直流系統接地故障定位儀質量保證

南通直流系統接地故障定位儀 直流系統絕緣故障、直流互竄故障及交流竄電故障是一種易發生且對電力系統危害性較大的故障,危害電力系統正常運行。為了能夠更好的幫助現場維護人員快速準確地找出直流故障,我公司通過多年努力,總結大量現場經驗,開發出了直流接地查找儀。直流接地查找儀采用高精度電流鉗表,利用故障回路中的直流電流差值進行故障查找與定位,將快速FFT變換技術引入到直流故障查找設備中,可以檢測出各電壓等級(24V,48V,110V,220V)直流系統中的各類絕緣故障、直流互竄故障、交流竄電故障。隨著電力系統對運行的要求越來越高,電力系統中對各類直流故障查找的要求也將越來越高,因此,高精度、絕緣趨勢分析將成為電力系統對新一代直流接地查找儀的基本要求。基于調頻調幅技術的新型直流故 基于直流電流差值檢測原理的新型直流接地查找儀引入快速FFT變換技術,通過對檢測量幅頻特性的詳細分析平衡了直流接地故障查找性與靈敏度方面的矛盾,將直流接地故障技術推向了一個新的高度,具有廣泛的應用前景。二、裝置結構及原理2.1 裝置組成直流接地查找儀由系統分析儀、支路探測儀、采集器三部分組成


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南通直流系統接地故障定位儀便攜式直流接地檢測儀是新一代直流接地故障測試儀。它能夠適用于任何電壓等級的直流系統,配備了高精度的檢測鉗表,通過對多種信號的處理大大提高了檢測范圍與抗干擾能力;采用了的算法和先進的模糊控制計算理論,將被檢測絕緣支路的優勢程度以數值的形式表示出來,充分體現了人工智能的優越性;對于接地點位置的斷定,它們更是擁有準確的判斷力,每次檢測都能夠指出接地點位置及方向。本裝置以系統為首要前提,按行業標準的要求,以可靠的低頻信號方式進行檢測,并在現場進行了大量的實際應用,對系統無任何影響。發電廠、變電站的直流系統為控制、保護、信號和自動裝置提供電源,直流系統的連續運行對保證發供電有著極大的重要性。由于直流系統為浮空制的不接地系統,如果發生兩點接地,就可能引起上述裝置誤動、拒動,從而造成重大事故。因此當發生一點接地時,就應在保證直流系統正常供電的同時準確迅速地探測出接地點,排除接地故障,從而避免兩點接地可能帶來的危害。TH-3000便攜式直流接地檢測儀用于在不斷電情況下查找發電廠、變電站直流系統接地點的準確位置。各種類型的接地故障,均能迅速地查找出接地點,準確率達到100%。本儀器與國內外同類型的儀器相比具有以下優點:使用簡單。

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南通直流系統接地故障定位儀如果現場條件允許,建議在檢測時斷開環路的連接壓片,以提高檢測效率,減少檢測時間。不能斷開環路或環路本身就是非正常的,這時分析儀所發信號都會被環路把信號分流,造成在環路內都能檢測到接地信號,導致找不到接地點的具體方向。可根據方向判斷接地點。下面就第1種環路情形舉例說明查找環路接地點的方法,如圖所示: 如圖所示:支路1和支路2形成一條環路,而支路3是環路上的一條分支并有接地故障。用探測儀分別在A、B、C、D、E五個點檢測,其箭頭指的方向是探測儀所檢測的接地點方向,根據A、B、C、D、E點所檢測接地點的箭頭方向可知E點所在的支路是環路的分支,有接地故障并能故障定位。其它類型的環路接地可以采用類似的方法進行故障點定位。利用“波形”來判斷接地通過波形可以判斷被檢測支路的接地程度:波形幅值越大說明被檢測支路接地阻抗越小;波形越平滑,說明被檢測支路絕緣越好。六、注意事項(1)由于裝置是精密儀器,在運輸、使用和存放時要小心輕放,各部件要防止摔、跌等強烈震動,保證使用的高精度。(2)每次開啟探測儀后進行檢測前,探測儀與分析儀之間要進行一次信號的同步,同步時需保持探測儀與分析儀之間在5米以內的距離,信號同步完成之后,探測儀可以遠離分析儀,使用時,信號同步后請保持探測儀開啟狀態。(3)每次使用完成后,需將探測儀的電池從電池倉中拔出,充滿電后以供下次使用,探測儀電量不足時,應立即更換電池以保證檢測的順利進行。(分析儀一定要接在被檢測支路之前(按電流流向),正、負、地三條線分別對應接在直流正母線、負母線和地線上,保證接地線接地良好。(5) 由于采集器的靈敏度很高,在檢測時應讓采集器處于靜止狀態,以免影響檢測準確度。(5) 探測儀使用采集器檢測時,如果出現“鉗表飽和”的字樣,請確保采集器所鉗支路的漏電流大小沒有超過2A,如超過此數值,請鉗正負極雙根線。(6) 由于探測儀采集器采用齒片交錯工藝,在使用時,打開采集器卡好線后,采集器要完全自然閉合,若是不能自然閉合,應觀察后小心閉合,不能外加大力強行閉合,如強行閉合,會導致鉗口上的齒片錯位,損壞采集器。


