输电线路异频参数测试仪生产设备先进
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以下是:山西省忻州市输电线路异频参数测试仪生产设备先进的产品参数
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
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
范围输电线路异频参数测试仪生产设备先进供应范围覆盖山西省太原市大同市长治市晋城市阳泉市朔州市晋中市运城市忻州市临汾市吕梁市 忻府区定襄县五台县代县繁峙县宁武县静乐县神池县五寨县岢岚县河曲县保德县偏关县原平市等区域。
【天正华意】业务覆盖多领域场景,主营偏关智能变电站光数字测试仪宁武手持直流电阻测试仪朔州手持式直流电阻测试仪运城直流电阻测试仪吕梁互感器伏安特性测试仪太原高压开关特性测试仪等产品服务。输电线路异频参数测试仪生产设备先进,天正华意电气设备(忻州市分公司)为您提供输电线路异频参数测试仪生产设备先进的资讯,联系人:杨经理,电话:【0527-88266222】、【0527-88266222】。 山西省,忻州市 忻(xīn)州市,山西省辖地级市,古称“秀容”,简称“忻”,别称“欣”。位于山西省中北部,北倚长城与大同、朔州为邻,西隔黄河与陕西、内蒙相望,东临太行与河北接壤,南屏石岭关与太原、阳泉、吕梁毗连,介于东经110°53'3″—113°58′,北纬38°6′5″—39°40′之间,总面积25157.641平方千米,是山西省版图的市。截至2022年10月,忻州市下辖1个市辖区、1个县级市、12个县。截至2022年末,忻州市常住人口265.56万人。
忻州输电线路异频参数测试仪生产设备先进

忻州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

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忻州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

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忻州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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忻州异频线路参数测试仪若线路是短路故障,所显示曲线与正弦曲线相似,既A的值随着频率的争加由小向大再向小变化(见线路短路时驻波比与频率的关系图)。若线路是开路故障,所显示曲线与余弦曲线相似,既A的值随着频率的争加由大向小变化(见线路开路时的驻波比与频率变化的关系图)。根据波的传输理论和理论公式可知,当故障点离测试点距离越近,在注入点出现个驻波波谷时的频率f0越高。当故障点距离太近时可能测量不到f0的值,当故障点离测试点距离太远时f0的值可能只有几百赫兹,我们所测到的可能不是驻波点而是第二、第三驻波点,当曲线波形中驻波点所示故障距离大于50kM时,可通过距离档位按钮选择大于50kM的档位来进行的测量。七、误差的修正本仪器程序中的架空线路波速是固定的,对于不同参数的架空线路,其波数与给定波速会有一定偏差。因此,对于不同参数的架空线路,测出的距离也有一定偏差;但这一偏差可通过下列两种办法进行修正。1.根据对具体线段参数测试,修改程序中架空线路的波速参数,以保证测量精度。本方法适用于同一电压等级线路参数基本一致的用户。此项工作由架空线厂家与用户配合进行。2.用户用SH333仪器对已知长度L0的线路测量时,分别测量非故障相长度L1和故障相长度L2,可通过下列公式得到故障距离。Lx=L0×L2/L1八、注意事项1.仪器中的蓄电池为全密封型,可以任意放置。2.关上电源开关,将220V市电由所配充电线引入充电插口就可进行充电,充电时间为12小时。3.为了延长电池寿命使电池达到使用效果,应每月进行充放电一次

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忻州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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忻州异频线路参数测试仪主要技术性能1.本测试仪采用笔记本电脑为数据处理终端,具有触摸式液晶屏幕显示,画面清晰、色彩均匀,波形处理功能强大。由于采用先进的波形处理算法,能较真实地反映现场实测波形,使操作者能可靠地分析各种故障波形。2.先进的软件设计使人机对话更为友好,仅用触摸笔操作便能完成所有功能设置,全部汉字提示,操作十分简单,各种文化层次的人都能很快熟练掌握。3.能检测110KV、35KV以及10KV等级的架空输电线路的瓷瓶击穿引起的闪络性故障、泄漏性高阻故障及短路、断路故障,并给出故障距离数,其误差一般不会超过正负一个杆塔的范围。4.具有完善的波形处理功能,能将所采集的波形任意选择显示、左右平移。这样便更有利于对特殊故障波形特征拐点的判断。5.本机面板上设有工作状态指示灯,可以提醒用户当前系统是处于低压脉冲法工作状态还是处于高压闪络法状态,便于用户对系统进行监控。三、主要技术指标1.测试对象及适应故障类型:主要测试110KV、35KV包括10KV高压输电线路所出现的高阻泄漏性故障,高阻闪络性故障,断路故障及短路故障2.测试方法:脉冲测距法和冲击高压闪络测距法3.测试距离:大于150Km4.根据输电线路的长度可选择三种测试方式:短距离测试;中距离测试及长距离测试5.取样方法:电流取样法6.粗测精度:相对误差小于5‰,误差10Km时小于50m7.具有现场测试波形储存功能:储存波形的数量仅受电脑内存能力的限定。并能随时调出屏显以提供资料分析与对比。



