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黃岡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。


黃岡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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黃岡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。

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黃岡異頻線路參數測試儀工作界面如圖八所示:7.如要調出此次存入的波形或以前存入的波形資料,按動屏幕上的“打開文件”鍵,屏幕中間將彈出“打開文件”界面,選擇所需調出的文件名,點擊打開鍵便能調出所需文件波形。工作界面如圖九所示。8.測試完畢,如需結束此次工作,直接點擊屏幕上右下角的“退出”鍵。屏幕回到桌面界面,按計算機正常程序關機即可。9.“波形對比”的應用有時為了更好地判斷故障波形和幫助對此次所測得的波形分析,需要將上次測的波形與此次所測得的波形進行同屏對比。從兩次測得的波形對比中找出變化的規律。防止或減少錯判和誤判。“波形對比”的操作方法如下:假設已經測得的結果和波形用觸摸筆點擊界面的“波形對比”。屏幕彈出“請輸入或選擇要比較的文件名”二級菜單。在圖十一中的界面,點擊二級菜單中的“選擇”鍵,又彈出二級菜單“打開-數據信息框中顯示當前選中文件的參數信息”,用觸摸筆選中要進行對比的文件。如圖十二。在上述操作的基礎上,點擊圖十三中的“打開”鍵,又彈出“請輸入或要比較的文件名”。如圖十四所示。此時點擊“比較”鍵,就可在屏幕上顯示上下兩個測試波形,上波形是當時采集到的波形,下波形是從歷史(或上次)測試后存儲的波形。如圖十五所示。這時就可以進行波形比較了。10.“打印波形”“打印波形”功能主要用于撰寫測試報告時,通過外接打印機輸出一份測試結果報告。從此報告中可以形象直觀地一目了然知道此次測試的波形和故障距離。相當于一份簡明的測試報告。“打印波形”頁面如圖十六所示。以測試結果圖十為例說明“打印波形”的操作過程。在圖十中,用觸摸筆點擊“打印波形”模擬鍵,界面立即彈出“打印波形”界面。


黃岡異頻線路參數測試儀界面介紹儀器開機后會自動顯示如下圖型界面,其中曲線部分為上一次采樣得到的數據波形。主要操作功能為分析、采樣和縮放功能。分析功能主要是通過控制“左移”和“右移”鍵改變標識線的位置,尋找波谷發生的頻率點。顯示屏幕下方的L表示故障距離,會隨著標識線位置的變化而給出對應距離數據。A表示駐波點的幅值,f為當前標識線所標定的頻率點的頻率值。采樣是進行駐波點測量的過程。縮放是結合分析對所測的曲線在頻率軸(x軸)方向進行曲線的壓縮與放大(精細度的改變)。開路或短路提示為測量采樣后,儀器根據數學模型分析得到的線路末端為開路斷線或短路接地的故障狀態標識,也是進行距離計算的數據。距離標識下方的電壓等級標識主要是選擇該電壓等級下線路的波速用,其選擇對應于所測線路電壓等級。四﹑主要技術參數1.掃頻范圍 (100Hz~100kHz) 分段選擇2.測量距離 2~100km3.被測線路電壓等級 35kV~500kV4.顯示LCD 240×128點陣 (黑白)5.顯示方式 圖形及文字6.輸出電壓 Vp_p≥8V7.精 度 1%8.內部電池使用時間 2~4小時/每次充電9.充電電流及時間 100~200mA/12小時10.體積 260(寬)×350(長)×190(高)mm11.重量 5Kg五﹑按鍵操作介紹本儀器除了電源開關外。還有五個簡單的操作鍵,分別為“短路/開路”選擇鍵,“功能”選擇鍵,左移鍵和右移鍵在不同的功能狀態下左﹑右移鍵還有其它一些定義。“功能”選擇鍵,是用于選擇分析、采樣、縮放操作狀態,每按一次順序會改變一次,當前被選中的操作功能狀態會反白顯示。在分析過程中按下左、右移鍵,會使標識線左、右移動,當移動到圖形的 左、右兩端時,如果還有數據,會自動換頁。

