包頭無線高壓鉤式電纜漏電巡檢儀供不應求

包頭異頻線路參數測試儀選中項目顯示區;此區域多能同時添加四個測試項目,如需要添加其它測試項目請先點擊下方刪除單項數據或清空單項列表,然后再另行添加。3,項目詳細數據顯示區;此區域又分為四個小表格;個表格為基本信息欄,顯示一些基本測量條件供用戶自行填寫,以便生成報告文件的時候一起寫入報告中保存。第二個表格為測試過程中45Hz和55Hz詳細數據。第三個表格為每一相的測試結果數據。第四個表格為總結果以及每公里換算值。4,功能按鍵選擇區;此區域共七個鍵從左至右分別為導入數據、添加、生成標準報告、單項數據報表、刪除單項數據、清空數據列表和推出系統。6.2、數據導入點擊導入數據按鍵,在彈出的對話框中選擇數據文件。6.3、基本信息填寫因為報告文件中需要一些做試驗時的環境參數,所以在右邊的基本信息欄中提供一些可供用戶自行填寫的空白區域,當這些參數在軟件中填寫好之后,那么生成的報告文件中就會自動添加;如果在軟件中沒有填寫,那么報告中相應的選項也為空。附錄A ___工頻參數測量試驗報告試驗日期: 報告日期:)銘牌參數位置線路型號地線型號長度(km)(二)線路參數理論計算值 (架空線路部分) 正序阻抗(Ω)零序阻抗(Ω)(三)現場干擾測量感應電壓測量結果(相對地感應電壓)

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包頭異頻線路參數測試儀主要技術性能1.本測試儀采用筆記本電腦為數據處理終端,具有觸摸式液晶屏幕顯示,畫面清晰、色彩均勻,波形處理功能強大。由于采用先進的波形處理算法,能較真實地反映現場實測波形,使操作者能可靠地分析各種故障波形。2.先進的軟件設計使人機對話更為友好,僅用觸摸筆操作便能完成所有功能設置,全部漢字提示,操作十分簡單,各種文化層次的人都能很快熟練掌握。3.能檢測110KV、35KV以及10KV等級的架空輸電線路的瓷瓶擊穿引起的閃絡性故障、泄漏性高阻故障及短路、斷路故障,并給出故障距離數,其誤差一般不會超過正負一個桿塔的范圍。4.具有完善的波形處理功能,能將所采集的波形任意選擇顯示、左右平移。這樣便更有利于對特殊故障波形特征拐點的判斷。5.本機面板上設有工作狀態指示燈,可以提醒用戶當前系統是處于低壓脈沖法工作狀態還是處于高壓閃絡法狀態,便于用戶對系統進行監控。三、主要技術指標1.測試對象及適應故障類型:主要測試110KV、35KV包括10KV高壓輸電線路所出現的高阻泄漏性故障,高阻閃絡性故障,斷路故障及短路故障2.測試方法:脈沖測距法和沖擊高壓閃絡測距法3.測試距離:大于150Km4.根據輸電線路的長度可選擇三種測試方式:短距離測試;中距離測試及長距離測試5.取樣方法:電流取樣法6.粗測精度:相對誤差小于5‰,誤差10Km時小于50m7.具有現場測試波形儲存功能:儲存波形的數量僅受電腦內存能力的限定。并能隨時調出屏顯以提供資料分析與對比。

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包頭異頻線路參數測試儀面板說明圖3-1儀器面板指示圖1、緊急停止按鍵2、系統復位按鍵3、USB接口4、液晶觸摸顯示屏5、測試電源輸出(A、B、C、N)插孔(電流測量端子)6、電壓測量輸入(UA、UB、UC、UN)插孔(電壓測量端子)7、測量輸入保險管8、接地接線柱9、輸入電源開關10、電源輸入插座(AC220)11、打印機3.1、緊急停止按鍵安裝位置:如圖3—1—。功 能:斷開測試輸出電源,并將外部接線全部接地;測試過程中遇到突發事件時,按此鍵可在不斷開輸入電源的情況下緊急快速地關斷所有輸出電源并使所有接線接地,保證使用;3.2、系統復位按鍵安裝位置:如圖3—1—。功 能:提供儀器內部中央處理器復位;注 意:此復位鍵是復位儀器內部所有控制器件,而非直接操作輸出斷開,因此若測量過程中遇到緊急情況請先按緊急停止按鍵來快速地斷開輸出;3.3、USB接口安裝位置:如圖3—1—。功 能:U盤插入口,把儀器內部保存的所有測量數據自動導入U盤中并生成文件保存,提供給用戶在電腦操作系統下通過儀器附帶的軟件操作查看數據并生成報告文件;注 意:當U盤插入儀器USB接口并開始傳輸數據的時候,嚴禁中途拔出U盤,否則可能導致數據傳輸錯誤,嚴重的可能損毀U盤;3.4、液晶觸摸顯示屏安裝位置:如圖3—1—。功 能:超大屏幕中文顯示每一步操作過程,用戶只需在相應的地方輕輕觸碰一下,即可自動完成整個測量過程;注 意:觸摸式液晶顯示屏屬于精密配件,應避免長時間陽光暴曬或重物擠壓和利器劃傷;在操作液晶屏的時候使用鉛筆頭或者其它筆形塑料物件操作可以提高操作準確度;

