1000A直流断路器安秒特性测试仪2023已更新(今日/团队)

黄冈直流系统接地故障定位仪装置原理2.2.1 绝缘故障查找原理系统分析仪与被测直流母线相连,采用乒乓原理计算被测直流系统的平衡桥电阻及对地绝缘电阻,如果被测直流系统存在绝缘故障,系统分析仪则向直流系统投入设定好频率和幅值的检测桥,探测仪通过对各支路中电流信号的检测来实现接地故障点的定位,检测原理如下图示:图中馈线1为正常馈线,馈线n为存在负对地绝缘故障的馈线,为绝缘故障阻值,R为系统平衡电桥。分析仪检测到绝缘故障后向直流系统投入检测桥,该检测桥以图示中的E、F表示,该检测桥的投入使直流系统对地电压产生一个已知频率的周期性变化量,设该变化量的频率为、使直流系统产生的对地电压变化幅值为,则流过上的电流变化幅值为,变化频率与检测桥投入频率相同。探测仪分别在A,B,C处进行检测。在A处检测不到该变化电流信号,说明馈线1没有绝缘故障,在B处可以检测到该变化电流信号,说明馈线n存在绝缘故障,而在C处检测不到该变化电流信号,从而可以确定绝缘故障点处于B、C之间。2.2.2 直流互窜查找原理系统分析仪与被测两段直流母线相连,向其中一段母线切换检测桥,比较两段母线电压变化波形,通过电压变化关系判断系统是否存在环网故障或绝缘故障,如果存在环网故障或绝缘故障,则持续启动检测桥,以供支路探测仪实现环网故障点的定位。当两段支路存在环网故障时,可使用探测仪和采集器对可能存在环网故障的支路进行逐一检测,根据探测仪显示波形和方向终实现环网故障点的查找。

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黄冈直流系统接地故障定位仪 模式:通过该按键可以实现分析仪工作模式的选择,分析仪工作模式可选择为自动模式或强制模式,当设定为自动模式时分析仪状态栏模式显示为“Auto”,当设定为强制模式时分析仪状态栏模式显示Force”开机默认为“Auto”。关于强制模式与自动模式的说明:当分析仪式工作在自动模式时,只有检测到第I段母线系统对地电压发生一定偏差之后才启动检测桥进行故障判断,当系统恢复正常后会自动停止检测桥的投入;当分析仪工作在强制模式时,分析仪会主动启动检测桥进行故障检测,检测完成之后无论是否存在接地或环网故障都将会向系统对地投入检测桥。5.2.2 探测仪操作探测仪面板共设有三个按键,分别为“电源”“功能”“测试”,探测仪所有的检测功能均可通过这三个按键来实现,探测仪兼容D型采集器和A型采集器,使用时请注意接入的采集器类型以及不同采集器类型对应的分析仪的“”和“”波形状态。电源:电源开关按键;功能:按功能键选择所需要的测试功能项;测试:选择需要的功能后按此键开始测试。5.3 显示5.3 .1分析仪显示开机后分析仪进入主界面显示,分析仪有一个显示画面,显示内容如下:分析仪开机便会对系统进行检测,检测完毕后分析仪主界面上显示系统当前电压、系统正负对地电压、正负对地绝缘电阻大小、系统分布电容大小、交流窜电状态及是否存在环网故障。如果分析仪检测到系统存在正极或负极绝缘故障,则对应的“正接地”或“负接地”故障指示灯闪烁。如果分析仪检测到系统存在环网故障,则“正接地”与“负接地”故障指示灯同时闪烁。指示灯闪烁时表示分析仪正在向被测系统对地按设定的信号幅度和频率切换检测桥,指示灯处于非闪烁状态时则分析仪没有切换检测桥。

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黄冈直流系统接地故障定位仪每次开启探测仪后进行检测前,探测仪与分析仪之间要进行一次数据的同步,同步时需保持探测仪与分析仪之间在5米以内的距离,数据同步完成之后,探测仪可以远离分析仪,但使用时,在数据同步后请保持探测仪开启状态。(3)每次使用完成后,需将探测仪的电池从电池仓中拔出,充满电后以供下次使用,探测仪电量不足时,应立即更换电池以保证检测的顺利进行。(4)分析仪一定要接在被检测支路之前(按电流流向),正、负、地三条线分别对应接在直流正母线、负母线和地线上,保证接地线接地良好。(5) 由于采集器的灵敏度很高,在检测时应让采集器处于静止状态,以免影响检测准确度。(6) 探测仪使用D型采集器检测时如果出现“钳表饱和”的字样,请确保所测支路的电流大小没有超过1A,如超过此数值,请钳正负极双根线。(7) 由于D型采集器采用齿片交错工艺,在使用时,打开采集器,卡好线后,采集器要完全自然闭合,若是不能自然闭合,应观察后小心闭合,不能外加大力强行闭合,如强行闭合,会导致钳口上的齿片错位闭合不紧密,损坏采集器。

