塑壳断路器瞬时特性测试台按需定制

株洲异频线路参数测试仪能存储20次谐振故障信息,并可打印记录;p)具有判断线功能,可检测出电压互感器断线故障,并有相应的声光报警输出;q) 完善的自检、自复位功能,抗干扰能力强。2.2装置技术参数a) 电压等级:多4种电压等级;b) 母线段数:4段;c) 出线数:每段母线并联运行出线数不限,可以任意组合;d) 接地方式:适用于中性点不接地、消弧线圈接地或电阻接地系统;e) 出线方式:电缆或架空线;f)报警输出触点容量:AC 250V 2A; DC 30V 2A;g)远动输出触点容量:AC 250V 2A; DC 30V 2A;h)跳闸输出触点容量:AC 250V 5A; DC 220V 5A;i)额定工作电压:交流220V10%;j)额定工作频率:50Hz;k)环境温度:-10 ℃ ~ +50℃;l)相对湿度:<90%。2.3装置型号及定义表2.1 各型号装置的配置序号型?? 号说明1TH-ZJD-1212路选线 2TH-ZJD-12Y12路选线+远动3TH-ZJD-12T12路选线+跳闸4TH-ZJD-12YT12路选线+远动+跳闸5TH-ZJD-2424路选线 6TH-ZJD-24Y24路选线+远动7TH-ZJD-24T24路选线+跳闸8TH-ZJD-24YT24路选线+远动+跳闸9TH-ZJD-3636路选线 10TH-ZJD-36Y36路选线+远动11TH-ZJD-36T36路选线+跳闸12TH-ZJD-36TY36路选线+远动+跳闸电源方式:订货时要注明电源参数,标准配置为AC 220V 50Hz。3装置原理装置运行的基本流程图如图3.1所示:图3.1 微机选线装置原理框图在小电流接地系统中,若其中一条出线发生单相接地故障,全系统都会出现零序电压,在这个电压的作用下,系统中会出现零序电流。对于非故障线路而言,零序电流就是该线路的电容电流,方向从母线流向线路;对于故障线路而言,中性点不接地系统中故障线路中的零序电流为非故障线路零序电流之和,方向从线路流向母线。

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株洲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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株洲异频线路参数测试仪如果认为频率的精细度不够,应进入缩放功能状态进行X轴方向的放大和压缩后,再回到分析功能中分析。在缩放功能状态下,每按一次“左移”键,图形曲线会在原频率点压缩一倍。按一次“右移”键,图形曲线会在原频率点扩展一倍,直到小精细度。在采样功能状态下,按“右移”键致屏幕显示“采样”标识闪烁时,再次按下“右移”键两秒左右仪器进入采样测量,进入测量后,所有操作键均失效,直至采样完成。并将上次所测量后保存的数据刷新。 在采样功能状态下,按“左移”键可选择所测量线路的电压等级。选择线路的电压等级依次为35KV、110KV、220KV、330KV和500KV,每按一下“左移”键 将会在上述电压等级中增跳一次,多次按下会反复变换。六、使用方法本仪器不允许在被测线路带电的情况下测量。测量时,仪器的“输出”端子,用引线连接故障相架空线路。仪器的“接地”端子接变压器的地线。若架空线路发生相间短路故障,可一相接仪器“输出”端子,另一相接仪器“接地”端子。检查所有连接线都联接好后,打开电源“开关”。仪器进入主界面后,通过“功能”键选中进入“采样”功能状态。此时按“左移”键可选择所测线路的电压等级。按“右移”键致“采样”标识闪烁,再次按下“右移”键两秒左右仪器进入采样测量。采样测量结束后仪器自动进入分析功能状态。线路开路故障时的驻波比与频率变化的关系见下图:线路短路故障时驻波比与频率的关系见下图:图中f0为驻波点的频率,在“分析”功能状态下通过“左移”键或“右移”键移动标识线,反复在驻波点附近调整,观察显示屏下方A的值(驻波比)变化,找出点。此时显示出的距离L为故障距离,f为驻波点的频率,A为驻波比。为了便于找出驻波点的小A值,可选中缩放状态,通过“左移”键或“右移”键放大或压缩曲线,以便取得精细度。调整好精细度后进入分析状态进行分析。采样测量结束后仪器自动判断线路故障性质(短路或开路)。若自动判断有误可通过“短路/开路”键改变故障判断性质(距离L将改变)。


