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吉林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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吉林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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吉林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。


吉林異頻線路參數測試儀阻抗測量: 試驗儀器:儀器名稱型號編號生產廠家技術參數試驗環境:環溫:濕度:正序阻抗測量(全長:KM) +j 正序阻抗(Ω)正序電阻(Ω)正序電抗(Ω)正序電感(H)全長測量值每KM換算值零序阻抗測量(全長:KM) +j 零序阻抗(Ω)零序電阻(Ω)零序電抗(Ω)零序電感(H)全長測量值每KM換算值正序電容測量(全長:KM) +j 正序阻抗(Ω)正序電阻(Ω)正序容抗(Ω)正序電容(H)全長測量值每KM換算值零序電容測量(全長:KM) +j 零序阻抗(Ω)零序電阻(Ω)零序容抗(Ω)零序電容(H)全長測量值每KM換算值(五)試驗結論及分析批準: 復審:初審: 試驗:附錄B:隨機配件序號名 稱數量1主機1臺2電源箱1臺3主機底座1個4附件箱1個5主機與電源箱防誤插連接線(紅色)2根6測試輸出線/電壓輸入線(帶附套)3組7地線(0.5M/連接主機與電源箱)1根8地線(4M)1根9AC220V電源線1根10使用說明書1份11出廠合格證1份12打印紙1卷13U盤1個14保險管備用備用注意:具體隨機配件視出貨型號的差異可能有所不同。

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吉林異頻線路參數測試儀輸電線路故障距離測試儀一、用途輸電線路故障距離測試儀是用于架空輸電線路發生性接地(短路)或斷路(開路)時,測量故障點到測量點(變壓器)的距離。該儀器適用于35kV及以上各電壓等級的架空輸電線,當發生性單相接地或斷線故障時,只要在變電站內對故障線路進行測試,就可準確地測出故障距離,確定故障桿塔,便于搶修人員快速查找故障,縮短搶修時間。本儀器必須在線路停電的基礎上才能使用。它具有體積小,攜帶方便,自帶電池交直兩用,具有圖形和數字顯示功能,操作方便。二、原理 根據波的傳輸理論,波在架空線路上傳播遇到開路或短路點時,會發生反射,在線路上產生駐波。波的頻率不同,駐波波峰波谷出現的位置則不同。通過改變波的頻率,可使波的波谷正好出現在信號的注入點。由于架空線路波速是固定的,在已知波速的情況下,就可以計算出線路的長度。設: f: 注入的信號頻率;v: 注入的信號沿線路傳輸的速度;: 注入信號的波長;L: 線路長度;因為: f×=v由理論公式推導,可得出:對于末端短路的線路,當注入的信號頻率由低向高變化,在注入點出現個駐波波谷時,線路長度為波長的一半,即: L= /2=0.5V/F。對于末端開路的線路,當注入信號的頻率由低向高變化,在注入點出現個駐波波谷時,線路長度為波長的四分之一,即: L=/4=0.25V/F。據這一結論,就可以計算出故障距離。本儀器帶有測頻電路及對駐波波谷進行檢測的模塊,可檢測出發生駐波時的頻率,再根據已有的各電壓等級下的波速,換算出發生故障的點到測量點之間的距離L。由于本儀器帶有數據記憶電路,對測量出的各頻率下的數據進行記錄,可在測試完成后進一步分析。

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吉林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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吉林異頻線路參數測試儀 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,儀器內部會自動在內部切換接線。圖5—1、正序阻抗接線5.2、零序阻抗接線圖(如下圖)圖5—2、零序阻抗接線5.3、線路互感接線(如下圖)圖5—3、線路互感接線5.4、正序電容接線(如下圖),零序阻抗也可采用此種接線方法接線,儀器內部會自動在內部切換接線。圖5—4、正序電容接線5.5、零序電容接線(如下圖)圖5—5、零序電容接線5.6、耦合電容接線(如下圖)圖5—6、耦合電容接線儀器測試采用四極法原理,被測線路需要電流引下線3根,電壓引下線3根,電流測試線位于測試電源側,電壓引下線位于線路側,以測量端的測試線和接觸電阻的影響。如果測試引下線只引出3個端子,盡量用截面積足夠大的導線,并保證與線路測量端可靠連接,避免引入較大的接線誤差。儀器測試接線極為簡捷,只需一次接入上述測試線,通過儀器自動控制測量方式和被測線路對端接線方式配合,即可完成所有序參數測量,大大提高測試效率和操作性。儀器內部已經將N、UN、左上角的儀器接地端等三個柱子可靠連接,現場接線時可以只連接左上角的儀器接地端到大地就可以了。

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吉林異頻線路參數測試儀儀器內部會自動在內部切換接線。圖5—1、正序阻抗接線5.2、零序阻抗接線圖(如下圖)圖5—2、零序阻抗接線5.3、線路互感接線(如下圖)圖5—3、線路互感接線5.4、正序電容接線(如下圖),零序阻抗也可采用此種接線方法接線,儀器內部會自動在內部切換接線。圖5—4、正序電容接線5.5、零序電容接線(如下圖)圖5—5、零序電容接線5.6、耦合電容接線(如下圖)圖5—6、耦合電容接線儀器測試采用四極法原理,被測線路需要電流引下線3根,電壓引下線3根,電流測試線位于測試電源側,電壓引下線位于線路側,以測量端的測試線和接觸電阻的影響。如果測試引下線只引出3個端子,盡量用截面積足夠大的導線,并保證與線路測量端可靠連接,避免引入較大的接線誤差。儀器測試接線極為簡捷,只需一次接入上述測試線,通過儀器自動控制測量方式和被測線路對端接線方式配合,即可完成所有序參數測量,大大提高測試效率和操作性。儀器內部已經將N、UN、左上角的儀器接地端等三個柱子可靠連接,現場接線時可以只連接左上角的儀器接地端到大地就可以了。連接儀器和被測線路時,保證線路測量端可靠接地(掛接地線),測試完成后恢復,取接地線;儀器可靠接大地,注意各個測試信號接地線要按照接線指示圖完成。在雷雨天氣或者沿線路有雷雨天氣時,不能進行測量,以保證人員和設備。PC機軟件說明本軟件由儀器出廠時存儲于U盤根目錄下。主要功能:1、導入儀器測試數據文件; 2、顯示詳細數據,可供用戶自行選擇;3、選取相應的測試項目,生成標準報告文件;4、生成單個項目詳細數據報告文件;6.1、軟件主界面(無數據) (有數據)軟件主界面分四大塊:1,導入數據顯示區;顯示所有導入的測試項目標題,包括有時間、線路長度和測試項目名稱,用戶能清楚地找到自己所需要的項目,然后添加到右邊區域并顯示,多能同時添加四個測試項目。


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吉林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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