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包頭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。

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包頭異頻線路參數測試儀但是如果考慮到線路較長,由于桿塔之間導線的懸垂所增加的實際線路長度大于輸電線路的地理長度,利用同一種波速測試短線路和超長線路的測試誤差相差較大。有必要在現場重新測試該線路的實際電波傳播速度,并以此速度測試該線路故障距離,以減小測試誤差。1.儀器在波速測量時的接線方式:見圖十九圖十九 電波測速接線方式示意圖測試被測線路的電波傳播速度時,儀器應該處在低壓脈沖法工作方式。儀器的Q9測試夾子線的紅夾子夾在線路的任一相,黑夾子夾在線路的接地線或另外一相上。2.“波速測量”:“波速測量”方法如下:將儀器檢測方法預置在“檢測方法”的“低壓脈沖法”測試狀態,選取適當的“長度選擇”,點擊“波速測量”,屏幕將彈出 “請選擇計算方式”提示菜單(如圖二十所示)。觸摸筆點擊菜單中的“用實時通訊數據計算速度”和“測量吧”模擬鍵后,儀器開始輸出測試脈沖,并在屏幕上顯示出發射脈沖與回波脈沖。將波形適當擴展,并用游標卡尺卡住發射脈沖和回波脈沖的前沿拐點。兩游標間顯示的數字為兩脈沖間的間隔時間(如圖二十一所示)。此時,用觸摸筆點擊“計算速度”模擬鍵,儀器界面又彈出提示“請輸入兩游標間的距離”(線路的地面長度)的子菜單。如圖二十二、圖二十三所示。用數字鍵輸入線路的準確地面長度后,點擊菜單中的“確認”鍵。屏幕馬上置換成波速測量結果顯示界面。在子菜單和“設備當前參數”欄中顯示出該線路中的電波傳播速度數值。如圖二十四所示。此數值作為以后測試該線路故障時的波速選用值。點擊子菜單中的“離開”模擬鍵,屏幕回到初始界面后便可按提示進行測試 點擊“采樣”鍵,儀器將進入傳播速度輸入界面。點擊“確定”鍵,儀器便自動進行數據采集。測試結果界面如圖二十五所示。此時便可用觸摸筆啟動游標對故障波形進行距離測量。



包頭異頻線路參數測試儀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。?操作簡單外部接線簡單,正序阻抗、零序阻抗、正序電容、零序電容在測試端僅需一次接入被測線路的引下線就可以完成全部的測量;解決了現有測試手段存在的測試接線倒換煩瑣、抗干擾、穩定度、精度等方面存在的問題;避免因改接線時感應電壓對實驗人員的傷害。?海量數據存儲儀器內部配備有日歷芯片和大容量存儲器,能將檢測結果按時間順序保存,隨時可以查看歷史記錄,并可以打印輸出。?科學先進的數據管理儀器數據可以通過U盤導出,可在任意一臺PC機上通過我公司專用軟件,查看和管理數據并可生成工作報告。?全觸摸超大液晶顯示操作簡單,儀器配備了高端的全觸摸液晶顯示屏,超大顯示界面所有操作步驟中文菜單顯示,每一步都非常清楚,操作人員不需要額外的專業培訓就能使用。輕輕觸摸一下就能完成整個過程的測量,是目前非常理想的智能型測量設備。儀器整體外觀圖圖1-1 儀器外觀二 主要技術參數1使用條件-20℃ ~ 50℃RH<80%2抗干擾原理變頻法3電 源AC 220V±10%允許發電機4電源輸出輸出電壓AC300V電壓精度0.5%電流精度0.5%輸出電流8A輸出頻率45Hz、55Hz5測量范圍電容0.01~30μF阻抗0.01~400Ω阻抗角-180°~ +180°6測量分辨率電容0.0001μF阻抗0.0001Ω阻抗角0.0001°7測量準確度電容: ≥1μF時,±1%讀數±0.01μF;<1μF時,±2%讀數±0.01μF;電阻: ≥1Ω時,±1%讀數±0.01Ω;<1Ω時,±2%讀數±0.01Ω;阻抗角: ±0.2°(電壓>1.0V); ±0.3°(電壓:0.2V~1.0V);8干擾電流小于40A9外型尺寸500(L)×400(W)×450(H)10存儲器大小100 組 支持U盤數據存儲11重 量55 Kg