忻州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。

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忻州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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忻州异频线路参数测试仪我国10~35KV电网中一般采用中性点不接地或经消弧线圈接地方式,简称小电流接地系统。当小电流接地系统中发生单相接地时,由于故障点电流较小,且由于系统三相电压仍然对称不影响对负荷的正常供电,一般允许继续带故障运行1-2小时。但长期运行,由于非故障的两相对地电压升高 倍,可能引起绝缘的薄弱环节被击穿,发展成为相间短路,使事故扩大,影响用户的正常用电。同时,弧光接地还会引起全系统过电压,进而损坏设备,破坏系统运行。因此,当发生单相接地故障时,必须及时找到故障线路予以切除以防止单相接地故障进一步扩大。微机型小电流接地选线装置是我公司科技人员在总结了十几年来国内各种小电流接地选线装置成功、失败的经验和教训之后,研制出的新一代小电流接地选线装置。该装置在软硬件的设计上进行了重大改进,使装置工作稳定,无需调试,整定方便,选线更加准确2装置特点及技术参数2.1装置的主要特点a) 适用于有/无消弧线圈系统或电阻接地系统;b) 适用于架空线/电缆线系统;c) 适用范围广,长短线不限,并联运行的出线数不限;d) 选线方案先进,选线准确,带方向,可区分线路和母线接地;e) 用DSP芯片作为核心运算控制单元,抗干扰能力强,可靠性高,运算速度快;f) 采用单CPU结构,整体结构紧凑。提高了运行的速度、可靠性;g) 汉字液晶显示,人机界面友好,操作简单、直观;h) 定值、参数可以通过人机界面设置,方便、直观;不需要调整任何电位器或开关;i) 运行、设置、调试多界面,可方便用户的管理;j) 线路编号设定可输入A~Z、0~9中的任意字符,便于记忆线路的名称;k) 装置具有声光报警功能,具有接地、故障、失电等硬接点报警输出,适应不同现场需要;l) 通讯接口可设置RS-232或RS-485,波特率、通讯规约可软件设定;m) 跳闸功能,可设置延时跳闸(跳闸延时可软件设定) ;n) 接地故障记忆,可存储20次接地信息,能显示和打印记录;o) 谐振判断功能,提供报警信号,各段母线都提供消谐出口。

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忻州异频线路参数测试仪面板说明图3-1仪器面板指示图1、紧急停止按键2、系统复位按键3、USB接口4、液晶触摸显示屏5、测试电源输出(A、B、C、N)插孔(电流测量端子)6、电压测量输入(UA、UB、UC、UN)插孔(电压测量端子)7、测量输入保险管8、接地接线柱9、输入电源开关10、电源输入插座(AC220)11、打印机3.1、紧急停止按键安装位置:如图3—1—。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;