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黄冈直流系统接地故障定位仪(因为分析仪内部有平衡电桥,如果接在某一条支路中,在使用探测仪进行查找时将会误以为该支路存在绝缘异常现象)利用“绝缘量化指数”检测多点接地:系统有多个接地故障,或者正、负直流母线均有接地故障,在各回路的检测中,装置会自动探测出接地故障较严重的支路,然后检测出接地故障点。检测中分析检测结果,接地故障较严重的(正或负)接地故障。也可利用“绝缘程度条”和参考“绝缘程度百分比”的量化指数,比较测试结果的微小差异。该故障排除后再进行其他支路的检测,并将接地故障点逐一检测排除。接地点方向的判定:接地点方向的判定是由卡线时采集器箭头的方向与探测仪所显示的箭头方向共同决定:以采集器箭头方向为参考方向,在检测时,采集器方向不变,当探测仪显示的箭头方向向下,说明接地点方向与采集器箭头方向是相反方向;当探测仪显示的箭头方向向上,说明接地点方向与采集器箭头方向是相同方向,如下图示:探测仪显示向下箭头 探测仪显示向上箭头利用“接地点方向”检测环路接地:系统中如果有两条支路的一极或两极连接在一起,形成闭环系统,称之为环路。通常环路以以下几种形式出现:(1)两条支路的正极和负极分别相连形成环路;(2)两条支路的正极或者负极中的一极相连形成环路;(3)两条支路中一条支路的正极通过负载与另一条支路的负极相连形成环路。

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黄冈直流系统接地故障定位仪设备特点(1)高可靠性的设计装置采用进口16位微控制器做主系统,硬件设计严格遵照电力及电磁兼容相关标准进行,内部采用多处冗余方式保证装置与被测设备的可靠性。(2)精密选材装置采用高精度采集器作为信号采集单元,电压采样采用高精度的进口模数转换芯片,电压与阻抗的测量准确;(3)人性化的人机交互界面“分析仪”与“探测仪”均采用液晶显示屏供用户查看信息;操作简单快捷,在实现对不同支路的检测时,只需要按一次启动键即可完成;测试结果显示直观明了,测试结果可通过多种显示形式呈现给用户,包括接地与否,波形曲线,绝缘等级,绝缘阻抗,漏电流大小,方向信息等。(智能化的检测识别系统“分析仪”可以自动识别系统电压等级;“分析仪”在系统绝缘阻抗发生变化后可以快速显示绝缘阻抗信息;“探测仪”与“分析仪”信息同步一次之后,不受检测距离的影响;“探测仪”在进行检测时,采集器既可钳单根电源线,也可钳多根电源线,提高检测效率;“探测仪”检测完成之后,如被测支路有绝缘故障,会判断出故障点相对测试点的方向信息。(5)完备的测试功能与处理故障能力“分析仪”与“探测仪”之间内置了无线数传模块进行通信,测试功能与显示信息完备,可以处理直流系统中的各类绝缘故障情况。

