包头异频线路参数测试仪厂家供应

包头异频线路参数测试仪DSP高速处理器精准快速,仪器内部采用专业的DSP快速数字信号处理器作为处理核心,在保证测量数据精准的前提下,大大的了一起本身的运算处理能力。?操作简单外部接线简单,正序阻抗、零序阻抗、正序电容、零序电容在测试端仅需一次接入被测线路的引下线就可以完成全部的测量;解决了现有测试手段存在的测试接线倒换烦琐、抗干扰、稳定度、精度等方面存在的问题;避免因改接线时感应电压对实验人员的伤害。?海量数据存储仪器内部配备有日历芯片和大容量存储器,能将检测结果按时间顺序保存,随时可以查看历史记录,并可以打印输出。?科学先进的数据管理仪器数据可以通过U盘导出,可在任意一台PC机上通过我公司专用软件,查看和管理数据并可生成工作报告。?全触摸超大液晶显示操作简单,仪器配备了高端的全触摸液晶显示屏,超大显示界面所有操作步骤中文菜单显示,每一步都非常清楚,操作人员不需要额外的专业培训就能使用。轻轻触摸一下就能完成整个过程的测量,是目前非常理想的智能型测量设备。仪器整体外观图图1-1 仪器外观二 主要技术参数1使用条件-20℃ ~ 50℃RH<80%2抗干扰原理变频法3电 源AC 220V±10%允许发电机4电源输出输出电压AC300V电压精度0.5%电流精度0.5%输出电流8A输出频率45Hz、55Hz5测量范围电容0.01~30μF阻抗0.01~400Ω阻抗角-180°~ +180°6测量分辨率电容0.0001μF阻抗0.0001Ω阻抗角0.0001°7测量准确度电容: ≥1μF时,±1%读数±0.01μF;<1μF时,±2%读数±0.01μF;电阻: ≥1Ω时,±1%读数±0.01Ω;<1Ω时,±2%读数±0.01Ω;阻抗角: ±0.2°(电压>1.0V); ±0.3°(电压:0.2V~1.0V);8干扰电流小于40A9外型尺寸500(L)×400(W)×450(H)10存储器大小100 组 支持U盘数据存储11重 量55 Kg

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包头异频线路参数测试仪谐振故障信息显示如图5.8所示:图5.8 母线号:谐振线路所在的母线号。母线电压:谐振线路所在的母线电压。谐振频率:谐振线路的谐振频率。时间:线路发生谐振时的日期和时间。信息序号:右下角记录的信息总数量,和当前的记录号,值为20,记录近所发生的谐振信息。进入菜单时,弹出的为近的记录信息。打印:对当前记录进行打印。键盘操作:使用“→”“←”方向键可选定查看一条接地记录,使用“↑”“↓”方向键可在本条记录内将光标移至“打印”字符处。当光标处于“打印”时,按“确认”键进行打印。如果故障追忆表内无谐振内容,则显示“无记录”,按任意键返回。c) “故障追忆”: 选择将追忆表中内容(包括接地、谐振故障信息);将光标移至对应选项,按“确认”键,记忆内容后显示“成功!”字样。显示如图5.9所示:图5.9d) “查看装置参数”: 在运行状态下,只能浏览装置部分内容的参数,不能修改,如要设置装置参数,请参照5.2.3 装置参数设置说明;e) “修改时间”: 系统投入运行时,必须对时间进行正确设定;菜单显示如图5.10所示:图5.10用“←”或“→”键移动光标到要修改的位置,按住“↑”键增加数值,或按住“↓”键减少数值。每按一次,增加或减少一个数值。全部修改完毕后按“确认”键保存。按“取消”键返回到运行菜单。f) “装置自检”: 对装置内部进行自检,全部完成并无误,显示 “自检OK!!”。按“取消”键返回到运行菜单。菜单显示如图5.11所示:图5.11g) “定值打印”: 当光标锁定在“定值打印”项,并按“确认”键,打印机会将本装置的各种设定参数打印出来,便于使用者进行保存查阅,打印数据发送完毕后自动返回到运行菜单。5.2.3装置参数设置菜单设置菜单用于对装置运行所需的各种参数进行设置,修改,按“确认”即可保存,操作简便,掉电不丢失。菜单如图5.12-15所示:图5.12 图5.13图5.14 图5.15装置参数设置各项菜单简要说明如下:a)“装置型号”:设置装置型号可确定出线数和跳闸路数,详细型号定义见表2.1。b)“启动参数”:可根据现场要求设置各段母线的零序电压启动值与电流启动值。启动电压数值范围为10V~100V。启动电流数值范围为0.1A~100A(一次侧电流)。

