電纜綜合探傷測試儀安陽

安陽異頻線路參數測試儀如果認為頻率的精細度不夠,應進入縮放功能狀態進行X軸方向的放大和壓縮后,再回到分析功能中分析。在縮放功能狀態下,每按一次“左移”鍵,圖形曲線會在原頻率點壓縮一倍。按一次“右移”鍵,圖形曲線會在原頻率點擴展一倍,直到小精細度。在采樣功能狀態下,按“右移”鍵致屏幕顯示“采樣”標識閃爍時,再次按下“右移”鍵兩秒左右儀器進入采樣測量,進入測量后,所有操作鍵均失效,直至采樣完成。并將上次所測量后保存的數據刷新。 在采樣功能狀態下,按“左移”鍵可選擇所測量線路的電壓等級。選擇線路的電壓等級依次為35KV、110KV、220KV、330KV和500KV,每按一下“左移”鍵 將會在上述電壓等級中增跳一次,多次按下會反復變換。六、使用方法本儀器不允許在被測線路帶電的情況下測量。測量時,儀器的“輸出”端子,用引線連接故障相架空線路。儀器的“接地”端子接變壓器的地線。若架空線路發生相間短路故障,可一相接儀器“輸出”端子,另一相接儀器“接地”端子。檢查所有連接線都聯接好后,打開電源“開關”。儀器進入主界面后,通過“功能”鍵選中進入“采樣”功能狀態。此時按“左移”鍵可選擇所測線路的電壓等級。按“右移”鍵致“采樣”標識閃爍,再次按下“右移”鍵兩秒左右儀器進入采樣測量。采樣測量結束后儀器自動進入分析功能狀態。線路開路故障時的駐波比與頻率變化的關系見下圖:線路短路故障時駐波比與頻率的關系見下圖:圖中f0為駐波點的頻率,在“分析”功能狀態下通過“左移”鍵或“右移”鍵移動標識線,反復在駐波點附近調整,觀察顯示屏下方A的值(駐波比)變化,找出點。此時顯示出的距離L為故障距離,f為駐波點的頻率,A為駐波比。為了便于找出駐波點的小A值,可選中縮放狀態,通過“左移”鍵或“右移”鍵放大或壓縮曲線,以便取得精細度。調整好精細度后進入分析狀態進行分析。采樣測量結束后儀器自動判斷線路故障性質(短路或開路)。若自動判斷有誤可通過“短路/開路”鍵改變故障判斷性質(距離L將改變)。

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安陽異頻線路參數測試儀低壓脈沖法現場測試連線如圖四所示:圖五 低壓脈沖法現場接線示意圖用低壓脈沖僅能測得輸電線路上的開路、低阻短路及線路全長,對于線路上的高阻泄漏故障及閃絡性故障卻無能為力。必須采用“高壓閃絡法”,即用外加沖擊高壓強行將故障點擊穿,使故障點產生閃圖六 沖擊高壓法現場測試接線示意圖絡放電,利用放電瞬間的突變電壓信號在故障點與測試點間來回反射的特征波形來判斷實際故障距離。4.“高壓閃絡法”測試高阻故障時,應準備一臺能產生100KV或更高的沖擊高壓的發生器和一個電流信號傳感器。先將沖擊高壓的輸出端接到故障相上,將電流信號傳感器放在高壓發生器與系統地的連線旁。沖擊高壓法現場測試接線如圖六所示。5.在顯示屏幕上,采樣方法選擇“高壓閃絡法”,然后按采樣鍵。面板工作指示燈轉換到“沖閃”,此時表明系統已進入等待測試狀態。測試界面如圖七所示?,F在可升高電壓使球隙閃絡放電,若故障點在此沖擊高壓的作用下產生閃絡擊穿,屏幕上將采集到輸電線路上電波來回反射的全過程波形。每當沖擊高壓放電一次,儀器將采集一次波形。適當調節“輸入振幅”電位器和“垂直位移”電位器,也可同時調節屏幕上的“波形擴展”、“波形壓縮”鍵和“波形”鍵,使波形便于觀察分析即可。將個游標移到回波的起始拐點,將第二個標移到第二個回波的起始拐點。此時屏幕上顯示的數值即為此輸電線路測試點到故障點的距離。6.如認為所測波形及數據有保留價值,按動”保存”鍵,屏幕中間將彈出“保存”文檔資料界面。確認“保存”可將此次所采集的波形數據存入儀器內。