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忻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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忻州异频线路参数测试仪仪器内部会自动在内部切换接线。图5—1、正序阻抗接线5.2、零序阻抗接线图(如下图)图5—2、零序阻抗接线5.3、线路互感接线(如下图)图5—3、线路互感接线5.4、正序电容接线(如下图),零序阻抗也可采用此种接线方法接线,仪器内部会自动在内部切换接线。图5—4、正序电容接线5.5、零序电容接线(如下图)图5—5、零序电容接线5.6、耦合电容接线(如下图)图5—6、耦合电容接线仪器测试采用四极法原理,被测线路需要电流引下线3根,电压引下线3根,电流测试线位于测试电源侧,电压引下线位于线路侧,以测量端的测试线和接触电阻的影响。如果测试引下线只引出3个端子,尽量用截面积足够大的导线,并保证与线路测量端可靠连接,避免引入较大的接线误差。仪器测试接线极为简捷,只需一次接入上述测试线,通过仪器自动控制测量方式和被测线路对端接线方式配合,即可完成所有序参数测量,大大提高测试效率和操作性。仪器内部已经将N、UN、左上角的仪器接地端等三个柱子可靠连接,现场接线时可以只连接左上角的仪器接地端到大地就可以了。连接仪器和被测线路时,保证线路测量端可靠接地(挂接地线),测试完成后恢复,取接地线;仪器可靠接大地,注意各个测试信号接地线要按照接线指示图完成。在雷雨天气或者沿线路有雷雨天气时,不能进行测量,以保证人员和设备。PC机软件说明本软件由仪器出厂时存储于U盘根目录下。主要功能:1、导入仪器测试数据文件; 2、显示详细数据,可供用户自行选择;3、选取相应的测试项目,生成标准报告文件;4、生成单个项目详细数据报告文件;6.1、软件主界面(无数据) (有数据)软件主界面分四大块:1,导入数据显示区;显示所有导入的测试项目标题,包括有时间、线路长度和测试项目名称,用户能清楚地找到自己所需要的项目,然后添加到右边区域并显示,多能同时添加四个测试项目。

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忻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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忻州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)。


忻州异频线路参数测试仪阻抗测量: 试验仪器:仪器名称型号编号生产厂家技术参数试验环境:环温:湿度:正序阻抗测量(全长:KM) +j 正序阻抗(Ω)正序电阻(Ω)正序电抗(Ω)正序电感(H)全长测量值每KM换算值零序阻抗测量(全长:KM) +j 零序阻抗(Ω)零序电阻(Ω)零序电抗(Ω)零序电感(H)全长测量值每KM换算值正序电容测量(全长:KM) +j 正序阻抗(Ω)正序电阻(Ω)正序容抗(Ω)正序电容(H)全长测量值每KM换算值零序电容测量(全长:KM) +j 零序阻抗(Ω)零序电阻(Ω)零序容抗(Ω)零序电容(H)全长测量值每KM换算值(五)试验结论及分析批准: 复审:初审: 试验:附录B:随机配件序号名 称数量1主机1台2电源箱1台3主机底座1个4附件箱1个5主机与电源箱防误插连接线(红色)2根6测试输出线/电压输入线(带附套)3组7地线(0.5M/连接主机与电源箱)1根8地线(4M)1根9AC220V电源线1根10使用说明书1份11出厂合格证1份12打印纸1卷13U盘1个14保险管备用备用注意:具体随机配件视出货型号的差异可能有所不同。

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忻州异频线路参数测试仪小电流接地系统单相接地时故障电流的暂态分量比稳态故障电流大几倍甚至更大,而且暂态量的频率比较高,消弧线圈接近开路,补偿感性电流对暂态分量的影响比较小。小波变换从暂态故障电流中提取故障特征,克服了傅里叶变换不能对信号同时进行时频局部化分析的缺点,可以对信号进行分析,特别是对暂态突变信号或微弱信号的变化敏感,能可靠地提取出故障特征,显著地提高了故障选线的精度和可靠性。小波分析法利用接地初始时的一段波形来分析。每条线路,由于长短不一,阻抗值不同导致暂态过程中零序电流所含的谐波分量不同,线路越短,高频分量越多。小波分析法提取某一频率段的谐波分量后,各支路的零序电流分布也满足上述结论。而且,突出的优点是,这种分析法能克服消弧线圈和CT不平衡的影响,这是因为,消弧线圈在暂态过程中还未起作用,而CT不平衡电流分量已被滤去(选择频段时去掉基波分量)。但小波分析法在稳态时要同谐波法和能量法相结合。整个装置工作过程如下:系统无单相接地故障时,装置处于监视状态,液晶屏显示当前日期与时间,当PT开口三角输出零序电压大于整定值(出厂设置为30V)时,表示系统发生单相接地,此时CPU将采集的零序电压数据和所有的零序电流数据进行滤波、排序、判断、经过多次综合分析后,将接地故障信息(如接地起始时刻、故障线路号、故障累计时间等),送液晶屏显示,并将判断结果送继电器输出或串口输出。4装置硬件组成4.1装置技术说明TH-ZJD型装置的基本组成:由一片DSP统一管理各部分,如图4.1所示。图4.1 装置主要组成部分结构图4.1.1主要组成部分简介各部分及功能简要说明如下:

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