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黄冈直流系统接地故障定位仪信号发生器与检测器不受距离限制在复杂的直流系统中,信号发生器接入点可能与接地查找点有着很长的一段距离,不过检测器并不受此距离的限制,可以在同一个系统中的任何一点进行查找。3.7 运行安全、可靠信号发生器是需要接入直流系统之中的,这就对设备的安全性与根据直流系统现场的实际情况,信号发生器可智能式产生1.0—5.0mA 的信号电流,且功率小于0.2W,适用于各类直流系统,对直流系统的安全运行、可靠运行提供了保障。四、装置主要技术指标4.1 可检测接地电阻范围 系统电压为220V时: 0 -500KΩ系统电压为110V时: 0 -250KΩ系统电压为48V时:  0 -50KΩ系统电压为24V时:  0 -10KΩ4.2 检测信号功率 ≤ 0.2W(信号发生器输出功率)?输出信号频率:2.5Hz4.3 抗对地分布电容值:对地电容单支路≤8uF,系统对地总电容≤100uF;4.4 适用直流系统电压:220V±10%,110V±10%,48V±10%,24V±10%,或用户提出其它电压等级;4.5环境温度:-35℃~+55℃;4.6 相对湿度:≤95% 4.7总质量:2.8kg 4.8 外形尺寸(铝合金包装箱):460x240x120(mm)五、使用方法5.1 将信号发生器接入直流系统:信号发生器的信号连线,红夹接正母线,黑夹接负母线,黄夹接地线。确定信号发生器正确接好后,打开信号发生器电源开关。5.2 按不同电压等级自适应输出信号:信号发生器自适应不同电压等级的直流系统,系统无接地故障时,“正常”指示灯亮。液晶显示屏显示接入直流系统电压、正对地电压、负对地电压。系统有接地故障时,信号发生器自动判断接地极性,如果系统正接地,信号发生器“正接地”指示灯亮,在向系统输出信号的同时,“正接地”指示灯闪烁。如果系统负接地,“负接地”指示灯亮,在向系统输出信号的同时,“负接地”指示灯闪烁。同时液晶显示屏显示系统正对地电压、负对地电压、系统对地绝缘总阻抗。



黄冈直流系统接地故障定位仪(因为分析仪内部有平衡电桥,如果接在某一条支路中,在使用探测仪进行查找时将会误以为该支路存在绝缘异常现象)利用“绝缘量化指数”检测多点接地:系统有多个接地故障,或者正、负直流母线均有接地故障,在各回路的检测中,装置会自动探测出接地故障较严重的支路,然后检测出接地故障点。检测中分析检测结果,接地故障较严重的(正或负)接地故障。也可利用“绝缘程度条”和参考“绝缘程度百分比”的量化指数,比较测试结果的微小差异。该故障排除后再进行其他支路的检测,并将接地故障点逐一检测排除。接地点方向的判定:接地点方向的判定是由卡线时采集器箭头的方向与探测仪所显示的箭头方向共同决定:以采集器箭头方向为参考方向,在检测时,采集器方向不变,当探测仪显示的箭头方向向下,说明接地点方向与采集器箭头方向是相反方向;当探测仪显示的箭头方向向上,说明接地点方向与采集器箭头方向是相同方向,如下图示:探测仪显示向下箭头 探测仪显示向上箭头利用“接地点方向”检测环路接地:系统中如果有两条支路的一极或两极连接在一起,形成闭环系统,称之为环路。通常环路以以下几种形式出现:(1)两条支路的正极和负极分别相连形成环路;(2)两条支路的正极或者负极中的一极相连形成环路;(3)两条支路中一条支路的正极通过负载与另一条支路的负极相连形成环路。

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黄冈直流系统接地故障定位仪接地点方向的判定:接地点方向的判定是由卡线时钳表箭头的方向与检测器所显示的箭头方向共同决定:以钳表箭头方向为参考方向,在检测时,钳表方向不变,当检测器显示的箭头方向向下,说明接地点方向与钳表箭头方向是相反方向;当检测器显示的箭头方向向上,说明接地点方向与钳表箭头方向是相同方向。6.6 利用“接地点方向”检测环路接地:系统中如果有两条支路的一极或两极连接在一起,形成闭环系统,称之为环路。通常环路以以下几种形式出现:1)两条支路的正极和负极分别相连形成环路;2)两条支路的正极或者负极中的一极相连形成环路;3)两条支路中一条支路的正极通过负载与另一条支路的负极相连成环路。如果现场条件允许,建议在检测时断开环路的连接压片,以提高检测效率,减少检测时间。不能断开环路或环路本身就是非正常的,这时信号发生器所发信号都会被环路把信号分流,造成在环路内都能检测到接地信号,导致找不到接地点的具体方向。可根据方向判断接地点。6.7 利用“波形”来判断接地在检测时,可以根据故障检测器接地灯是否亮来判断接地,同时也可以根据液晶上所显示波形来判断接地。其波形如下:(1).非接地波形(2).68K接地量程1接地实测波形(3).68K接地量程1接地实测结果(4).68K接地量程2接地实测波形(5).68K接地量程2接地实测结果数值通过波形可以判断被检测支路的接地程度:波形幅值越大说明被检测支路接地阻抗越小;波形越平滑,说明被检测支路绝缘越好。(注:“量程一”可自动判断接地,并显示绝缘状况。“量程二”是根据波形进行判断接地,并检测出漏电流大小。)6.8 电池的检查:检测时随时注意故障检测器电池电量指示,如发现电量不足时,应立即充电,以保证检测精度。

