塑壳断路器瞬时特性测试台
更新时间:2026-02-05 04:46:08 ip归属地:三明,天气:晴,温度:2-17 浏览次数:3 公司名称: 天正华意电气设备(三明市分公司)
| 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 |
| 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 | TH |
| 可售卖地 | 全国 |
| 产品重量 | 5 |
| 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 | 10 |
| 工作温度 | 45 |
| 范围 | 塑壳断路器瞬时特性测试台供应范围覆盖福建省、福州市、厦门市、泉州市、漳州市、龙岩市、宁德市、南平市、莆田市、三明市 梅列区、三元区、明溪县、清流县、宁化县、大田县、尤溪县、沙县区、将乐县、泰宁县、建宁县、永安市等区域。 |

塑壳断路器瞬时特性测试台三明 <三明>天正华意电气设备有限公司
三明异频线路参数测试仪本次测试完毕后,要将“测试电源”弹起来(关闭仪器内部数据处理器的电源),否则会将内部电池放光,下次无法启动仪器。4.由于仪器在冲击闪络状态工作时,地线到高压设备间的连接地线上将产生数千伏的瞬时高压,一定要将仪器地线单独用地线接到系统地上,而不能接在别处。否则在进行冲击高压时有可能造成仪器死机,甚至损坏仪器。5.由于10KV配电线路的分支较多,波形较乱,且信号衰减较大,故障波形判读较为困难,。所以在测试10KV线路时,尽可能断开分支节点,单独测试故障分支的故障距离就可以了。6.一般情况下机内电脑和数据采集器不会有问题。如果有问题,多数情况是连接电缆接触不良。可用替换法从仪器的提示信息予以排除。7.仪器属高度精密的电子设备。非专业人员千万不要轻率拆卸。仪器有问题,请及时与经销商或本公司联系。如因人为因素造成仪器损坏,将使你失去仪器保修的权利。附件:测试分析报告及主要实验、测试的记录报告为了搞清楚35KV输电线路上电波的传播特性和利用行波法测试线路的各种类型故障的波形特征,论证设计方案所提出的几种测试方法的可行性以及摸清楚实际线路上各种环境因素对测试精度的影响程度。福建电力试验研究院根据技术合作合同的要求,在2006年9月29日和2007年11月9~10日,利用共同研制的试验样机分别在两条输电线路上两次组织了模拟现场故障测试试验。取得了大量试验数据和测试波形。两次试验结果证明:利用特别研制的输电线路故障定位仪的低压脉冲法和冲击高压闪络法,完全可以实现3对5KV输电线路上所出现的断路故障、低阻接地故障、高阻泄漏性故障和高阻闪络性故障的定位检测。而且测试精度也能达到合同要求。
三明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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三明异频线路参数测试仪界面介绍仪器开机后会自动显示如下图型界面,其中曲线部分为上一次采样得到的数据波形。主要操作功能为分析、采样和缩放功能。分析功能主要是通过控制“左移”和“右移”键改变标识线的位置,寻找波谷发生的频率点。显示屏幕下方的L表示故障距离,会随着标识线位置的变化而给出对应距离数据。A表示驻波点的幅值,f为当前标识线所标定的频率点的频率值。采样是进行驻波点测量的过程。缩放是结合分析对所测的曲线在频率轴(x轴)方向进行曲线的压缩与放大(精细度的改变)。开路或短路提示为测量采样后,仪器根据数学模型分析得到的线路末端为开路断线或短路接地的故障状态标识,也是进行距离计算的数据。距离标识下方的电压等级标识主要是选择该电压等级下线路的波速用,其选择对应于所测线路电压等级。四﹑主要技术参数1.扫频范围 (100Hz~100kHz) 分段选择2.测量距离 2~100km3.被测线路电压等级 35kV~500kV4.显示LCD 240×128点阵 (黑白)5.显示方式 图形及文字6.输出电压 Vp_p≥8V7.精 度 1%8.内部电池使用时间 2~4小时/每次充电9.充电电流及时间 100~200mA/12小时10.体积 260(宽)×350(长)×190(高)mm11.重量 5Kg五﹑按键操作介绍本仪器除了电源开关外。还有五个简单的操作键,分别为“短路/开路”选择键,“功能”选择键,左移键和右移键在不同的功能状态下左﹑右移键还有其它一些定义。“功能”选择键,是用于选择分析、采样、缩放操作状态,每按一次顺序会改变一次,当前被选中的操作功能状态会反白显示。在分析过程中按下左、右移键,会使标识线左、右移动,当移动到图形的 左、右两端时,如果还有数据,会自动换页。
