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武威异频线路参数测试仪同时,也证明了电桥法因无法克服线路上的工频感应电压的干扰而不可能在输电线路上予以应用。以下实测时数据和波形的的具体分析:2006年9月29日1、线路全长A相与地全长B相与地全长A相与B相全长2、线路断线/断路故障(1组)A相断线B相短路A相B断线B相断线(2组)B相短路A相断线(3组)测其中一项对地(A相B相短接)A相对地短路B相对地短路(4组)A相对草B对草地(5组)B相对地接800欧电阻B相接树A相1、A相2到树A相对地闪络性故障2007年11月9日~10日在福建电力试验研究院模拟故障试验波形集11月9日在兰高线上的测试波形:(线路全长16894m,在第107﹟杆塔处进行断线、短路模拟试验项目)①15:04 B相断线(开路)测得开路全长距离为16894m。(游标卡在发射脉冲和回波脉冲前沿拐点上的有效读数范围16877~16925m,即是说在这个读数范围内都可视同为正确的,有148m读数误差范围)②15:08 A相对铁塔(地)短路 测得短路全长为16894m。有效读数范围16877~16925m。③15:33 B相对地短路 测得短路全长为16894m。有效读数范围16877~16925m。在99﹟杆塔处进行断线、短路模拟试验④16:42 B相对地短路 测得短路距离为15527m。有效读数范围15470~15550m。有80m读数误差范围。


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武威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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武威异频线路参数测试仪同时,也证明了电桥法因无法克服线路上的工频感应电压的干扰而不可能在输电线路上予以应用。以下实测时数据和波形的的具体分析:2006年9月29日1、线路全长A相与地全长B相与地全长A相与B相全长2、线路断线/断路故障(1组)A相断线B相短路A相B断线B相断线(2组)B相短路A相断线(3组)测其中一项对地(A相B相短接)A相对地短路B相对地短路(4组)A相对草B对草地(5组)B相对地接800欧电阻B相接树A相1、A相2到树A相对地闪络性故障2007年11月9日~10日在福建电力试验研究院模拟故障试验波形集11月9日在兰高线上的测试波形:(线路全长16894m,在第107﹟杆塔处进行断线、短路模拟试验项目)①15:04 B相断线(开路)测得开路全长距离为16894m。(游标卡在发射脉冲和回波脉冲前沿拐点上的有效读数范围16877~16925m,即是说在这个读数范围内都可视同为正确的,有148m读数误差范围)②15:08 A相对铁塔(地)短路 测得短路全长为16894m。有效读数范围16877~16925m。③15:33 B相对地短路 测得短路全长为16894m。有效读数范围16877~16925m。在99﹟杆塔处进行断线、短路模拟试验④16:42 B相对地短路 测得短路距离为15527m。有效读数范围15470~15550m。有80m读数误差范围。

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武威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,操作安全可靠(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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武威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安全。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,以消除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安全性。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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武威异频线路参数测试仪装置自动进行自检,在装置状态条(“TH-ZJD”条)处显示装置信息:(1)正常时显示TH-ZJD;(2)定值错误时显示为:定值错误。在系统状态条(“系统运行正常”条)处显示系统信息:(1)发生接地时显示:系统接地;(2)发生谐振时显示:系统谐振;(3)发生PT断线时显示为:PT断线;5.2.1主菜单由正常界面按“确认”键,进入主菜单界面。用“上”,“下”键选择菜单,按“确认”键进入相应菜单。按“取消”键,退出主菜单界面,回到正常界面。主菜单如图5.3所示:图5.35.2.2运行菜单运行功能菜单,是为运行人员准备的操作菜单。它只能修改部分参数,和浏览一些必要的参数及运行状态。按“确认”键进入运行菜单,界面如图5.4,5.5所示:图5.4 图5.5使用面板上的方向键( “” “”以下简称“方向键”)选择菜单,把光标移到相应的菜单项按“确认”键进入相应的菜单项:a) “接地故障追忆”:可显示近20次接地故障信息。失电后记录不丢失。接地故障信息显示如图5.6 、5.7所示:图5.6 图5.7母线号:接地线路所在的母线号。母线电压:接地线路所在的母线电压。接地线路:接地线路或母线的名称代码,以及接地相(在有相电压板的条件下)。开始时间:接地线路发生接地时的日期和时间。结束时间:接地线路结束接地时的的日期和时间。信息序号:左下角记录的信息总数量,和当前的记录号,值为20,记录近所发生的接地开始,终止信息。进入菜单时,弹出的为近的记录信息。打印接地记录: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“↑”“↓”方向键可翻页查看本条记录的全部信息(如图5.6、图5.7)。当光标处于“打印接地记录”时,按“确认”键进行打印。如果故障追忆表内无接地内容,则显示“无记录”,按任意键返回。b) “谐振故障追忆”:可显示近20次谐振故障信息。失电后记录不消失。

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