南通直流系統接地故障定位儀 功能特點1.主要功能介紹系統對地電壓測量功能,儀器可測量系統正對地電壓,負對地電壓,系統電壓,可實現0—300V的電壓監測范圍;(系統絕緣阻抗測量功能,儀器可測量系統正對地絕緣阻抗,負對地絕緣阻抗,可實現0—999.9KΩ的測量;.交流竄電檢測功能,儀器可判斷直流系統中的交流竄電故障,并可測量直流系統中串入的交流電電壓值,交流電壓測量范圍為0—280V;.支路絕緣阻抗測量功能,儀器測量每條支路的正負對地絕緣阻抗大小;支路接地故障點定位功能,儀器可實現接地故障支路接地故障點的定位功能;.電流表功能,裝置可做高精度電流表使用,電流測量分辨率可達0.01mA;(.具有不發信號接地查找功能,裝置可以在不向系統注入任何信號的條件下實現接地故障點的定位;(方向顯示功能,對于測試出有接地指示的支路,儀器將會有方向指示箭頭提示用戶接地點與所查找接地點之間的相對方向,提高查找效率。絕緣指數分析功能,在使用接地功能檢測時,檢測完一條支路后,探測儀會顯示該條支路的絕緣指數情況,供用戶參考分析。(.波形曲線顯示功能,在使用探測儀對被測支路絕緣狀況進行檢測時,顯示屏會以波形曲線形式顯示被測支路電流變化情況,方便使用者快速準確地實現故障點的查找。

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南通直流系統接地故障定位儀 檢測時,應使信號發生器始終接在直流支路的電源端,而故障檢測器和鉗表始終在直流支路的負荷端進行檢測。6.2 高檢測效率,鉗表鉗一扎回路出線:在直流配電屏的屏面上的各個保險的出口線(捆成一扎)上,如果檢測結果為“非接地”說明該扎直流電源的回路均無接地故障。如果該扎線檢測結果有“接地”,再分別鉗各個回路,檢測方法同上。假設檢測出第N饋線支路有故障后,欲進一步尋找饋線支路以下的各個分支路時,可繼續按照上述步驟,用鉗表對各個分支路進行檢測。6.3 故障進一步定位:檢測出接地支路后,對具體接地故障點進行定位檢測。用戶在檢測時,可以采取二分法進行故障區域的檢測定位。在每次檢測后,故障區域均按二分取點方式進行下一次的檢測定位,以便迅速地檢測出具體的接地故障點;假設在A處檢測時有接地狀況,在B處檢測時沒有接地狀況,就可以判斷接地故障點在A-B之間。同時可根據饋線電纜走向和設備連接情況,對故障支路的各個饋線入口分別進行檢測,找出故障支路,進一步將故障定位。6.4 利用“絕緣量化指數”檢測多點接地:系統有多個接地故障,或者正、負直流母線均有接地故障,在各回路的檢測中,裝置會自動探測出接地故障較嚴重的支路,然后檢測出接地故障點。檢測中分析檢測結果,接地故障較嚴重的(正或負)接地故障。也可利用“絕緣程度條”和參考“絕緣程度百分比”的量化指數,比較測試結果的微小差異。該故障排除后再進行其他支路的檢測,并將接地故障點逐一檢測排除。

