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林芝异频线路参数测试仪工作界面如图八所示:7.如要调出此次存入的波形或以前存入的波形资料,按动屏幕上的“打开文件”键,屏幕中间将弹出“打开文件”界面,选择所需调出的文件名,点击打开键便能调出所需文件波形。工作界面如图九所示。8.测试完毕,如需结束此次工作,直接点击屏幕上右下角的“退出”键。屏幕回到桌面界面,按计算机正常程序关机即可。9.“波形对比”的应用有时为了更好地判断故障波形和帮助对此次所测得的波形分析,需要将上次测的波形与此次所测得的波形进行同屏对比。从两次测得的波形对比中找出变化的规律。防止或减少错判和误判。“波形对比”的操作方法如下:假设已经测得的结果和波形用触摸笔点击界面的“波形对比”。屏幕弹出“请输入或选择要比较的文件名”二级菜单。在图十一中的界面,点击二级菜单中的“选择”键,又弹出二级菜单“打开-数据信息框中显示当前选中文件的参数信息”,用触摸笔选中要进行对比的文件。如图十二。在上述操作的基础上,点击图十三中的“打开”键,又弹出“请输入或要比较的文件名”。如图十四所示。此时点击“比较”键,就可在屏幕上显示上下两个测试波形,上波形是当时采集到的波形,下波形是从历史(或上次)测试后存储的波形。如图十五所示。这时就可以进行波形比较了。10.“打印波形”“打印波形”功能主要用于撰写测试报告时,通过外接打印机输出一份测试结果报告。从此报告中可以形象直观地一目了然知道此次测试的波形和故障距离。相当于一份简明的测试报告。“打印波形”页面如图十六所示。以测试结果图十为例说明“打印波形”的操作过程。在图十中,用触摸笔点击“打印波形”模拟键,界面立即弹出“打印波形”界面。


林芝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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林芝异频线路参数测试仪使用方法1 巡查装置简要介绍1.1 信号发生装置:1.1.1 界面说明打开电源后,显示主界面如下分“输出异频信号”和“本机电池电压”,通过“选择”键相互切换。“输出异频信号”即往线路注入异频信号(对应异频信号灯亮)。“本机电池电压”即检测本机锂电池电压,电池充满电压为11.8V(充电器指示灯变为绿灯)当电压低于9.6V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。1.1.2 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(内置保险丝),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。充电接口 专用12V充电器接口。1.2 信号采集器长按红色“电源”键3秒,指示灯闪烁,即开启本机,在任何状态下均可长按下电源键3秒进入关机状态。将本采集器旋进绝缘令克棒。1.3 信号接收定位器1.3.1长按红色“电源”键3秒,开机正常后直接进入主菜单界面,在任何状态下均可长按下电源键3秒进入关机状态。1.3.2?按“上下”键、“确认”和“取消”键,可以选择菜单并进入相应内容。“检测异频电流” 检测信号发生器注入的异频电流值,超过门限时,蜂鸣器报警。“检测负荷电流” 检测线路运行的负荷电流,超过门限时,蜂鸣器报警。“检测钳表电压” 检测钳表(即信号采集器)电池电压,必须大于4.4V否则需更换电池。“检测本机电压” 检测本机(信号接收定位器)电池电压,必须大于5.0V否则需更换电池。

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林芝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。


林芝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,大大的提升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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林芝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安全。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 操作安全。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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林芝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安全。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 操作安全。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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林芝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) “清除故障追忆”: 选择将追忆表中内容清除(包括接地、谐振故障信息);将光标移至对应选项,按“确认”键,清除记忆内容后显示“清除成功!”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)。


林芝异频线路参数测试仪它解决了因长时间找不到接地故障点而不能及时恢复送电引起的的客户投诉和因售电量减少造成的经济效益问题;也解决了因人海战术即人工逐级登杆查找接地故障而耗费大量人力物力的问题。使用该仪器就可以在极短的时间内找出接地故障点。仪器内置电池供电,一次可以工作6小时以上,重量小于8公斤,实用方便,从而很好的解决了上述问题,并使停电查线更为准确、快捷、方便、轻松,具有传统方法所无可比似的优越性。2.1设备组成单相接地故障点巡查装置是由信号发生装置、信号采集器、信号接收定位器三部分组成。(1)信号发生装置:在故障线路停电状态下,该装置向10kV故障线路注入检测信号,用以检测接地故障。(2)信号采集器:为手持可移动测量装置,检测异频电流信号用于定位单相接地点。在线路正常运行时,可实时检测线路负荷电流。(3)信号接收定位器: 用于接收并显示信号采集器发送异频电流、负荷电流和钳表电压及本机电压等测量数据,确定故障点方向及位置。2.2操作原理当线路发生接地故障时,在停电状态下,信号发生装置向故障线路发送一个具有一定功率的异频信号,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。

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林芝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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林芝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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林芝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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林芝异频线路参数测试仪 使用说明4.1、主菜单图4—14.2、线路设置图4—24.3、项目测试主界面(如图 4—1)九宫格显示六个测试项目一目了然,行从左至右分别是正序阻抗、零序阻抗和线路互感;第二行从左至右分别是正序电容、零序电容和耦合电容。用户在根据接线提示正确接好仪器外部接线的情况下,只需点一下相应的项目就能进入下一级开始测试菜单(如图4—3),本菜单采取长按并显示进度条的形式,杜绝了操作人员无意识情况下误操作的情况发生,保障了操作人员以及仪器本身的安全。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安全性,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。

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