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黄冈直流系统接地故障定位仪(因为分析仪内部有平衡电桥,如果接在某一条支路中,在使用探测仪进行查找时将会误以为该支路存在绝缘异常现象)利用“绝缘量化指数”检测多点接地:系统有多个接地故障,或者正、负直流母线均有接地故障,在各回路的检测中,装置会自动探测出接地故障较严重的支路,然后检测出接地故障点。检测中分析检测结果,接地故障较严重的(正或负)接地故障。也可利用“绝缘程度条”和参考“绝缘程度百分比”的量化指数,比较测试结果的微小差异。该故障排除后再进行其他支路的检测,并将接地故障点逐一检测排除。接地点方向的判定:接地点方向的判定是由卡线时采集器箭头的方向与探测仪所显示的箭头方向共同决定:以采集器箭头方向为参考方向,在检测时,采集器方向不变,当探测仪显示的箭头方向向下,说明接地点方向与采集器箭头方向是相反方向;当探测仪显示的箭头方向向上,说明接地点方向与采集器箭头方向是相同方向,如下图示:探测仪显示向下箭头 探测仪显示向上箭头利用“接地点方向”检测环路接地:系统中如果有两条支路的一极或两极连接在一起,形成闭环系统,称之为环路。通常环路以以下几种形式出现:(1)两条支路的正极和负极分别相连形成环路;(2)两条支路的正极或者负极中的一极相连形成环路;(3)两条支路中一条支路的正极通过负载与另一条支路的负极相连形成环路。

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黄冈直流系统接地故障定位仪使用方法1、将信号发送器电源开关置OFF,将输出信号线插头插入探测仪的输出插座上,信号输出线的正母线(红色鳄鱼夹)夹在直流母线的正接地极上,信号输出线的负母线(黑色鳄鱼夹)夹在直流母线的负接地极上,信号输出线的大地(绿色鳄鱼夹)夹在直流屏的铁壳上(即大地)。电源开关置ON,仪器开始工作。2、信号发送器的“母线/支路”开关置母线端,仪器开始检测,如果有接地电阻,显示器显示其阻值,若无接地则显示999 .9KΩ;若有接地,则显示接地电阻,同时显示正接地或负接地。3、开启接收器,液晶显示相关参数。若显示电池电压欠压 表示仪器电池没电,需充电。将充电器接上AC220V充电插头插入充电插孔上一般充电三个小时锂电池即可使用。本仪器由充电锂电池供电,锂电池经使用后电压会逐渐下降。当电压下降到低于10.8V时,蜂鸣器一直报警输出,表示仪器不能工作,此时,需要对电池进行充电;同时界面提示“同步信号握手中”,将发送器“母线/支路’开关置“支路”,接收机显示“同步信号握手成功,请发送机接收机保持当前状态”,如果任意一方重启或改变状态,均需将接收机靠近发送机(重置支路)重新握手同步信号。4、用接收器的检测探头分别卡住直流系统各个支路,显示器显示当前支路的对地电阻,建议每个回路测量2-3次,以获得的稳定值。5、检测探头查找支路接地故障时,可以同时卡住某个支路正、负两条馈线,一次便可以测量出该支路是否有接地故障。也可以将正、负两馈线分两次测量,先卡该支路正极馈线,后卡该支路负极馈线,反之亦可。

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黄冈直流系统接地故障定位仪电流检测功能将直接以电流大小的形式显示被测支路的漏电流大小,该功能项的使用方法如下:令采集器处于自然状态(不钳任何电流支路,并保持钳口正常闭合),通过功能菜单选定该功能项,按下测试键进入该功能项显示界面;将采集器钳入被测支路,显示屏上将显示被测支路的漏电流大小;如下图电流检测功能1所示;在电流检测功能显示界面下,按下“测试”键即实现对当前电流的清零,在对下一支路进行电流检测时,先令采集器处于自然状态,按下“测试”键当显示屏上电流显示为零后,再钳入被测支路;(电流检测功能显示界面下会显示支路状态,在系统分析仪处于“非信号检测”模式下可以用此功能实现各支路状态的检测,在此模式下对支路状态进行检测,采集器只能正负支路一起钳,支路状态显示三种结果:正常;带方向的绝缘阻抗值;异常。显示“异常”说明此回路漏电流较大,存在环路的可能。检测完成后如下图电流检测功能2所示;(5)当系统分析仪处于其它检测模式时,支路状态信息公供参考,默认情况下,系统分析仪都是处于信号检测模式。电流检测功能1电流检测功能2说明:系统分析仪侧面的四位拨码开关可对分析仪的工作档位进行设置,拨码开关第4位无效,拨码开关拨下时处于开状态,拨码开关前三位的设置与档位关系如下:

