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安徽安慶異頻線路參數測試儀當無線通訊失敗時,顯示“通訊失敗”,多臺接收機地址錯誤時,顯示“通訊地址錯誤”;當鉗表欠壓或本機欠壓時,會顯示“鉗表欠壓”或“本機欠壓”。1.3.4 參數設置相關說明:(1)、箭頭在“檢測異頻電流”狀態時,按“取消”鍵,顯示“參數校正密碼”(包括本機和鉗表版本)。(2)、通過上下按鍵修改密碼000為001,進入“參數設置”。(3)、通過上、下、確認和取消按鍵等修改本機地址、背光顯示和異頻門限等參數。2 單線接地故障點巡查使用前確保巡查裝置各儀器電量足夠2.1 確認線路已經停電(線路負荷電流檢測)使用絕緣令克棒將鉗表卡入被測線路,信號接收定位器檢測負荷電流,實時顯示線路負荷電流值(必須為0,確保停電狀態)。此功能也可以檢測正常運行線路的負荷電流。2.2 單線接地故障點定位(1)、在信號發生裝置關機狀態下,將掛鉤拉閘桿接入故障線路(同時接入三相),打開裝置電源,選擇進入“輸出異頻信號”,調節“電流調節”旋鈕,確保電流大小在15-50mA之間。(2)、建議使用二分法,將鉗表沿故障線路巡查,實時查看信號接收定位器顯示的異頻電流值。當某一點的兩側異頻電流值發送跳變,則確定這一點就是接地故障點。 (3)、檢測完成,關閉所有設備電源,對信號發生裝置進行充電。




安徽安慶異頻線路參數測試儀裝置自動進行自檢,在裝置狀態條(“TH-ZJD”條)處顯示裝置信息:(1)正常時顯示TH-ZJD;(2)定值錯誤時顯示為:定值錯誤。在系統狀態條(“系統運行正常”條)處顯示系統信息:(1)發生接地時顯示:系統接地;(2)發生諧振時顯示:系統諧振;(3)發生PT斷線時顯示為:PT斷線;5.2.1主菜單由正常界面按“確認”鍵,進入主菜單界面。用“上”,“下”鍵選擇菜單,按“確認”鍵進入相應菜單。按“取消”鍵,退出主菜單界面,回到正常界面。主菜單如圖5.3所示:圖5.35.2.2運行菜單運行功能菜單,是為運行人員準備的操作菜單。它只能修改部分參數,和瀏覽一些必要的參數及運行狀態。按“確認”鍵進入運行菜單,界面如圖5.4,5.5所示:圖5.4 圖5.5使用面板上的方向鍵( “”, “”,以下簡稱“方向鍵”)選擇菜單,把光標移到相應的菜單項,按“確認”鍵進入相應的菜單項:a) “接地故障追憶”:可顯示近20次接地故障信息。失電后記錄不丟失。接地故障信息顯示如圖5.6 、5.7所示:圖5.6 圖5.7母線號:接地線路所在的母線號。母線電壓:接地線路所在的母線電壓。接地線路:接地線路或母線的名稱代碼,以及接地相(在有相電壓板的條件下)。開始時間:接地線路發生接地時的日期和時間。結束時間:接地線路結束接地時的的日期和時間。信息序號:左下角記錄的信息總數量,和當前的記錄號,值為20,記錄近所發生的接地開始,終止信息。進入菜單時,彈出的為近的記錄信息。打印接地記錄:對當前記錄進行打印。鍵盤操作:使用“→”“←”方向鍵可選定查看一條接地記錄,使用“↑”“↓”方向鍵可翻頁查看本條記錄的全部信息(如圖5.6、圖5.7)。當光標處于“打印接地記錄”時,按“確認”鍵進行打印。如果故障追憶表內無接地內容,則顯示“無記錄”,按任意鍵返回。b) “諧振故障追憶”:可顯示近20次諧振故障信息。失電后記錄不消失。