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包头异频线路参数测试仪 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,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。


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包头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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包头异频线路参数测试仪DSP高速处理器精准快速,仪器内部采用专业的DSP快速数字信号处理器作为处理核心,在保证测量数据精准的前提下,大大的了一起本身的运算处理能力。?操作简单外部接线简单,正序阻抗、零序阻抗、正序电容、零序电容在测试端仅需一次接入被测线路的引下线就可以完成全部的测量;解决了现有测试手段存在的测试接线倒换烦琐、抗干扰、稳定度、精度等方面存在的问题;避免因改接线时感应电压对实验人员的伤害。?海量数据存储仪器内部配备有日历芯片和大容量存储器,能将检测结果按时间顺序保存,随时可以查看历史记录,并可以打印输出。?科学先进的数据管理仪器数据可以通过U盘导出,可在任意一台PC机上通过我公司专用软件,查看和管理数据并可生成工作报告。?全触摸超大液晶显示操作简单,仪器配备了高端的全触摸液晶显示屏,超大显示界面所有操作步骤中文菜单显示,每一步都非常清楚,操作人员不需要额外的专业培训就能使用。轻轻触摸一下就能完成整个过程的测量,是目前非常理想的智能型测量设备。仪器整体外观图图1-1 仪器外观二 主要技术参数1使用条件-20℃ ~ 50℃RH<80%2抗干扰原理变频法3电 源AC 220V±10%允许发电机4电源输出输出电压AC300V电压精度0.5%电流精度0.5%输出电流8A输出频率45Hz、55Hz5测量范围电容0.01~30μF阻抗0.01~400Ω阻抗角-180°~ +180°6测量分辨率电容0.0001μF阻抗0.0001Ω阻抗角0.0001°7测量准确度电容: ≥1μF时,±1%读数±0.01μF;<1μF时,±2%读数±0.01μF;电阻: ≥1Ω时,±1%读数±0.01Ω;<1Ω时,±2%读数±0.01Ω;阻抗角: ±0.2°(电压>1.0V); ±0.3°(电压:0.2V~1.0V);8干扰电流小于40A9外型尺寸500(L)×400(W)×450(H)10存储器大小100 组 支持U盘数据存储11重 量55 Kg


包头异频线路参数测试仪首先用脉冲测距法(低压脉冲法)测量线路全长。本方法适用于对输电线路的全长、开路故障和短路故障的测试。凡是输电线路相间或相地的绝缘电阻降至线路的特性阻抗(大约等于400Ω),甚至直流电阻为零的故障均为低阻或短路故障。凡是相对地电阻无穷大或虽与正常的绝缘电阻相同,但电压却不能馈至用户端的故障均为开路故障,或称断路故障。测试前,将Q9线与主机输出Q9座相连,Q9线的红夹子与输电线路的一相相连,黑夹子与系统地相连。2.根据被测输电线路的长度,选择脉冲长度一般情况下:<5Km选取“短距离” 5~10Km选取“中距离”>10Km选取“长距离”3. 按一下“测试”键,测试屏右下角将弹出一个采样菜单,待完成条结束,屏幕将显示测试的特征波形,并且不断地重复采样显示。在重复采样的过程中可适当调节“主机”的“输入振幅”电位器,直到回波拐点清晰为止。由于输电线路上有较强的感应电压(可能有数百上千伏),在用低压脉冲法进行测量时,仪器不能直接用夹子线夹在故障相上。如果直接接入线路,将因为线路上的感应电压使一起的输入电路烧毁。的办法是先用接地线将相线短路,线路故障测试仪的红夹子经过一个0.1微法/5KV的隔离电容器再接到故障相上,撤掉短路线,就可正式进行测试了。