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包頭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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包頭異頻線路參數測試儀若線路是短路故障,所顯示曲線與正弦曲線相似,既A的值隨著頻率的爭加由小向大再向小變化(見線路短路時駐波比與頻率的關系圖)。若線路是開路故障,所顯示曲線與余弦曲線相似,既A的值隨著頻率的爭加由大向小變化(見線路開路時的駐波比與頻率變化的關系圖)。根據波的傳輸理論和理論公式可知,當故障點離測試點距離越近,在注入點出現個駐波波谷時的頻率f0越高。當故障點距離太近時可能測量不到f0的值,當故障點離測試點距離太遠時f0的值可能只有幾百赫茲,我們所測到的可能不是駐波點而是第二、第三駐波點,當曲線波形中駐波點所示故障距離大于50kM時,可通過距離檔位按鈕選擇大于50kM的檔位來進行的測量。七、誤差的修正本儀器程序中的架空線路波速是固定的,對于不同參數的架空線路,其波數與給定波速會有一定偏差。因此,對于不同參數的架空線路,測出的距離也有一定偏差;但這一偏差可通過下列兩種辦法進行修正。1.根據對具體線段參數測試,修改程序中架空線路的波速參數,以保證測量精度。本方法適用于同一電壓等級線路參數基本一致的用戶。此項工作由架空線廠家與用戶配合進行。2.用戶用SH333儀器對已知長度L0的線路測量時,分別測量非故障相長度L1和故障相長度L2,可通過下列公式得到故障距離。Lx=L0×L2/L1八、注意事項1.儀器中的蓄電池為全密封型,可以任意放置。2.關上電源開關,將220V市電由所配充電線引入充電插口就可進行充電,充電時間為12小時。3.為了延長電池壽命使電池達到使用效果,應每月進行充放電一次

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包頭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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包頭異頻線路參數測試儀功 能:斷開測試輸出電源,并將外部接線全部接地;測試過程中遇到突發事件時,按此鍵可在不斷開輸入電源的情況下緊急快速地關斷所有輸出電源并使所有接線接地,保證使用;3.2、系統復位按鍵安裝位置:如圖3—1—。功 能:提供儀器內部中央處理器復位;注 意:此復位鍵是復位儀器內部所有控制器件,而非直接操作輸出斷開,因此若測量過程中遇到緊急情況請先按緊急停止按鍵來快速地斷開輸出;3.3、USB接口安裝位置:如圖3—1—。功 能:U盤插入口,把儀器內部保存的所有測量數據自動導入U盤中并生成文件保存,提供給用戶在電腦操作系統下通過儀器附帶的軟件操作查看數據并生成報告文件;注 意:當U盤插入儀器USB接口并開始傳輸數據的時候,嚴禁中途拔出U盤,否則可能導致數據傳輸錯誤,嚴重的可能損毀U盤;3.4、液晶觸摸顯示屏安裝位置:如圖3—1—。功 能:超大屏幕中文顯示每一步操作過程,用戶只需在相應的地方輕輕觸碰一下,即可自動完成整個測量過程;注 意:觸摸式液晶顯示屏屬于精密配件,應避免長時間陽光暴曬或重物擠壓和利器劃傷;在操作液晶屏的時候使用鉛筆頭或者其它筆形塑料物件操作可以提高操作準確度;3.5、測試電源輸出(A、B、C、N)插孔(電流測量端子)安裝位置:如圖3—1—。功 能:包含A(黃色)、B(綠色)、C(紅色)和N(黑色)共4個端子,提供儀器測試輸出電源;注 意:測試過程中此輸出端子有較大電流輸出,嚴禁用手觸碰端子金屬部分,以防電擊;3.6、電壓測量輸入(UA、UB、UC、UN)插孔(電壓測量端子)安裝位置:

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包頭異頻線路參數測試儀首先用脈沖測距法(低壓脈沖法)測量線路全長。本方法適用于對輸電線路的全長、開路故障和短路故障的測試。凡是輸電線路相間或相地的絕緣電阻降至線路的特性阻抗(大約等于400Ω),甚至直流電阻為零的故障均為低阻或短路故障。凡是相對地電阻無窮大或雖與正常的絕緣電阻相同,但電壓卻不能饋至用戶端的故障均為開路故障,或稱斷路故障。測試前,將Q9線與主機輸出Q9座相連,Q9線的紅夾子與輸電線路的一相相連,黑夾子與系統地相連。2.根據被測輸電線路的長度,選擇脈沖長度一般情況下:<5Km選取“短距離” 5~10Km選取“中距離”>10Km選取“長距離”3. 按一下“測試”鍵,測試屏右下角將彈出一個采樣菜單,待完成條結束,屏幕將顯示測試的特征波形,并且不斷地重復采樣顯示。在重復采樣的過程中可適當調節“主機”的“輸入振幅”電位器,直到回波拐點清晰為止。由于輸電線路上有較強的感應電壓(可能有數百上千伏),在用低壓脈沖法進行測量時,儀器不能直接用夾子線夾在故障相上。如果直接接入線路,將因為線路上的感應電壓使一起的輸入電路燒毀。的辦法是先用接地線將相線短路,線路故障測試儀的紅夾子經過一個0.1微法/5KV的隔離電容器再接到故障相上,撤掉短路線,就可正式進行測試了。

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包頭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。


包頭異頻線路參數測試儀同時,也證明了電橋法因無法克服線路上的工頻感應電壓的干擾而不可能在輸電線路上予以應用。以下實測時數據和波形的的具體分析:2006年9月29日1、線路全長A相與地全長B相與地全長A相與B相全長2、線路斷線/斷路故障(1組)A相斷線B相短路A相B斷線B相斷線(2組)B相短路A相斷線(3組)測其中一項對地(A相B相短接)A相對地短路B相對地短路(4組)A相對草B對草地(5組)B相對地接800歐電阻B相接樹A相1、A相2到樹A相對地閃絡性故障2007年11月9日~10日在福建電力試驗研究院模擬故障試驗波形集11月9日在蘭高線上的測試波形:(線路全長16894m,在第107﹟桿塔處進行斷線、短路模擬試驗項目)①15:04 B相斷線(開路)測得開路全長距離為16894m。(游標卡在發射脈沖和回波脈沖前沿拐點上的有效讀數范圍16877~16925m,即是說在這個讀數范圍內都可視同為正確的,有148m讀數誤差范圍)②15:08 A相對鐵塔(地)短路 測得短路全長為16894m。有效讀數范圍16877~16925m。③15:33 B相對地短路 測得短路全長為16894m。有效讀數范圍16877~16925m。在99﹟桿塔處進行斷線、短路模擬試驗④16:42 B相對地短路 測得短路距離為15527m。有效讀數范圍15470~15550m。有80m讀數誤差范圍。

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包頭異頻線路參數測試儀工作條件:溫度 -10~+45℃,相對濕度 80%,大氣壓力 750±30mmHg四、儀器的配套裝置:1. 測試儀主機 1臺2. Q9頭測試線 2根3.加長線25米 1根 4.220V電源線 1根5. 電流取樣盒 1個6. 使用說明書 1本五、儀器工作原理的簡要說明1.儀器組成框圖系統說明:本測試儀由特征信號取樣處理器(主機)及通用筆記本電腦組成一個完整的輸電線路故障檢測系統。由專用軟件完成高壓輸電線路常見故障的測試工作,較準確地測量并顯示出故障點距測量端的距離。操作簡單,查找故障極其方便。是高壓輸電線路管理維護部門不可或缺的測量設備。基于雷達測距原理,根據輸電線路的故障性質可選擇不同的測試方法。一般來說,對于輸電線路的斷路、金屬性接地故障采用“脈沖測距法”。而對于常見的絕緣瓷瓶故障所表現的高阻泄漏性故障及高阻閃絡性故障,必須利用高壓發生器提供一定幅度的沖擊高壓,迫使故障點閃絡放電,形成單次高速閃絡波形,即通常所說的“沖擊高壓閃絡測距法”。本機采用超高速A/D數模轉換電路及單片機管理系統,首先將測試到的單次特征波形變成數字信號,再由筆記本電腦內專用數據處理程序對數據信號進行分析,并實時在屏幕上顯示出測試結果來。我們還可以利用計算機的強大功能對顯示的波形進行存儲、任意壓縮擴展、位移等。由于界面十分友好,全中文菜單提示,觸摸屏操作,相當簡單。2.測試原理輸電線路故障一般可分為三大類:低阻、短路,斷路,及高阻故障。

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