<三明>天正华意电气设备有限公司 塑壳断路器瞬时特性测试台三明三明异频线路参数测试仪如果认为频率的精细度不够,应进入缩放功能状态进行X轴方向的放大和压缩后,再回到分析功能中分析。在缩放功能状态下,每按一次“左移”键,图形曲线会在原频率点压缩一倍。按一次“右移”键,图形曲线会在原频率点扩展一倍,直到小精细度。在采样功能状态下,按“右移”键致屏幕显示“采样”标识闪烁时,再次按下“右移”键两秒左右仪器进入采样测量,进入测量后,所有操作键均失效,直至采样完成。并将上次所测量后保存的数据刷新。 在采样功能状态下,按“左移”键可选择所测量线路的电压等级。选择线路的电压等级依次为35KV、110KV、220KV、330KV和500KV,每按一下“左移”键 将会在上述电压等级中增跳一次,多次按下会反复变换。六、使用方法本仪器不允许在被测线路带电的情况下测量。测量时,仪器的“输出”端子,用引线连接故障相架空线路。仪器的“接地”端子接变压器的地线。若架空线路发生相间短路故障,可一相接仪器“输出”端子,另一相接仪器“接地”端子。检查所有连接线都联接好后,打开电源“开关”。仪器进入主界面后,通过“功能”键选中进入“采样”功能状态。此时按“左移”键可选择所测线路的电压等级。按“右移”键致“采样”标识闪烁,再次按下“右移”键两秒左右仪器进入采样测量。采样测量结束后仪器自动进入分析功能状态。线路开路故障时的驻波比与频率变化的关系见下图:线路短路故障时驻波比与频率的关系见下图:图中f0为驻波点的频率,在“分析”功能状态下通过“左移”键或“右移”键移动标识线,反复在驻波点附近调整,观察显示屏下方A的值(驻波比)变化,找出点。此时显示出的距离L为故障距离,f为驻波点的频率,A为驻波比。为了便于找出驻波点的小A值,可选中缩放状态,通过“左移”键或“右移”键放大或压缩曲线,以便取得精细度。调整好精细度后进入分析状态进行分析。采样测量结束后仪器自动判断线路故障性质(短路或开路)。若自动判断有误可通过“短路/开路”键改变故障判断性质(距离L将改变)。
三明异频线路参数测试仪注意事项① 在每次使用前应检查单相接地故障信号发生装置、信号采集器、信号接收定位仪电池电量足够。② 本设备必须在故障线路停电的情况下操作,信号输出线与被检测故障线路的连接与断开应采用绝缘杆操作。③ 设备在注入异频电流时具有一定的电压,操作时确保接地良好并注意。④ 在使用设备信号源前,先把电流调节旋钮调到小等线路接好,根据实际情况调节电流,确保 操作。⑤ 在使用信号采集器检测时,必须在静止状态下检测多次确保数据稳定准确。⑥ 操作完毕后,要将信号输出端对地放电。⑦ 为减少故障定位仪的电量消耗,建议在现场暂停巡检时退出异频发送,再次继续检测时重新打开电源使其工作。⑧ 启用一台发生装置配置多台信号采集接收器时,需确保信号采集器和信号接收器地址一一对应且不能重复。信号采集器地址在仪器背面显示(编码尾号数字)且不能修改,信号接收器地址在“检测本机电压”中显示可以通过上下按键修改(范围为1-9)。⑨ 长期未使用本巡查装置时,取下信号采集器和信号接收定位器的干电池,并定期对信号发生装置充电。⑩ 请使用之前,详细阅读本仪器说明书。使用中,如果发现仪器故障,请及时与本公司联系,本公司负责修理与更换,不得自行拆卸。六、常见故障处理①当信号发生装置,打开电源,指示灯不亮,可能电池没电,请充电。②当信号采集器与信号定位器通讯不上,可能电池没电,请更换电池。