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南通直流系統接地故障定位儀 直流系統絕緣故障、直流互竄故障及交流竄電故障是一種易發生且對電力系統危害性較大的故障,危害電力系統正常運行。為了能夠更好的幫助現場維護人員快速準確地找出直流故障,我公司通過多年努力,總結大量現場經驗,開發出了直流接地查找儀。直流接地查找儀采用高精度電流鉗表,利用故障回路中的直流電流差值進行故障查找與定位,將快速FFT變換技術引入到直流故障查找設備中,可以檢測出各電壓等級(24V,48V,110V,220V)直流系統中的各類絕緣故障、直流互竄故障、交流竄電故障。隨著電力系統對運行的要求越來越高,電力系統中對各類直流故障查找的要求也將越來越高,因此,高精度、絕緣趨勢分析將成為電力系統對新一代直流接地查找儀的基本要求。基于調頻調幅技術的新型直流故 基于直流電流差值檢測原理的新型直流接地查找儀引入快速FFT變換技術,通過對檢測量幅頻特性的詳細分析平衡了直流接地故障查找性與靈敏度方面的矛盾,將直流接地故障技術推向了一個新的高度,具有廣泛的應用前景。二、裝置結構及原理2.1 裝置組成直流接地查找儀由系統分析儀、支路探測儀、采集器三部分組成

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南通直流系統接地故障定位儀裝置原理2.2.1 絕緣故障查找原理系統分析儀與被測直流母線相連,采用乒乓原理計算被測直流系統的平衡橋電阻及對地絕緣電阻,如果被測直流系統存在絕緣故障,系統分析儀則向直流系統投入設定好頻率和幅值的檢測橋,探測儀通過對各支路中電流信號的檢測來實現接地故障點的定位,檢測原理如下圖示:圖中饋線1為正常饋線,饋線n為存在負對地絕緣故障的饋線,為絕緣故障阻值,R為系統平衡電橋。分析儀檢測到絕緣故障后向直流系統投入檢測橋,該檢測橋以圖示中的E、F表示,該檢測橋的投入使直流系統對地電壓產生一個已知頻率的周期性變化量,設該變化量的頻率為、使直流系統產生的對地電壓變化幅值為,則流過上的電流變化幅值為,變化頻率與檢測橋投入頻率相同。探測儀分別在A,B,C處進行檢測。在A處檢測不到該變化電流信號,說明饋線1沒有絕緣故障,在B處可以檢測到該變化電流信號,說明饋線n存在絕緣故障,而在C處檢測不到該變化電流信號,從而可以確定絕緣故障點處于B、C之間。2.2.2 直流互竄查找原理系統分析儀與被測兩段直流母線相連,向其中一段母線切換檢測橋,比較兩段母線電壓變化波形,通過電壓變化關系判斷系統是否存在環網故障或絕緣故障,如果存在環網故障或絕緣故障,則持續啟動檢測橋,以供支路探測儀實現環網故障點的定位。當兩段支路存在環網故障時,可使用探測儀和采集器對可能存在環網故障的支路進行逐一檢測,根據探測儀顯示波形和方向終實現環網故障點的查找。

