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安徽宣城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,
安徽宣城架空线路故障测试仪为采集器正向夹持的信号波形,图26为同一信号反向夹持的信号波形,夹持方向不同波形相反不影响检测结果。?如图27为检测到不稳定的信号时的波形;?如图28位检测到的稳定的小信号的波形;7.3定位步骤:定位故障由定线、定段和定点组成。7.3.1定线:首先确定故障线路,将高压主机信号线搭在待测线路上,向故障相注入高压直流信号,该信号将沿线路流至故障点,并经故障点流入大地。这样,从信号注入处至故障点会有等值的直流电流。通过查看主机开始检测屏幕中的“接地状态”查看线路上是否存在故障。7.3.2定段:检测到线路发生故障,然后确定故障的区段。图29 故障配电线路示意图用采集器在线路主要分支测量信号,接收器故障检测将显示故障点位置是在上游或下游,上游表示故障在靠近信号输入方向,下游表示故障在远离信号输入方向。按照上述方法,就可以准确确定故障区段。例如上图中所示,在节点“a”处测量,确定粗线(红线)部分为故障区段。7.3.3定点:当确定故障区段后,主机输出的信号将沿线路经故障点流入大地(如下图),根据此特点即可采用二分法进一步定位故障。图30故障信号流向图二分法:① 在故障线路中间位置塔杆两侧检测信号电流,通过采集器测量到的信号后,将在接收器上显示故障是在上游还是在下游。若在塔杆输入/输出两侧侧均为上游,则表示故障在信号靠近的主机侧;若在塔杆输入/输出两侧侧均为下游,则表示故障在信号远离主机侧;若在塔杆输入侧为下游,输出侧为上游,则表明故障就在此处。②若在上述检测后,确定故障在下游,则在下游线路中间位置进行第二次测量,并重复上述的测量过程,然后逐步缩小故障范围后,直至找到故障点位置。注:当检测到塔杆两侧的信号值有明显不同时(两侧相差大于5mA),很有可能存在故障,请重点检查此处。8售后服务:8.1凡购本公司产品随机携带产品保修单,订购产品交货时,请当场检验并填好保修单。8.2自购机之日起,在保修期内,维修不收取维修费;保修期外,维修调试收取适当费用。8.3电池属消耗品,不在保修范围内。8.4属下列情况之一者不予保修:8.5用户对仪器有自行拆卸或对仪器工艺结构有人为改变。8.6因用户保管或使用不当造成仪器的严重损坏。 8.7属于用户其它原因造成的损坏。
安徽宣城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、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。