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三明异频线路参数测试仪输电线路故障距离测试仪一、用途输电线路故障距离测试仪是用于架空输电线路发生性接地(短路)或断路(开路)时,测量故障点到测量点(变压器)的距离。该仪器适用于35kV及以上各电压等级的架空输电线,当发生性单相接地或断线故障时,只要在变电站内对故障线路进行测试,就可准确地测出故障距离,确定故障杆塔,便于抢修人员快速查找故障,缩短抢修时间。本仪器必须在线路停电的基础上才能使用。它具有体积小,携带方便,自带电池交直两用,具有图形和数字显示功能,操作方便。二、原理 根据波的传输理论,波在架空线路上传播遇到开路或短路点时,会发生反射,在线路上产生驻波。波的频率不同,驻波波峰波谷出现的位置则不同。通过改变波的频率,可使波的波谷正好出现在信号的注入点。由于架空线路波速是固定的,在已知波速的情况下,就可以计算出线路的长度。设: f: 注入的信号频率;v: 注入的信号沿线路传输的速度;: 注入信号的波长;L: 线路长度;因为: f×=v由理论公式推导,可得出:对于末端短路的线路,当注入的信号频率由低向高变化,在注入点出现个驻波波谷时,线路长度为波长的一半,即: L= /2=0.5V/F。对于末端开路的线路,当注入信号的频率由低向高变化,在注入点出现个驻波波谷时,线路长度为波长的四分之一,即: L=/4=0.25V/F。据这一结论,就可以计算出故障距离。本仪器带有测频电路及对驻波波谷进行检测的模块,可检测出发生驻波时的频率,再根据已有的各电压等级下的波速,换算出发生故障的点到测量点之间的距离L。由于本仪器带有数据记忆电路,对测量出的各频率下的数据进行记录,可在测试完成后进一步分析。
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三明异频线路参数测试仪功 能:断开测试输出电源,并将外部接线全部接地;测试过程中遇到突发事件时,按此键可在不断开输入电源的情况下紧急快速地关断所有输出电源并使所有接线接地,保证使用;3.2、系统复位按键安装位置:如图3—1—。功 能:提供仪器内部中央处理器复位;注 意:此复位键是复位仪器内部所有控制器件,而非直接操作输出断开,因此若测量过程中遇到紧急情况请先按紧急停止按键来快速地断开输出;3.3、USB接口安装位置:如图3—1—。功 能:U盘插入口,把仪器内部保存的所有测量数据自动导入U盘中并生成文件保存,提供给用户在电脑操作系统下通过仪器附带的软件操作查看数据并生成报告文件;注 意:当U盘插入仪器USB接口并开始传输数据的时候,严禁中途拔出U盘,否则可能导致数据传输错误,严重的可能损毁U盘;3.4、液晶触摸显示屏安装位置:如图3—1—。功 能:超大屏幕中文显示每一步操作过程,用户只需在相应的地方轻轻触碰一下,即可自动完成整个测量过程;注 意:触摸式液晶显示屏属于精密配件,应避免长时间阳光暴晒或重物挤压和利器划伤;在操作液晶屏的时候使用铅笔头或者其它笔形塑料物件操作可以提高操作准确度;3.5、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:
三明异频线路参数测试仪如果认为频率的精细度不够,应进入缩放功能状态进行X轴方向的放大和压缩后,再回到分析功能中分析。在缩放功能状态下,每按一次“左移”键,图形曲线会在原频率点压缩一倍。按一次“右移”键,图形曲线会在原频率点扩展一倍,直到小精细度。在采样功能状态下,按“右移”键致屏幕显示“采样”标识闪烁时,再次按下“右移”键两秒左右仪器进入采样测量,进入测量后,所有操作键均失效,直至采样完成。并将上次所测量后保存的数据刷新。 在采样功能状态下,按“左移”键可选择所测量线路的电压等级。选择线路的电压等级依次为35KV、110KV、220KV、330KV和500KV,每按一下“左移”键 将会在上述电压等级中增跳一次,多次按下会反复变换。六、使用方法本仪器不允许在被测线路带电的情况下测量。测量时,仪器的“输出”端子,用引线连接故障相架空线路。仪器的“接地”端子接变压器的地线。若架空线路发生相间短路故障,可一相接仪器“输出”端子,另一相接仪器“接地”端子。检查所有连接线都联接好后,打开电源“开关”。仪器进入主界面后,通过“功能”键选中进入“采样”功能状态。此时按“左移”键可选择所测线路的电压等级。按“右移”键致“采样”标识闪烁,再次按下“右移”键两秒左右仪器进入采样测量。采样测量结束后仪器自动进入分析功能状态。线路开路故障时的驻波比与频率变化的关系见下图:线路短路故障时驻波比与频率的关系见下图:图中f0为驻波点的频率,在“分析”功能状态下通过“左移”键或“右移”键移动标识线,反复在驻波点附近调整,观察显示屏下方A的值(驻波比)变化,找出点。此时显示出的距离L为故障距离,f为驻波点的频率,A为驻波比。为了便于找出驻波点的小A值,可选中缩放状态,通过“左移”键或“右移”键放大或压缩曲线,以便取得精细度。调整好精细度后进入分析状态进行分析。采样测量结束后仪器自动判断线路故障性质(短路或开路)。若自动判断有误可通过“短路/开路”键改变故障判断性质(距离L将改变)。
