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防城港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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防城港异频线路参数测试仪按住开始测试不放,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。 图 4—3图 4—4图 4—5图 4—64.4、时间设置图 4—74.4、数据管理图4—8图4—9图4—10 图4—11图4—12图4—13五参考接线测试开始前,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。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,

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防城港异频线路参数测试仪当无线通讯失败时,显示“通讯失败”,多台接收机地址错误时,显示“通讯地址错误”;当钳表欠压或本机欠压时,会显示“钳表欠压”或“本机欠压”。1.3.4 参数设置相关说明:(1)、箭头在“检测异频电流”状态时,按“取消”键显示“参数校正密码”(包括本机和钳表版本)。(2)、通过上下按键修改密码000为001,进入“参数设置”。(3)、通过上、下、确认和取消按键等修改本机地址、背光显示和异频门限等参数。2 单线接地故障点巡查使用前确保巡查装置各仪器电量足够2.1 确认线路已经停电(线路负荷电流检测)使用绝缘令克棒将钳表卡入被测线路,信号接收定位器检测负荷电流,实时显示线路负荷电流值(必须为0,确保停电状态)。此功能也可以检测正常运行线路的负荷电流。2.2 单线接地故障点定位(1)、在信号发生装置关机状态下,将挂钩拉闸杆接入故障线路(同时接入三相),打开装置电源,选择进入“输出异频信号”,调节“电流调节”旋钮,确保电流大小在15-50mA之间。(2)、建议使用二分法,将钳表沿故障线路巡查,实时查看信号接收定位器显示的异频电流值。当某一点的两侧异频电流值发送跳变,则确定这一点就是接地故障点。 (3)、检测完成,关闭所有设备电源,对信号发生装置进行充电。


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防城港异频线路参数测试仪但是如果考虑到线路较长,由于杆塔之间导线的悬垂所增加的实际线路长度大于输电线路的地理长度,利用同一种波速测试短线路和超长线路的测试误差相差较大。有必要在现场重新测试该线路的实际电波传播速度,并以此速度测试该线路故障距离,以减小测试误差。1.仪器在波速测量时的接线方式:见图十九图十九 电波测速接线方式示意图测试被测线路的电波传播速度时,仪器应该处在低压脉冲法工作方式。仪器的Q9测试夹子线的红夹子夹在线路的任一相,黑夹子夹在线路的接地线或另外一相上。2.“波速测量”:“波速测量”方法如下:将仪器检测方法预置在“检测方法”的“低压脉冲法”测试状态,选取适当的“长度选择”,点击“波速测量”,屏幕将弹出 “请选择计算方式”提示菜单(如图二十所示)。触摸笔点击菜单中的“用实时通讯数据计算速度”和“测量吧”模拟键后,仪器开始输出测试脉冲,并在屏幕上显示出发射脉冲与回波脉冲。将波形适当扩展,并用游标卡尺卡住发射脉冲和回波脉冲的前沿拐点。两游标间显示的数字为两脉冲间的间隔时间(如图二十一所示)。此时,用触摸笔点击“计算速度”模拟键,仪器界面又弹出提示“请输入两游标间的距离”(线路的地面长度)的子菜单。如图二十二、图二十三所示。用数字键输入线路的准确地面长度后,点击菜单中的“确认”键。屏幕马上置换成波速测量结果显示界面。在子菜单和“设备当前参数”栏中显示出该线路中的电波传播速度数值。如图二十四所示。此数值作为以后测试该线路故障时的波速选用值。点击子菜单中的“离开”模拟键,屏幕回到初始界面后便可按提示进行测试 点击“采样”键,仪器将进入传播速度输入界面。点击“确定”键,仪器便自动进行数据采集。测试结果界面如图二十五所示。此时便可用触摸笔启动游标对故障波形进行距离测量。

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防城港异频线路参数测试仪首先用脉冲测距法(低压脉冲法)测量线路全长。本方法适用于对输电线路的全长、开路故障和短路故障的测试。凡是输电线路相间或相地的绝缘电阻降至线路的特性阻抗(大约等于400Ω),甚至直流电阻为零的故障均为低阻或短路故障。凡是相对地电阻无穷大或虽与正常的绝缘电阻相同,但电压却不能馈至用户端的故障均为开路故障,或称断路故障。测试前,将Q9线与主机输出Q9座相连,Q9线的红夹子与输电线路的一相相连,黑夹子与系统地相连。2.根据被测输电线路的长度,选择脉冲长度一般情况下:<5Km选取“短距离” 5~10Km选取“中距离”>10Km选取“长距离”3. 按一下“测试”键,测试屏右下角将弹出一个采样菜单,待完成条结束,屏幕将显示测试的特征波形,并且不断地重复采样显示。在重复采样的过程中可适当调节“主机”的“输入振幅”电位器,直到回波拐点清晰为止。由于输电线路上有较强的感应电压(可能有数百上千伏),在用低压脉冲法进行测量时,仪器不能直接用夹子线夹在故障相上。如果直接接入线路,将因为线路上的感应电压使一起的输入电路烧毁。的办法是先用接地线将相线短路,线路故障测试仪的红夹子经过一个0.1微法/5KV的隔离电容器再接到故障相上,撤掉短路线,就可正式进行测试了。