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南通直流系統接地故障定位儀接地點方向的判定:接地點方向的判定是由卡線時鉗表箭頭的方向與檢測器所顯示的箭頭方向共同決定:以鉗表箭頭方向為參考方向,在檢測時,鉗表方向不變,當檢測器顯示的箭頭方向向下,說明接地點方向與鉗表箭頭方向是相反方向;當檢測器顯示的箭頭方向向上,說明接地點方向與鉗表箭頭方向是相同方向。6.6 利用“接地點方向”檢測環路接地:系統中如果有兩條支路的一極或兩極連接在一起,形成閉環系統,稱之為環路。通常環路以以下幾種形式出現:1)兩條支路的正極和負極分別相連形成環路;2)兩條支路的正極或者負極中的一極相連形成環路;3)兩條支路中一條支路的正極通過負載與另一條支路的負極相連成環路。如果現場條件允許,建議在檢測時斷開環路的連接壓片,以提高檢測效率,減少檢測時間。不能斷開環路或環路本身就是非正常的,這時信號發生器所發信號都會被環路把信號分流,造成在環路內都能檢測到接地信號,導致找不到接地點的具體方向。可根據方向判斷接地點。6.7 利用“波形”來判斷接地在檢測時,可以根據故障檢測器接地燈是否亮來判斷接地,同時也可以根據液晶上所顯示波形來判斷接地。其波形如下:(1).非接地波形(2).68K接地量程1接地實測波形(3).68K接地量程1接地實測結果(4).68K接地量程2接地實測波形(5).68K接地量程2接地實測結果數值通過波形可以判斷被檢測支路的接地程度:波形幅值越大說明被檢測支路接地阻抗越小;波形越平滑,說明被檢測支路絕緣越好。(注:“量程一”可自動判斷接地,并顯示絕緣狀況。“量程二”是根據波形進行判斷接地,并檢測出漏電流大小。)6.8 電池的檢查:檢測時隨時注意故障檢測器電池電量指示,如發現電量不足時,應立即充電,以保證檢測精度。

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南通直流系統接地故障定位儀使用須知7.1 在使用設備時,檢測器液晶上偶然出現“鉗表飽和”字樣,出現此現象有二種情況:一、是鉗表與故障檢測器連接時沒有連接好,應檢查連接頭是否接觸好。二、由于受鉗表量程限制,在使用時,鉗表所鉗回路是大電流,而且所鉗的是單根,可能出現鉗表飽和,解決辦法是:在使用時,鉗表同時鉗雙根(正、負)或重啟檢測器電源。7.2 由于鉗表鉗口采用齒片交錯工藝,加工工藝和精密度都非常高(加工精度為0.002MM);在使用時,打開鉗表卡好線后,鉗表要完全自然閉合,偶然不能自然閉合,應觀察后小心閉合,不能外加大力強行閉合,如強行閉合,會導致鉗口上的齒片錯位,損壞鉗表。單位名稱:青島天正華意電氣設備有限公司八、注意事項1)由于裝置是精密儀器,在運輸、使用和存放時要小心輕放,各部件要防止摔、跌等強烈震動。保證使用的高精度。2)在檢測過程中,故障檢測器不用時請關閉電源,以延長電池的使用時間。3)故障檢測器電量不足時,應及時充電,以提高檢測的準確性。4)信號發生器一定要接在被檢測支路之前(按電流流向),正負、地三條線同時在直流母線和地線上,保證接地線接地良好。5)由于鉗表的靈敏度很高,檢測時不要用手握鉗表,應讓鉗表處于靜止狀態,以免影響檢測準確度。6)由于故障檢測器的精度極高,檢測時請不要使用手機,以免造成對故障檢測器的干擾。

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南通直流系統接地故障定位儀直流系統接地是一種易發生且對電力系統危害較大的故障。直流系統正極接地,可能造成繼電保護誤動,因為跳閘線圈接直流電源負極,系統再有一點接地或絕緣不良,可能引起保護誤動;直流系統負極接地,系統再有一點接地或絕緣不良,可將跳閘回路或合閘回路短路,造成保護拒動,此時系統發生故障,保護的拒動必然導致系統事故擴大,同時還可能燒壞繼電器的觸點或燒保險。我公司自主設計制造的便攜式直流接地查找儀,能夠適用于任何電壓等級的直流系統,配備了高精度的檢測鉗表,通過對多種信號的處理大大提高了檢測范圍與抗干擾能力;采用了先進計算方法和模糊控制理論,將被檢測支路的絕緣程度以絕緣指數及波形的形式表示出來,充分體現了人工智能的優越性;對于接地點位置的斷定,它們更是擁有準確的判斷力,每次檢測都能夠指出接地點位置相對檢測點的方向,從而快速、準確地實現環路接地檢測。除此之外,用戶可以根據自身系統需要在絕緣告警門限值范圍內訂制合適的絕緣告警門限值的設備,用戶只需要將鉗表上的檔位與檢測器上的量程對應起來就能實現直流接地的檢測或者是絕緣程度的分析。

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