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三明异频线路参数测试仪各母线的启动电压值出厂设置为30V。启动电流值出厂设置为10A。菜单如图5.16所示:图5.16按“↑”键或“↓”键选择启动电压或启动电流,用“←”键或“→”键选择要修改的母线号,按“确认”键进入修改状态。此时按方向键修改数值,每按一次数值变化一次,“↑”增1;“↓”减1;“←” 增10;“→”减10。调到所需数值后按“确认”键保存,自动跳到下一项,若不保存,则可按“取消”退出。c)“电压等级”:设值每段母线所属系统的电压等级,电压等级共4个。分为0,1,2,3。 各母线的电压等级出厂设置为0。菜单如图5.17所示:图5.17按“↑”键或“↓”键选择母线,用“←”键或“→”键修改电压等级,按“确认”键保存。d)“接地方式”: 设置每段母线的接地方式,接地方式有两种选择:不接地、消弧接地;其中“不接地”项默认包括不接地和高阻接地两种接地方式。母线的接地方式出厂设置全部为不接地。 按“↑”键或“↓”键选择母线,用“←”键或“→”键修改接地方式,按“确认”键保存。e)“母线线路”:设置每段线路所属母线(如图5.17);代号:表示的是装置出线的线路序号,如图5.17中的“01#线路”,它对应装置后面端子的第1号出线CT1。母线号:指装置出线所属哪段母线,母线号1、2、3、4对应装置后面的PT1-PT4段母线。母线代号设置为“5”时,表示该出线不属任何母线,即无出线。图5.18按“↑”键或“↓”键选择线路,按“确认”键进入修改状态。用“←”键或“→”键选择线路所对应的的母线号,修改完毕后按“确认”键保存,并自动退出修改状态。按“取消”退出。f)“线路名称”:可根据需要定义每条线路的名称以方便查询,名称长度多可设为4字符,每位可用0~9的数字或A~Z的字母来表示。代号为4段母线和出线顺序号。如图5.19所示:图5.19按“↑”键或“↓”键选择修改项,按“确认”键进入修改状态。用“←”键或“→”键选定需要修改的字母或数字,按“↑”键或“↓”键进行修改,修改完毕后按“确认”键保存,自动跳到下一位。第四位修改完毕后自动跳出修改状态。按“取消”退出。修改名称为按位修改,每设定一位均要按确定保存,否则修改无效。g) “CT变比”:设置每一条线路的CT变比数值;实际变比值为设置值比
三明异频线路参数测试仪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:确定故障点三、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,操作可靠(2)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(3)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(4)电流采集接收无线天线内置,确保钳表绝缘可靠(5)背光显示可以设置,方便夜间使用(6)体积小、重量轻、操作简单、携带方便3.2技术参数(1)信号发生装置输出范围:0-70mA输出精度:±1mA输出功率:50W测量范围:0-80k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12V12Ah工作时间:大于4h工作温度:-10℃~+50℃装置尺寸:327mm*282mm*218mm装置重量: 8kg(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:40m钳口尺寸:Φ33mm测量范围:0.1mA-100.0mA(异频电流) 1A-600A(负荷电流)测试精度:±%工作时间:大于10h装置尺寸:255mm*76mm*31mm电 源:碱性干电池1.5V*4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:碱性干电池1.5V*5装置重量: 360g