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防城港异频线路参数测试仪电源部分电源部分输出电源为:+5V 12V。 4.1.1.2人机接口a) 直流电源指示、运行及接地指示;b) 液晶显示功能:汉字显示;c) 打印功能:可自动打印接地选线故障信息。d) 存储功能:存储装置定值参数,存储检测出的接地、谐振故障信息;e)键盘功能:触摸键盘。4.1.1.3信息处理部分a) 检测接地及选线功能;b) 检测谐振及消谐功能;c) 检测断线功能;d) 通迅功能:RS-232或RS-485通讯接口。4.2选型指南4.2.1装置尺寸MGL系列装置,结构都为标准的19" 4U机箱。详细尺寸及安装开孔见“ 机箱结构”一章。5装置使用说明5.1装置前面板说明装置面板示意图如图5.1所示。图5.1 前面板示意图 前面板示意图说明:①液晶显示屏:显示系统的运行状态及故障信息。②信号指示灯:1)运行信号灯(绿光):装置处于运行状态时,此灯闪烁。2)接地信号灯(红光):检测到系统发生接地故障时,此灯亮,接地消失后 灯灭。3)故障信号灯(红光):检测到系统谐振、断线故障以及装置本身故障等情况之一时,此灯亮,故障解除后灯灭。4)跳闸信号灯(红光):装置发出跳闸信号时,此灯亮,按“复归”键灯灭。③ 紧凑型键盘:共有六个键,“↑、↓、←、→”键完成光标的移动及数值的修改 “取消”键用于取消某项操作或退出某个菜单;“确认”键用于确认某项操作。5.1.1通电前检查通电前,检查电源电压是否正常,接线是否正确,装置各插接件是否插接牢固。5.1.2通电检查将装置通电,观察板上的运行指示灯和液晶显示屏。正常情况为:运行灯闪烁,液晶显示系统运行正常界面。5.2操作说明装置的操作可分为运行和设置两部分。装置在正常状态下工作时,液晶显示屏下行显示当前系统的日期和时间。如要对装置进行操作,按“确认”键进入主菜单。正常运行界面

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防城港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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防城港异频线路参数测试仪我国10~35KV电网中一般采用中性点不接地或经消弧线圈接地方式,简称小电流接地系统。当小电流接地系统中发生单相接地时,由于故障点电流较小,且由于系统三相电压仍然对称不影响对负荷的正常供电,一般允许继续带故障运行1-2小时。但长期运行,由于非故障的两相对地电压升高 倍,可能引起绝缘的薄弱环节被击穿,发展成为相间短路,使事故扩大,影响用户的正常用电。同时,弧光接地还会引起全系统过电压,进而损坏设备,破坏系统运行。因此,当发生单相接地故障时,必须及时找到故障线路予以切除以防止单相接地故障进一步扩大。微机型小电流接地选线装置是我公司科技人员在总结了十几年来国内各种小电流接地选线装置成功、失败的经验和教训之后,研制出的新一代小电流接地选线装置。该装置在软硬件的设计上进行了重大改进,使装置工作稳定,无需调试,整定方便,选线更加准确2装置特点及技术参数2.1装置的主要特点a) 适用于有/无消弧线圈系统或电阻接地系统;b) 适用于架空线/电缆线系统;c) 适用范围广,长短线不限,并联运行的出线数不限;d) 选线方案先进,选线准确,带方向,可区分线路和母线接地;e) 用DSP芯片作为核心运算控制单元,抗干扰能力强,可靠性高,运算速度快;f) 采用单CPU结构,整体结构紧凑。提高了运行的速度、可靠性;g) 汉字液晶显示,人机界面友好,操作简单、直观;h) 定值、参数可以通过人机界面设置,方便、直观;不需要调整任何电位器或开关;i) 运行、设置、调试多界面,可方便用户的管理;j) 线路编号设定可输入A~Z、0~9中的任意字符,便于记忆线路的名称;k) 装置具有声光报警功能,具有接地、故障、失电等硬接点报警输出,适应不同现场需要;l) 通讯接口可设置RS-232或RS-485,波特率、通讯规约可软件设定;m) 跳闸功能,可设置延时跳闸(跳闸延时可软件设定) ;n) 接地故障记忆,可存储20次接地信息,能显示和打印记录;o) 谐振判断功能,提供报警信号,各段母线都提供消谐出口。

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防城港异频线路参数测试仪是现场测试各种高压输电线路(架空、电缆、架空电缆混合)工频参数的高精度测试仪器。仪器为一体化结构,内置变频电源模块,可变频调压输出电源。频率可变为45Hz或55Hz,采用数字滤波技术,避开了工频电场对测试的干扰,从根本上解决了强电场干扰下准确测量的难题。同时适用于全部停电后用发电机供电检测的场合。随着电网的发展和线路走廊用地的紧张,同杆多回架设的情况越来越普遍,输电线路之间的耦合越来越紧密,在输电线路工频参数测试时干扰越来越强,严重影响测试的准确性和测试仪器设备的性,针对这一问题,我们开发了新一代输电线路异频参数测试系统,集成变频测试电源、精密测量模块、DSP高速数字处理芯片及独有的抗感应电压电路;有效地强干扰的影响,保证仪器设备的,能极其方便、快速、准确地测量输电线路的工频参数。仪器主要具有如下特点:?一体化结构,体积小、重量轻仪器内部高度集成化,把传统测量方法中将近一卡车的设备器材全部集成在一体化主机箱内;是目前国内同等产品当中体积小、重量轻的;为试验提供了一种简单便捷的试验手段。?接入电源简单方便仪器所有测量过程仅仅只需接入市电220V电压即可,解决现有测量方法中现场380V电压接入不方便的麻烦。?的抗感应电压能力仪器内部采用独特的(号:9.X)抗感应电压电路,保证仪器能够承受更高的感应电压,能够在上万伏的高感应电压下正常工作。?变频技术、精准测量抗干扰能力强,由仪器内部自带变频电源模块提供仪器测量输出电源,频率可变为45Hz或55Hz,并采用数字滤波技术,有效地避开了现场各种工频干扰信号,使仪器实现高精度、准确可靠的测量。?

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防城港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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