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黄冈直流系统接地故障定位仪 高安全性装置采用微安级的检测信号配合高分辨率的直流检测采集器实现故障检测及定位,对直流系统无任何影响。四、主要技术指标4.1分析仪主要技术指标使用环境?工作电源:DC40V-300V ?环境温度:-20℃—55℃?相对湿度:0—90%直流电压测量?直流电压测量范围:20-300V ?直流电压测量分辨率:0.1V?直流电压测量精度:220V直流电源系统(180V~286V)110V直流电源系统(90V~143V)±0.5%交流电压测量?测量交流与直流窜电电压:10-280v?交流电压测量分辨率:0.1V?交流电压测量精度:±5%绝缘电阻测量?绝缘电阻测量范围:0-999.9KΩ;绝缘电阻测量分辨率:0.1KΩ?绝缘电阻测量精度:Ri 200uF:显示具体数值; 10uF≤C≤200uF:±10%或±3uF;显示介质及分辨率:TFT320x2404.2 探测仪主要技术指标绝缘电阻测量?绝缘电阻测量范围: 0-500KΩ?绝缘电阻测量分辨率:0.1KΩ?绝缘电阻测量精度:Ri <10KΩ 显示具体数值 10KΩ≤Ri≤500KΩ: ±10%频谱分析范围?频谱分析通道数量:1?频谱分析频段范围:0.125-12.5Hz?频率分辨率: 0.125Hz电流波形显示周期:8s;4.3无线通信技术指标?速率:2Mbps,由于空中传输时间很短,极大的降低了无线传输中的碰撞现象?多频点:125频点,满足多点通信和跳频通信需要?超小型:内置2.4GHz天线,体积小巧,15x29mm?低功耗:当工作在应答模式通信时,快速的空中传输及启动时间,极大的降低了电流消耗。

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黄冈直流系统接地故障定位仪开机后分析仪将主动启动检测桥对系统进行检测。主界面状态栏显示了当前系统的工作状态:电流:该值大小表示分析仪工作在当前检测桥投入大小模式下可通过“调幅”键进行设定;频率:系统默认显示0.25HZ;波形:显示分析仪当前投入检测桥的波形类型,可通过“波形”键进行设定;模式:显示分析仪当前工作模式,可通过“模式”键进行设定;5.3 .2探测仪界面操作与显示将充好电的5号充电电池装入探测仪电池仓,并将采集器与探测仪相连后,开启探测仪“电源”开关,即进入探测仪功能选择界面: 功能选择画面在该界面下,用户可以通过“功能”键在“故障定位波形分析”、“故障信号频谱分析”、“直流漏电电流测试”三个功能之间切换。当“◇”符号位于该功能项前时表示该功能项处于激活状态。状态栏分别显示了当前接入采集器的类型,分析仪投入检测桥时形成的波形状态,电压幅值,检测桥投入的频率,通信状态,电池电量等信息,采集器类型有“N”表示未接任何采集器,“D”表示接入的是D型采集器,“A”表示接入的是A型采集器;波形状态显示:“”表示当前分析仪投入检测桥时形成的波形形态为方波,“”表示当前分析仪投入检测桥时形成的波形形态为正弦波。选定好功能项,将探测仪采集器钳入被测支路,按下“测试”键即可按选定的功能对被测支路进行检测。注意:当使用A型采集器进行检测时分析仪波形状态必须调节为“”,使用D型采集器极进行检测时,必须调节波形状态为“”。