安徽安慶異頻線路參數測試儀按住開始測試不放,當進度條跑滿整個方格的時候,儀器將自動進入的測試過程。為更好的保證測量精度和測量性,儀器首先將對外界干擾信號進行檢測并分析;當然,儀器內部采用的是高端的專業DSP快速處理器來處理,相對用戶來說整個干擾檢測過程就是一瞬間的事情,用戶根本不用擔心此過程會占據過多的時間而導致測試過程時間過長。干擾檢測完成后儀器立即啟動變頻輸出裝置;首先變頻到55Hz使輸出端快速平緩地輸出至200伏電壓或者4安培電流,整個過程儀器內部均采用實時監控的手段,保證輸出的穩定可靠。升壓或升流成功后,保持200伏電壓或4安培電流然后進行55Hz(如圖4—4)環境下的檢測分析;當55Hz檢測分析完成后,儀器自動變頻到45Hz進行45Hz(如圖4—5)環境下的檢測分析;經過儀器內部中央處理器的高精度處理,得出并顯示各項測試結果及數據(如圖4—6),包括55Hz所有數據和45Hz所有數據,用戶可以自行選擇查看并打印。整個測試過程的所有數據均是采取的實時檢測并顯示的方式,用戶可以很直觀的觀察監視整個測試過程發生的變化。 圖 4—3圖 4—4圖 4—5圖 4—64.4、時間設置圖 4—74.4、數據管理圖4—8圖4—9圖4—10 圖4—11圖4—12圖4—13五參考接線測試開始前,將測量端的線路引下線可靠接入大地,并將面板左上角的儀器接地端子可靠接入大地,然后分別將電源輸出信號地N和電壓輸出信號地UN分別可靠接入大地,將測試電源輸出端子A、B、C連接到線路測量引下線儀器電源側,將電壓測量端子 UA、UB、UC接入線路引下線線路側,儀器測試接線完成后,再打開線路引下線的接地,以保證設備和操作人員的。5.1、正序阻抗接線(如下圖),零序阻抗也可采用此種接線方法接線,




安徽安慶異頻線路參數測試儀近幾年來,隨著電網改造工程的實施,10kV配電線路由原來的“兩線一地”供電方式改造為中性點不接地的“三相三線”供電方式。10kV配電線路供電方式的改變,增強了配電線路的絕緣水平,降低了配電線路的跳閘率,提高了供電可靠性,減少了線路損耗。但采取新的供電方式在實際運行中,經常的發生單相接地故障,特別是在大風、暴雨、冰雹、雪等惡劣天氣情況下,接地故障頻繁發生,嚴重影響了變電設備和配電網的、經濟運行。故障發生后,由于線長范圍廣,采用以往憑經驗,分段逐段推拉,逐級桿塔檢查等傳統方法進行排查,費時費力,停電范圍大,時間長,很難快速準確查到故障點。本公司單相接地故障定位儀用于10kV故障線路停電后快速準確定位接地點,可以實現配網設備在出現故障的情況下的快速查找。減小線路檢修人員的勞動強度,省時省力,提高工作效率、供電可靠性和電力企業經濟效益。二、組成、工作原理及操作步驟農村的配網線路中更為接地十分常見,發生接地故障時,常用搖表和人工逐級登桿目測法來尋找接地故障點。我們知道,用搖表查線是要將線路反復多次切割后一段一段地搖,非常麻煩,且又非常很耗時,更何況搖表只能搖到2-3kV,對高阻接地或隱形接地故障是無能為力的;而人工逐級登桿目測法又要耗費大量的時間和大量的人力物力。這種落后的尋線方法與當今電網高度自動化水平極不相適應。無數電力工作者為解決這一問題做出了長時間的巨大努力,但至今仍然沒有滿意的結果。因而成為困擾電力部門幾十年無法解決的一個重大技術難題。本公司利用了公司經合了國內直流接地故障定位技術、小電流接地故障定位等原理,發明了“S注入法”原理,并成功研發的“高壓恒流開路,交流信號自動跟蹤定位”技術,基于傅氏算法,開發《配電網線路單相接地故障定位儀》,在10kV(35kV)配網單相接地故障定位的作業方法上取得了重大突破。
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