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安陽異頻線路參數測試儀諧振故障信息顯示如圖5.8所示:圖5.8 母線號:諧振線路所在的母線號。母線電壓:諧振線路所在的母線電壓。諧振頻率:諧振線路的諧振頻率。時間:線路發生諧振時的日期和時間。信息序號:右下角記錄的信息總數量,和當前的記錄號,值為20,記錄近所發生的諧振信息。進入菜單時,彈出的為近的記錄信息。打印: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“↑”“↓”方向鍵可在本條記錄內將光標移至“打印”字符處。當光標處于“打印”時,按“確認”鍵進行打印。如果故障追憶表內無諧振內容,則顯示“無記錄”,按任意鍵返回。c) “故障追憶”: 選擇將追憶表中內容(包括接地、諧振故障信息);將光標移至對應選項,按“確認”鍵,記憶內容后顯示“成功!”字樣。顯示如圖5.9所示:圖5.9d) “查看裝置參數”: 在運行狀態下,只能瀏覽裝置部分內容的參數,不能修改,如要設置裝置參數,請參照5.2.3 裝置參數設置說明;e) “修改時間”: 系統投入運行時,必須對時間進行正確設定;菜單顯示如圖5.10所示:圖5.10用“←”或“→”鍵移動光標到要修改的位置,按住“↑”鍵增加數值,或按住“↓”鍵減少數值。每按一次,增加或減少一個數值。全部修改完畢后按“確認”鍵保存。按“取消”鍵返回到運行菜單。f) “裝置自檢”: 對裝置內部進行自檢,全部完成并無誤,顯示 “自檢OK!!”。按“取消”鍵返回到運行菜單。菜單顯示如圖5.11所示:圖5.11g) “定值打印”: 當光標鎖定在“定值打印”項,并按“確認”鍵,打印機會將本裝置的各種設定參數打印出來,便于使用者進行保存查閱,打印數據發送完畢后自動返回到運行菜單。5.2.3裝置參數設置菜單設置菜單用于對裝置運行所需的各種參數進行設置,修改,按“確認”即可保存,操作簡便,掉電不丟失。菜單如圖5.12-15所示:圖5.12 圖5.13圖5.14 圖5.15裝置參數設置各項菜單簡要說明如下:a)“裝置型號”:設置裝置型號可確定出線數和跳閘路數,詳細型號定義見表2.1。b)“啟動參數”:可根據現場要求設置各段母線的零序電壓啟動值與電流啟動值。啟動電壓數值范圍為10V~100V。啟動電流數值范圍為0.1A~100A(一次側電流)。


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安陽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,


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安陽異頻線路參數測試儀異頻線路參數測試儀是現場測試各種高壓輸電線路(架空、電纜、架空電纜混合)工頻參數的高精度測試儀器。儀器內置變頻電源模塊,可變頻調壓輸出電源。頻率可變為45Hz或55Hz,采用數字濾波技術,避開了工頻電場對測試的干擾,從根本上解決了強電場干擾下準確測量的難題。同時適用于全部停電后用發電機供電檢測的場合。隨著電網的發展和線路走廊用地的緊張,同桿多回架設的情況越來越普遍,輸電線路之間的耦合越來越緊密,在輸電線路工頻參數測試時干擾越來越強,嚴重影響測試的準確性和測試儀器設備的性,針對這一問題,我們開發了新一代輸電線路異頻參數測試系統,集成變頻測試電源、精密測量模塊、DSP高速數字處理芯片及獨有的抗感應電壓電路;有效地強干擾的影響,保證儀器設備的,能極其方便、快速、準確地測量輸電線路的工頻參數。儀器主要具有如下特點:?體積小、重量輕在原來一體機的基礎上把主機和電源獨立開來,極大地方便了使用、運輸和售后。是目前國內同等產品當中體積小、重量輕的;為試驗提供了一種簡單便捷的試驗手段。?接入電源簡單方便儀器所有測量過程僅僅只需接入市電220V電壓即可,解決現有測量方法中現場380V電壓接入不方便的麻煩。?的抗感應電壓能力儀器內部采用獨特的(號:9.X)抗感應電壓電路,保證儀器能夠承受更高的感應電壓,能夠在上萬伏的高感應電壓下正常工作。?變頻技術、精準測量抗干擾能力強,由儀器內部自帶變頻電源模塊提供儀器測量輸出電源,頻率可變為45Hz或55Hz,并采用數字濾波技術,有效地避開了現場各種工頻干擾信號,使儀器實現高精度、準確可靠的測量。?DSP高速處理器精準快速,儀器內部采用專業的DSP快速數字信號處理器作為處理核心,在保證測量數據精準的前提下,大大的了一起本身的運算處理能力。