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黄冈直流系统接地故障定位仪 检测时,应使信号发生器始终接在直流支路的电源端,而故障检测器和钳表始终在直流支路的负荷端进行检测。6.2 高检测效率,钳表钳一扎回路出线:在直流配电屏的屏面上的各个保险的出口线(捆成一扎)上,如果检测结果为“非接地”说明该扎直流电源的回路均无接地故障。如果该扎线检测结果有“接地”,再分别钳各个回路,检测方法同上。假设检测出第N馈线支路有故障后,欲进一步寻找馈线支路以下的各个分支路时,可继续按照上述步骤,用钳表对各个分支路进行检测。6.3 故障进一步定位:检测出接地支路后,对具体接地故障点进行定位检测。用户在检测时,可以采取二分法进行故障区域的检测定位。在每次检测后,故障区域均按二分取点方式进行下一次的检测定位,以便迅速地检测出具体的接地故障点;假设在A处检测时有接地状况,在B处检测时没有接地状况,就可以判断接地故障点在A-B之间。同时可根据馈线电缆走向和设备连接情况,对故障支路的各个馈线入口分别进行检测,找出故障支路,进一步将故障定位。6.4 利用“绝缘量化指数”检测多点接地:系统有多个接地故障,或者正、负直流母线均有接地故障,在各回路的检测中,装置会自动探测出接地故障较严重的支路,然后检测出接地故障点。检测中分析检测结果,接地故障较严重的(正或负)接地故障。也可利用“绝缘程度条”和参考“绝缘程度百分比”的量化指数,比较测试结果的微小差异。该故障排除后再进行其他支路的检测,并将接地故障点逐一检测排除。


黄冈直流系统接地故障定位仪故障定位画面如下:故障定位画面该画面显示了被测回路的电流波形图、绝缘阻抗大小、故障点方向等信息。上图中左图为接A型采集器时对故障支路进行检测的显示界面,右图为接D型采集器对故障支路检测的显示界面。对于存在故障支路的检测,从图中可以看出探测仪检测到了与分析仪所发同频率信号和投入检测桥同频率的电流信息,并以波形的形式显示出来,检测完成之后并指出故障点的方向。故障点方向显示为“同向”或“反向”,该方向是相对于检测点的采集器标识方向而言。如果同向,表示故障点方向和采集器标识的方向一样;反之,相反。对于纯电阻回路,同步点箭头,指示在电流波形的波峰或者波谷位置;对于有分布电容的回路,指示在电流波形的波峰和波谷之间。故障电流频谱分析画面如下:故障电流频谱分析由两幅画面组成,上图中左图为故障电流频谱原始电流波形图,右图为经FFT变换后的频谱图。该功能先将原始电流信号以波形显示出来,然后进行快速FFT变换,再将该故障电流的频谱图显示出来,并计算出电流幅值的频点及故障电流幅值。直流电流测试画面如下:在该界面下按“测试”键可对当前测试电流进行清零操作。“电流测量”功能只适合使用D型采集器,如果使用A型采集器,界面会提示“请接D型钳表”,即需将A型采集器更换成D型采集器后进行电流测量操作。六、注意事项(1)由于装置是精密仪器,在运输、使用和存放时要小心轻放,各部件要防止摔、跌等强烈震动,保证使用的高精度。

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黄冈直流系统接地故障定位仪 功能特点1.主要功能介绍系统对地电压测量功能,仪器可测量系统正对地电压,负对地电压,系统电压,可实现0—300V的电压监测范围;(系统绝缘阻抗测量功能,仪器可测量系统正对地绝缘阻抗,负对地绝缘阻抗,可实现0—999.9KΩ的测量;.交流窜电检测功能,仪器可判断直流系统中的交流窜电故障,并可测量直流系统中串入的交流电电压值,交流电压测量范围为0—280V;.支路绝缘阻抗测量功能,仪器测量每条支路的正负对地绝缘阻抗大小;支路接地故障点定位功能,仪器可实现接地故障支路接地故障点的定位功能;.电流表功能,装置可做高精度电流表使用,电流测量分辨率可达0.01mA;(.具有不发信号接地查找功能,装置可以在不向系统注入任何信号的条件下实现接地故障点的定位;(方向显示功能,对于测试出有接地指示的支路,仪器将会有方向指示箭头提示用户接地点与所查找接地点之间的相对方向,提高查找效率。绝缘指数分析功能,在使用接地功能检测时,检测完一条支路后,探测仪会显示该条支路的绝缘指数情况,供用户参考分析。(.波形曲线显示功能,在使用探测仪对被测支路绝缘状况进行检测时,显示屏会以波形曲线形式显示被测支路电流变化情况,方便使用者快速准确地实现故障点的查找。

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