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山南电缆故障探测仪.操作界面介绍:采样方式 点击 键弹出采样方式选择子菜单。子菜单中包括:“低压脉冲”、“闪络法”、“三次脉冲”、“八次脉冲”。仪器开机默认“低压脉冲”,根据测试需要,可选择相应的采样方式,再按“采样方式”键退出(三次脉冲和八次脉冲为扩展测试方法,配合多次脉冲发生器使用)。电缆长度点击  键,弹出电缆长度选择子菜单。子菜单中包括8个选项,分别为:50m、300m、1km、2km、5km、10km、30km、60km。根据测试距离选择合适的电缆长度,按对应的子菜单键可以对电缆长度进行选择,仪器开机默认300m,再按“电缆长”键退出此项功能。注意:在高压闪络法测试中此项不做选择。电缆类型点击  键,弹出电缆类型选择子菜单,有“交联乙烯”、“聚氯乙烯”、“油浸纸型”、“不滴油型”和“未知类型”5个选项,仪器开机默认为“交联乙烯”,可根据需要按对应的电缆类型键。若被测电缆不属于四种已知类型,则应按“未知类型”键,弹出计算器对话框,调整波速数值,达到选定值后按“ ”键,再按“电缆类型”键退出此项功能。注意:波形速度300m/μs,不同介质的电缆中电波传播速度不同,因此在测试故障之前必须选定介质类型,以确定电波传播速度。④主页点击键可以返回初始界面。打印(选配)点击键可以将界面打印出来。

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山南电缆故障探测仪 带着测试仪顺着电缆走,断线故障点后面基本听不到信号器的声音,从而定位故障点的位置。(听不到声音时电缆埋多深后退多少)3对于相间绝缘不好电缆(相间漏电),在长度测试方法上可以通过比较的办法:先把主干线路上的并接线拆除;首先测试故障线对波形,按调整键选择合适的范围(选择的范围数涵盖线路长度)对应相间线路阻值大小调整幅度(相间绝缘阻值越大幅度值相应也要大这样波形才好观察)按脉冲,把测试的波形拍照保存,在幅度范围都不变情况下更换夹子到好线对上,按脉冲,再把好线的波形拍照保存;通过观察故障线对波形和好线对波形的区别(故障点的位置波形不同)把光标移动到波形不同点,屏幕左下角会显示距离数即为故障点的距离,从而确定故障点的位置。4??关于波速度的校准方法:取和测试电缆相同材质,长度在50---100米电缆;调节到合适范围,按脉冲键观察屏幕波形,并适当调节幅度,使屏幕波形易于观察,移动光标到反射波的拐点处,屏幕下方显示故障距离,通过增大、减少键调节波速度使得下面距离数和实际相等时,这时的波速度就是测试电缆的波速度。正常铜线—172;铝线—234。若不想校准波速度还能有精确距离:线路总长为L;A端测试结果m1;B端测试结果m2;则从A端的精确距离=m1/(m1+m2)*L。5电缆路径:护层-大地接法是对带铠装电缆(不带电电缆)进行路径探测的接线方式,可以充分发挥本仪器的功能,并能程度地抗干扰。将电缆近端的护层接地线解开,低压电缆的零线和地线的接地也应解开,对端的电缆护层保持接地,信号发生器的红色夹子夹在护层(外铠)黑色夹子接地钎(不可使用接地网),电缆相线保持悬空。电流自发射机流经护层,在电缆对端进入大地,流回近端返回发射机。这种接法不存在屏蔽,因而在地面上产生的信号强,信号特性也比较明确。不带铠电缆路径查找时线路另一端要接地。6.对于(含铠装电缆)对地漏电电缆的测试,先用万用表或者摇表判断出是那一条相线对地漏电,取严重的一根,把信号发生器红色夹子接在这条相线上,黑色夹子接地钎,带着测试仪耳机伸顺着线路走,漏电点声音.