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安陽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,

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安陽異頻線路參數測試儀能存儲20次諧振故障信息,并可打印記錄;p)具有判斷線功能,可檢測出電壓互感器斷線故障,并有相應的聲光報警輸出;q) 完善的自檢、自復位功能,抗干擾能力強。2.2裝置技術參數a) 電壓等級:多4種電壓等級;b) 母線段數:4段;c) 出線數:每段母線并聯運行出線數不限,可以任意組合;d) 接地方式:適用于中性點不接地、消弧線圈接地或電阻接地系統;e) 出線方式:電纜或架空線;f)報警輸出觸點容量:AC 250V 2A; DC 30V 2A;g)遠動輸出觸點容量:AC 250V 2A; DC 30V 2A;h)跳閘輸出觸點容量:AC 250V 5A; DC 220V 5A;i)額定工作電壓:交流220V10%;j)額定工作頻率:50Hz;k)環境溫度:-10 ℃ ~ +50℃;l)相對濕度:<90%。2.3裝置型號及定義表2.1 各型號裝置的配置序號型?? 號說明1TH-ZJD-1212路選線 2TH-ZJD-12Y12路選線+遠動3TH-ZJD-12T12路選線+跳閘4TH-ZJD-12YT12路選線+遠動+跳閘5TH-ZJD-2424路選線 6TH-ZJD-24Y24路選線+遠動7TH-ZJD-24T24路選線+跳閘8TH-ZJD-24YT24路選線+遠動+跳閘9TH-ZJD-3636路選線 10TH-ZJD-36Y36路選線+遠動11TH-ZJD-36T36路選線+跳閘12TH-ZJD-36TY36路選線+遠動+跳閘電源方式:訂貨時要注明電源參數,標準配置為AC 220V 50Hz。3裝置原理裝置運行的基本流程圖如圖3.1所示:圖3.1 微機選線裝置原理框圖在小電流接地系統中,若其中一條出線發生單相接地故障,全系統都會出現零序電壓,在這個電壓的作用下,系統中會出現零序電流。對于非故障線路而言,零序電流就是該線路的電容電流,方向從母線流向線路;對于故障線路而言,中性點不接地系統中故障線路中的零序電流為非故障線路零序電流之和,方向從線路流向母線。


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安陽異頻線路參數測試儀從以上分析我們不難看出:1、接地線路的零序電流應該是所有線路中值的。2、接地線路的零序電流方向明顯不同于其他未接地線路,相位相差180度。這兩個結論作為接地選線裝置的原理依據,我們稱之為“相對原理、雙重判據”。單源多線路中性點不接地系統單相接地時電壓電流分析圖(a)系統圖 (b)非故障線路1電流與母線電壓相量圖 (c)故障線路電流電壓相量圖根據上圖分析,可以得出以下幾點結論:(1)在小電流系統中發生單相接地故障時,不存在負序電壓分量,只有正序電壓和零序電壓分量。單相接地短路時出現的故障電流為電容電流。因各序電流在線路上形成的壓降很小,可以忽略不計,所以正序網絡中阻抗為零,負序網絡中阻抗也為零,零序網絡中僅有對地電容,即電容電流就是零序電流(2)在中性點不接地的電網中發生單相接地故障時,故障相對地電壓為零,非故障相對地電壓為電網的線電壓,電網出現零序電壓,它的大小等于電網正常工作時的相電壓,但電網的線電壓仍是三相對稱的。(3)非故障線路3IO的大小等于本線路的接地電容電流。故障線路3IO的大小等于所有非故障線路3IO之和,也就是所有非故障線路的接地電容電流之和。(4)非故障線路的零序電流超前零序電壓為90度;故障線路的零序電流滯后零序電壓90度;故障線路的零序電流與非故障線路的零序電流相位相差180度。(5)接地故障處的零序電流大小等于所有線路(包括故障線路和非故障線路)的接地電容電流的總和,它超前零序電壓為90度,由于單相接地的穩態故障電流比較小,有可能接近于或低于電流互感器容許電流的下限值,測量誤差較大,同時,穩態故障電流在數值上可能與零序電流濾過器的不平衡電流值接近,很難區別。對消弧線圈接地系統,由于感性電流補償,使故障線路穩態故障電流更小,甚至出現反相,給故障選線增加困難。

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