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包头异频线路参数测试仪测试电源输出(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:如图3—1—。功 能:包含UA(黄色)、UB(绿色)、UC(红色)和UN(黑色)共4个端子,提供仪器测试输入电压;注 意:测试过程中严禁用手触碰端子金属部分,以防电击;3.7、测量输入保险管安装位置:如图3—1—。功 能:测试过程中保护仪器本身,防止不正常情况下通过输入端损坏仪器;注 意:测量过程中如出现显示器上那一相电压显示的数据不正确(如数据乱跳动或者始终不变等),则可能此相的保险管已经烧毁;更换保险管时可用十字螺丝刀轻轻拧开外面的黑色护套,然后装入新的保险管重新拧上外壳即可;3.8、接地接线柱安装位置:如图3—1—。功 能:仪器保护接地;注 意:仪器内部自带接地保护装置,测试中应当保证接入可靠地网;3.9、输入电源开关安装位置:如图3—1—。功 能:打开此关,仪器上电进入工作状态。关闭此开关,也同时关闭仪器内部所有电源系统,紧急情况应立即关闭此开关并拔掉输入电源线;注 意:此开关是自带漏电保护的空气开关,当出现后端漏电的情况下此开关将自动断开,可再次检查接线后再合上开关;3.10、电源输入插座(AC220)安装位置:如图3—1—。功 能:使用标准大功率专用插座与市电或发电机相连接;注 意:电源线插头是大号空调插座,一般三角插座可能插不进,可使用仪器附带的接线排插延长接线;3.11、打印机安装位置:如图3—1—。功 能:显示可打印数据时,将光标移动至“打印”项按确认键打印。注 意:打印机为全自动热敏打印机,打印纸宽55mm。更换打印纸时请使用热敏打印机专用打印纸,首先按下打印机下部凸起的按钮,打印机盖板将自动弹起,然后按顺序将打印纸放入打印纸仓内并留少许部分在外面,合上打印机盖板

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包头异频线路参数测试仪输电线路故障定位仪使 用 说 明一、仪器的用途随着我国电力事业的迅速发展及农村电网改造工程的深入进行,目前农电中大量使用110KV、35KV以及10KV的高压输电线网络。然而,由于铁塔上绝缘瓷瓶的质量问题及雷电等自然灾害,常常使一些输电线路上发生绝缘故障,引发停电事故。通过大量实践及现场分析发现,大多数故障都是由于绝缘瓷瓶被击穿所致。具体表现为送电时瓷瓶有电闪络现象引起跳闸;有的呈性击穿,形成高阻泄漏性接地或低阻短路性接地。当然,有时也会发生断线及相间短路故障现象对于数十公里长的输电线路,沿线有数十至数百个铁塔。发生绝缘故障时要迅速排除故障十分困难。常常要派出大量人力沿线爬杆(铁塔),一组一组地检查各塔上瓷瓶状况,或是用红外热成像仪一个瓷瓶一个瓷瓶地探测。效率非常之低,耗费大量人力及时间,所造成的经济损失有时难以估计。为了在线路发生故障时能快速确定故障发生区段及快速定位,有必要利用高科技手段及一些现成的科技成果来处理这样的停电事故。本定位仪利用雷达测距原理,在线路出现高阻泄漏故障及闪络性故障时能较地根据波形测试出故障点距测试端的距离,其误差不超过一根铁塔。此时如果外加足够高的冲击高压,将会在故障瓷瓶上看到放电火花,并听到“叭、叭”放电声。省去了逐塔检测之苦。对于短路或开路故障,也可从波形直接分析确定故障距离。得出结论也就是在数分钟内。真正作到了排除故障快、准、省。