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三明异频线路参数测试仪低压脉冲法现场测试连线如图四所示:图五 低压脉冲法现场接线示意图用低压脉冲仅能测得输电线路上的开路、低阻短路及线路全长,对于线路上的高阻泄漏故障及闪络性故障却无能为力。必须采用“高压闪络法”,即用外加冲击高压强行将故障点击穿,使故障点产生闪图六 冲击高压法现场测试接线示意图络放电,利用放电瞬间的突变电压信号在故障点与测试点间来回反射的特征波形来判断实际故障距离。4.“高压闪络法”测试高阻故障时,应准备一台能产生100KV或更高的冲击高压的发生器和一个电流信号传感器。先将冲击高压的输出端接到故障相上,将电流信号传感器放在高压发生器与系统地的连线旁。冲击高压法现场测试接线如图六所示。5.在显示屏幕上,采样方法选择“高压闪络法”,然后按采样键。面板工作指示灯转换到“冲闪”,此时表明系统已进入等待测试状态。测试界面如图七所示。现在可升高电压使球隙闪络放电,若故障点在此冲击高压的作用下产生闪络击穿,屏幕上将采集到输电线路上电波来回反射的全过程波形。每当冲击高压放电一次,仪器将采集一次波形。适当调节“输入振幅”电位器和“垂直位移”电位器,也可同时调节屏幕上的“波形扩展”、“波形压缩”键和“波形”键,使波形便于观察分析即可。将个游标移到回波的起始拐点,将第二个标移到第二个回波的起始拐点。此时屏幕上显示的数值即为此输电线路测试点到故障点的距离。6.如认为所测波形及数据有保留价值,按动”保存”键,屏幕中间将弹出“保存”文档资料界面。确认“保存”可将此次所采集的波形数据存入仪器内。
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三明异频线路参数测试仪按住开始测试不放,当进度条跑满整个方格的时候,仪器将自动进入的测试过程。为更好的保证测量精度和测量性,仪器首先将对外界干扰信号进行检测并分析;当然,仪器内部采用的是高端的专业DSP快速处理器来处理,相对用户来说整个干扰检测过程就是一瞬间的事情,用户根本不用担心此过程会占据过多的时间而导致测试过程时间过长。干扰检测完成后仪器立即启动变频输出装置;首先变频到55Hz使输出端快速平缓地输出至200伏电压或者4安培电流,整个过程仪器内部均采用实时监控的手段,保证输出的稳定可靠。升压或升流成功后,保持200伏电压或4安培电流然后进行55Hz(如图4—4)环境下的检测分析;当55Hz检测分析完成后,仪器自动变频到45Hz进行45Hz(如图4—5)环境下的检测分析;经过仪器内部中央处理器的高精度处理,得出并显示各项测试结果及数据(如图4—6),包括55Hz所有数据和45Hz所有数据,用户可以自行选择查看并打印。整个测试过程的所有数据均是采取的实时检测并显示的方式,用户可以很直观的观察监视整个测试过程发生的变化。 图 4—3图 4—4图 4—5图 4—64.4、时间设置图 4—74.4、数据管理图4—8图4—9图4—10 图4—11图4—12图4—13五参考接线测试开始前,将测量端的线路引下线可靠接入大地,并将面板左上角的仪器接地端子可靠接入大地,然后分别将电源输出信号地N和电压输出信号地UN分别可靠接入大地,将测试电源输出端子A、B、C连接到线路测量引下线仪器电源侧,将电压测量端子 UA、UB、UC接入线路引下线线路侧,仪器测试接线完成后,再打开线路引下线的接地,以保证设备和操作人员的。5.1、正序阻抗接线(如下图),零序阻抗也可采用此种接线方法接线,
三明异频线路参数测试仪近几年来,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、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。本公司单相接地故障定位仪用于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农村的配网线路中更为接地十分常见,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。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。
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