超强,内置的工频干扰抑制装置可抵御被测线路首末两端接地后,被测线路上工频干扰电流在20A~100A条件下的线路参数可正常测试,抗干扰的原理是将装置的隔离变压器经过特殊设计辅以感应电压抑制模块将线路上的干扰电压对地形成低阻泄放通道。3.7 线路阻抗参数测试频率选择45Hz和55Hz双频自动测试,具有更好的测试等效性。电容测试频率选择260Hz单频测试,解决了超短距离线路电容参数的测试准确度的难题。3.8 装置内部的异频电源具有良好细度的步进升压控制,通过预检程序可自动调整电源输出电压和电流,解决了超短线路和大截面电缆的参数测试难题。3.9 采用数学算法和选用16位高精度AD芯片,保证了装置异频输出信号的纯净度和高保真度,在测试信号与干扰信号为1:20倍的情况下,可以准确将异频测试信号和工频干扰信号彻底分离,从而准确测试线路工频参数。3.10 测试装置采用单相220V供电,方便现场使用单相发电机供电完成所有测试项目,并具有工作电源误接380V报警保护功能。3.11 高可靠性,装置内部异频电源具有过压、过流、短路、过热等多重保护,在操作面板配有手控急停按钮,保证了参数测试现场出现任何意外情况下即时手动关闭试验电源输出,同时装置自动将首端线路三相接地,保证了设备和测试人员的安全。
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重庆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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重庆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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