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包头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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包头异频线路参数测试仪工作条件:温度 -10~+45℃,相对湿度 80%,大气压力 750±30mmHg四、仪器的配套装置:1. 测试仪主机 1台2. Q9头测试线 2根3.加长线25米 1根 4.220V电源线 1根5. 电流取样盒 1个6. 使用说明书 1本五、仪器工作原理的简要说明1.仪器组成框图系统说明:本测试仪由特征信号取样处理器(主机)及通用笔记本电脑组成一个完整的输电线路故障检测系统。由专用软件完成高压输电线路常见故障的测试工作,较准确地测量并显示出故障点距测量端的距离。操作简单,查找故障极其方便。是高压输电线路管理维护部门不可或缺的测量设备。基于雷达测距原理,根据输电线路的故障性质可选择不同的测试方法。一般来说,对于输电线路的断路、金属性接地故障采用“脉冲测距法”。而对于常见的绝缘瓷瓶故障所表现的高阻泄漏性故障及高阻闪络性故障,必须利用高压发生器提供一定幅度的冲击高压,迫使故障点闪络放电,形成单次高速闪络波形,即通常所说的“冲击高压闪络测距法”。本机采用超高速A/D数模转换电路及单片机管理系统,首先将测试到的单次特征波形变成数字信号,再由笔记本电脑内专用数据处理程序对数据信号进行分析,并实时在屏幕上显示出测试结果来。我们还可以利用计算机的强大功能对显示的波形进行存储、任意压缩扩展、位移等。由于界面十分友好,全中文菜单提示,触摸屏操作,相当简单。2.测试原理输电线路故障一般可分为三大类:低阻、短路,断路,及高阻故障。

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包头异频线路参数测试仪但是如果考虑到线路较长,由于杆塔之间导线的悬垂所增加的实际线路长度大于输电线路的地理长度,利用同一种波速测试短线路和超长线路的测试误差相差较大。有必要在现场重新测试该线路的实际电波传播速度,并以此速度测试该线路故障距离,以减小测试误差。1.仪器在波速测量时的接线方式:见图十九图十九 电波测速接线方式示意图测试被测线路的电波传播速度时,仪器应该处在低压脉冲法工作方式。仪器的Q9测试夹子线的红夹子夹在线路的任一相,黑夹子夹在线路的接地线或另外一相上。2.“波速测量”:“波速测量”方法如下:将仪器检测方法预置在“检测方法”的“低压脉冲法”测试状态,选取适当的“长度选择”,点击“波速测量”,屏幕将弹出 “请选择计算方式”提示菜单(如图二十所示)。触摸笔点击菜单中的“用实时通讯数据计算速度”和“测量吧”模拟键后,仪器开始输出测试脉冲,并在屏幕上显示出发射脉冲与回波脉冲。将波形适当扩展,并用游标卡尺卡住发射脉冲和回波脉冲的前沿拐点。两游标间显示的数字为两脉冲间的间隔时间(如图二十一所示)。此时,用触摸笔点击“计算速度”模拟键,仪器界面又弹出提示“请输入两游标间的距离”(线路的地面长度)的子菜单。如图二十二、图二十三所示。用数字键输入线路的准确地面长度后,点击菜单中的“确认”键。屏幕马上置换成波速测量结果显示界面。在子菜单和“设备当前参数”栏中显示出该线路中的电波传播速度数值。如图二十四所示。此数值作为以后测试该线路故障时的波速选用值。点击子菜单中的“离开”模拟键,屏幕回到初始界面后便可按提示进行测试 点击“采样”键,仪器将进入传播速度输入界面。点击“确定”键,仪器便自动进行数据采集。测试结果界面如图二十五所示。此时便可用触摸笔启动游标对故障波形进行距离测量。


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