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株洲异频线路参数测试仪输电线路故障距离测试仪一、用途输电线路故障距离测试仪是用于架空输电线路发生性接地(短路)或断路(开路)时,测量故障点到测量点(变压器)的距离。该仪器适用于35kV及以上各电压等级的架空输电线,当发生性单相接地或断线故障时,只要在变电站内对故障线路进行测试,就可准确地测出故障距离,确定故障杆塔,便于抢修人员快速查找故障,缩短抢修时间。本仪器必须在线路停电的基础上才能使用。它具有体积小,携带方便,自带电池交直两用,具有图形和数字显示功能,操作方便。二、原理 根据波的传输理论,波在架空线路上传播遇到开路或短路点时,会发生反射,在线路上产生驻波。波的频率不同,驻波波峰波谷出现的位置则不同。通过改变波的频率,可使波的波谷正好出现在信号的注入点。由于架空线路波速是固定的,在已知波速的情况下,就可以计算出线路的长度。设: f: 注入的信号频率;v: 注入的信号沿线路传输的速度;: 注入信号的波长;L: 线路长度;因为: f×=v由理论公式推导,可得出:对于末端短路的线路,当注入的信号频率由低向高变化,在注入点出现个驻波波谷时,线路长度为波长的一半,即: L= /2=0.5V/F。对于末端开路的线路,当注入信号的频率由低向高变化,在注入点出现个驻波波谷时,线路长度为波长的四分之一,即: L=/4=0.25V/F。据这一结论,就可以计算出故障距离。本仪器带有精确测频电路及对驻波波谷进行检测的模块,可检测出发生驻波时的频率,再根据已有的各电压等级下的波速,换算出发生故障的点到测量点之间的距离L。由于本仪器带有数据记忆电路,对测量出的各频率下的数据进行记录,可在测试完成后进一步精确分析。

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株洲异频线路参数测试仪如果认为频率的精细度不够,应进入缩放功能状态进行X轴方向的放大和压缩后,再回到分析功能中分析。在缩放功能状态下,每按一次“左移”键,图形曲线会在原频率点压缩一倍。按一次“右移”键,图形曲线会在原频率点扩展一倍,直到小精细度。在采样功能状态下,按“右移”键致屏幕显示“采样”标识闪烁时,再次按下“右移”键两秒左右仪器进入采样测量,进入测量后,所有操作键均失效,直至采样完成。并将上次所测量后保存的数据刷新。 在采样功能状态下,按“左移”键可选择所测量线路的电压等级。选择线路的电压等级依次为35KV、110KV、220KV、330KV和500KV,每按一下“左移”键 将会在上述电压等级中增跳一次,多次按下会反复变换。六、使用方法本仪器不允许在被测线路带电的情况下测量。测量时,仪器的“输出”端子,用引线连接故障相架空线路。仪器的“接地”端子接变压器的地线。若架空线路发生相间短路故障,可一相接仪器“输出”端子,另一相接仪器“接地”端子。检查所有连接线都联接好后,打开电源“开关”。仪器进入主界面后,通过“功能”键选中进入“采样”功能状态。此时按“左移”键可选择所测线路的电压等级。按“右移”键致“采样”标识闪烁,再次按下“右移”键两秒左右仪器进入采样测量。采样测量结束后仪器自动进入分析功能状态。线路开路故障时的驻波比与频率变化的关系见下图:线路短路故障时驻波比与频率的关系见下图:图中f0为驻波点的频率,在“分析”功能状态下通过“左移”键或“右移”键移动标识线,反复在驻波点附近调整,观察显示屏下方A的值(驻波比)变化,找出点。此时显示出的距离L为故障距离,f为驻波点的频率,A为驻波比。为了便于找出驻波点的小A值,可选中缩放状态,通过“左移”键或“右移”键放大或压缩曲线,以便取得精细度。调整好精细度后进入分析状态进行分析。采样测量结束后仪器自动判断线路故障性质(短路或开路)。若自动判断有误可通过“短路/开路”键改变故障判断性质(距离L将改变)。


株洲异频线路参数测试仪阻抗测量: 试验仪器:仪器名称型号编号生产厂家技术参数试验环境:环温:湿度:正序阻抗测量(全长:KM) +j 正序阻抗(Ω)正序电阻(Ω)正序电抗(Ω)正序电感(H)全长测量值每KM换算值零序阻抗测量(全长:KM) +j 零序阻抗(Ω)零序电阻(Ω)零序电抗(Ω)零序电感(H)全长测量值每KM换算值正序电容测量(全长:KM) +j 正序阻抗(Ω)正序电阻(Ω)正序容抗(Ω)正序电容(H)全长测量值每KM换算值零序电容测量(全长:KM) +j 零序阻抗(Ω)零序电阻(Ω)零序容抗(Ω)零序电容(H)全长测量值每KM换算值(五)试验结论及分析批准: 复审:初审: 试验:附录B:随机配件序号名 称数量1主机1台2电源箱1台3主机底座1个4附件箱1个5主机与电源箱防误插连接线(红色)2根6测试输出线/电压输入线(带附套)3组7地线(0.5M/连接主机与电源箱)1根8地线(4M)1根9AC220V电源线1根10使用说明书1份11出厂合格证1份12打印纸1卷13U盘1个14保险管备用备用注意:具体随机配件视出货型号的差异可能有所不同。