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山南电缆故障探测仪 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。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:


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山南电缆故障探测仪仪器自动采样刷新一次,同时可调节增益旋钮配合采样,如果波形的尖峰成方形,这是增益调的过大现象,这时要适当的减小增益,直到波形适合分析为止。采到了合适的波形后,要停止采样,如果不停止,就会再次刷新数据。5)、分析数据:按照闪络波的分析分析方法(详见波形分析基础理论)将起始游标和终止游标分别卡到一个周期的起点和终点。冲击闪络法测试波形示例第二章 声磁数显同步定点仪一、简介本产品用于埋地电绝缘故障点的快速、精确定位及电缆埋设路径和埋设深度的准确探测。二、主要特点1、用特殊结构的声波振动传感器及低噪声专用器件作前置放大,大大提高了仪器定点和路径探测的灵敏度。在信号处理技术上,用数字显示故障点与传感探头间的距离,极大地消除了定点时的盲目性。2、电缆沟内架空的故障电缆,过去定点时,全电缆的振动声使任何定点仪束手无策,无法判定封闭性故障的具体位置。如今,只要将本仪器传感器探头接触故障电缆或近旁的电缆上,便可精确显示故障距离及方向,毫不费力地快速确定故障位置。


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山南电缆故障探测仪 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,时间山南电缆故障探测仪 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。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。

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山南电缆故障探测仪 但是,在现场进行故障点定位时有可能出现两种情况:种是探头距故障点太远,高压设备对电缆冲击放电时,定点仪只是由电磁传感器接收到辐射电磁波后计数器开始计数,而没有地震波来使计数器停止计数,耳机也听不到地震波。所以此时计数器将一直计到原设定数99.0米。而且每冲击放电一次,计数器将重新刷新一次,但仍显示99.0米,屏幕信息仅告诉操作者高压设备的冲击闪络功能正常,可放心沿电缆路径继续测听;第二种情况是冲击闪络时,耳机已能听到足够强的地震波声,计数器不再显示满量程99.0米。而是显示某一固定数值(有可能末尾两位数有跳动),此固定数值重复显示的机率相当高。此时操作者可以断定,距离即为探头到故障点的直线距离。当能确定故障距离后,下一步是沿电缆路径,任意移动探头一米左右,以判断方向。如果读数减小一米,证明移动方向正确。若读数增加一米,说明远离故障点。便可按屏显距离直接移动探头至故障点附近。此时,地震波强度加大,屏显数明显减小。只要在该处仔细缓慢地移动探头,总会发现某点的读数小。无论探头往任何方向移动,读数将会增大。那么该点恰好是电缆故障点的正上方。此刻的屏显数即为该点的电缆埋设深度。而且此时用耳机监听的话,会发现此点正是地震波的点。

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山南电缆故障探测仪 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。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:


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山南电缆故障探测仪 分体式高压发生器接线如下图示:一体式高压发生器(选配)接线图:2)开机:首先开启冲击闪络并保证故障点放电充分;按下测距主机开关键,屏幕将显示开机界面;点触一下液晶屏进入测试界面。采样方式选择“高压闪络”。3)采样:点触一次采样键,此时采样键变色仪器处于采样等待中;故障点每放一次电,仪器采样刷新一次,同时可调节中值、幅度旋钮配合采样,直到波形适合分析为止。再次点触采样键,此时采样键回复原色仪器停止采样。4)判读:按照闪络波的分析判读方法(详见波形分析基础理论)将起始游标和终止游标分别卡到一个周期的起点和终点。冲击闪络法测试波形示例5、多次脉冲法测试电缆的高阻故障距离1)接线: 首先,按要求完成多次脉冲法的接线;然后,用测试线将多次脉冲耦合单元与测距主机相连接。分体式高压发生器接线图示:一体化高压发生器(选配)接线图:2)开机:首先按下测距主机开关键,屏幕将显示开机界面;点触一下液晶屏进入测试界面。采样方式选择“低压脉冲”,并调整采集一个合适的低脉冲波形,在选择“三次脉冲”或“八次脉冲”;其次开启冲击高压并保证故障点放电充分。3)采样:点触一次采样键,此时采样键变色仪器处于采样等待中;故障点放一次电,仪器采样刷新,直到波形适合分析为止。反之,再次点触采样键。

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