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株洲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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株洲异频线路参数测试仪从以上分析我们不难看出:1、接地线路的零序电流应该是所有线路中值的。2、接地线路的零序电流方向明显不同于其他未接地线路,相位相差180度。这两个结论作为接地选线装置的原理依据,我们称之为“相对原理、双重判据”。单源多线路中性点不接地系统单相接地时电压电流分析图(a)系统图 (b)非故障线路1电流与母线电压相量图 (c)故障线路电流电压相量图根据上图分析,可以得出以下几点结论:(1)在小电流系统中发生单相接地故障时,不存在负序电压分量,只有正序电压和零序电压分量。单相接地短路时出现的故障电流为电容电流。因各序电流在线路上形成的压降很小,可以忽略不计,所以正序网络中阻抗为零,负序网络中阻抗也为零,零序网络中仅有对地电容,即电容电流就是零序电流(2)在中性点不接地的电网中发生单相接地故障时,故障相对地电压为零,非故障相对地电压为电网的线电压,电网出现零序电压,它的大小等于电网正常工作时的相电压,但电网的线电压仍是三相对称的。(3)非故障线路3IO的大小等于本线路的接地电容电流。故障线路3IO的大小等于所有非故障线路3IO之和,也就是所有非故障线路的接地电容电流之和。(4)非故障线路的零序电流超前零序电压为90度;故障线路的零序电流滞后零序电压90度;故障线路的零序电流与非故障线路的零序电流相位相差180度。(5)接地故障处的零序电流大小等于所有线路(包括故障线路和非故障线路)的接地电容电流的总和,它超前零序电压为90度,由于单相接地的稳态故障电流比较小,有可能接近于或低于电流互感器容许电流的下限值,测量误差较大,同时,稳态故障电流在数值上可能与零序电流滤过器的不平衡电流值接近,很难区别。对消弧线圈接地系统,由于感性电流补偿,使故障线路稳态故障电流更小,甚至出现反相,给故障选线增加困难。

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株洲异频线路参数测试仪输电线路故障距离测试仪一、用途输电线路故障距离测试仪是用于架空输电线路发生性接地(短路)或断路(开路)时,测量故障点到测量点(变压器)的距离。该仪器适用于35kV及以上各电压等级的架空输电线,当发生性单相接地或断线故障时,只要在变电站内对故障线路进行测试,就可准确地测出故障距离,确定故障杆塔,便于抢修人员快速查找故障,缩短抢修时间。本仪器必须在线路停电的基础上才能使用。它具有体积小,携带方便,自带电池交直两用,具有图形和数字显示功能,操作方便。二、原理 根据波的传输理论,波在架空线路上传播遇到开路或短路点时,会发生反射,在线路上产生驻波。波的频率不同,驻波波峰波谷出现的位置则不同。通过改变波的频率,可使波的波谷正好出现在信号的注入点。由于架空线路波速是固定的,在已知波速的情况下,就可以计算出线路的长度。设: f: 注入的信号频率;v: 注入的信号沿线路传输的速度;: 注入信号的波长;L: 线路长度;因为: f×=v由理论公式推导,可得出:对于末端短路的线路,当注入的信号频率由低向高变化,在注入点出现个驻波波谷时,线路长度为波长的一半,即: L= /2=0.5V/F。对于末端开路的线路,当注入信号的频率由低向高变化,在注入点出现个驻波波谷时,线路长度为波长的四分之一,即: L=/4=0.25V/F。据这一结论,就可以计算出故障距离。本仪器带有精确测频电路及对驻波波谷进行检测的模块,可检测出发生驻波时的频率,再根据已有的各电压等级下的波速,换算出发生故障的点到测量点之间的距离L。由于本仪器带有数据记忆电路,对测量出的各频率下的数据进行记录,可在测试完成后进一步精确分析。

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株洲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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株洲异频线路参数测试仪主要技术性能1.本测试仪采用笔记本电脑为数据处理终端,具有触摸式液晶屏幕显示,画面清晰、色彩均匀,波形处理功能强大。由于采用先进的波形处理算法,能较真实地反映现场实测波形,使操作者能可靠地分析各种故障波形。2.先进的软件设计使人机对话更为友好,仅用触摸笔操作便能完成所有功能设置,全部汉字提示,操作十分简单,各种文化层次的人都能很快熟练掌握。3.能检测110KV、35KV以及10KV等级的架空输电线路的瓷瓶击穿引起的闪络性故障、泄漏性高阻故障及短路、断路故障,并给出故障距离数,其误差一般不会超过正负一个杆塔的范围。4.具有完善的波形处理功能,能将所采集的波形任意选择显示、左右平移。这样便更有利于对特殊故障波形特征拐点的判断。5.本机面板上设有工作状态指示灯,可以提醒用户当前系统是处于低压脉冲法工作状态还是处于高压闪络法状态,便于用户对系统进行监控。三、主要技术指标1.测试对象及适应故障类型:主要测试110KV、35KV包括10KV高压输电线路所出现的高阻泄漏性故障,高阻闪络性故障,断路故障及短路故障2.测试方法:脉冲测距法和冲击高压闪络测距法3.测试距离:大于150Km4.根据输电线路的长度可选择三种测试方式:短距离测试;中距离测试及长距离测试5.取样方法:电流取样法6.粗测精度:相对误差小于5‰,误差10Km时小于50m7.具有现场测试波形储存功能:储存波形的数量仅受电脑内存能力的限定。并能随时调出屏显以提供资料分析与对比。


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