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黃岡異頻線路參數測試儀測試電源輸出(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:如圖3—1—。功 能:包含UA(黃色)、UB(綠色)、UC(紅色)和UN(黑色)共4個端子,提供儀器測試輸入電壓;注 意:測試過程中嚴禁用手觸碰端子金屬部分,以防電擊;3.7、測量輸入保險管安裝位置:如圖3—1—。功 能:測試過程中保護儀器本身,防止不正常情況下通過輸入端損壞儀器;注 意:測量過程中如出現顯示器上那一相電壓顯示的數據不正確(如數據亂跳動或者始終不變等),則可能此相的保險管已經燒毀;更換保險管時可用十字螺絲刀輕輕擰開外面的黑色護套,然后裝入新的保險管重新擰上外殼即可;3.8、接地接線柱安裝位置:如圖3—1—。功 能:儀器保護接地;注 意:儀器內部自帶接地保護裝置,測試中應當保證接入可靠地網;3.9、輸入電源開關安裝位置:如圖3—1—。功 能:打開此關,儀器上電進入工作狀態。關閉此開關,也同時關閉儀器內部所有電源系統,緊急情況應立即關閉此開關并拔掉輸入電源線;注 意:此開關是自帶漏電保護的空氣開關,當出現后端漏電的情況下此開關將自動斷開,可再次檢查接線后再合上開關;3.10、電源輸入插座(AC220)安裝位置:如圖3—1—。功 能:使用標準大功率專用插座與市電或發電機相連接;注 意:電源線插頭是大號空調插座,一般三角插座可能插不進,可使用儀器附帶的接線排插延長接線;3.11、打印機安裝位置:如圖3—1—。功 能:顯示可打印數據時,將光標移動至“打印”項按確認鍵打印。注 意:打印機為全自動熱敏打印機,打印紙寬55mm。更換打印紙時請使用熱敏打印機專用打印紙,首先按下打印機下部凸起的按鈕,打印機蓋板將自動彈起,然后按順序將打印紙放入打印紙倉內并留少許部分在外面,合上打印機蓋板


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黃岡異頻線路參數測試儀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。2,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。


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黃岡異頻線路參數測試儀各母線的啟動電壓值出廠設置為30V。啟動電流值出廠設置為10A。菜單如圖5.16所示:圖5.16按“↑”鍵或“↓”鍵選擇啟動電壓或啟動電流,用“←”鍵或“→”鍵選擇要修改的母線號,按“確認”鍵進入修改狀態。此時按方向鍵修改數值,每按一次數值變化一次,“↑”增1;“↓”減1;“←” 增10;“→”減10。調到所需數值后按“確認”鍵保存,自動跳到下一項,若不保存,則可按“取消”退出。c)“電壓等級”:設值每段母線所屬系統的電壓等級,電壓等級共4個。分為0,1,2,3。 各母線的電壓等級出廠設置為0。菜單如圖5.17所示:圖5.17按“↑”鍵或“↓”鍵選擇母線,用“←”鍵或“→”鍵修改電壓等級,按“確認”鍵保存。d)“接地方式”: 設置每段母線的接地方式,接地方式有兩種選擇:不接地、消弧接地;其中“不接地”項默認包括不接地和高阻接地兩種接地方式。母線的接地方式出廠設置全部為不接地。 按“↑”鍵或“↓”鍵選擇母線,用“←”鍵或“→”鍵修改接地方式,按“確認”鍵保存。e)“母線線路”:設置每段線路所屬母線(如圖5.17);代號:表示的是裝置出線的線路序號,如圖5.17中的“01#線路”,它對應裝置后面端子的第1號出線CT1。母線號:指裝置出線所屬哪段母線,母線號1、2、3、4對應裝置后面的PT1-PT4段母線。母線代號設置為“5”時,表示該出線不屬任何母線,即無出線。圖5.18按“↑”鍵或“↓”鍵選擇線路,按“確認”鍵進入修改狀態。用“←”鍵或“→”鍵選擇線路所對應的的母線號,修改完畢后按“確認”鍵保存,并自動退出修改狀態。按“取消”退出。f)“線路名稱”:可根據需要定義每條線路的名稱以方便查詢,名稱長度多可設為4字符,每位可用0~9的數字或A~Z的字母來表示。代號為4段母線和出線順序號。如圖5.19所示:圖5.19按“↑”鍵或“↓”鍵選擇修改項,按“確認”鍵進入修改狀態。用“←”鍵或“→”鍵選定需要修改的字母或數字,按“↑”鍵或“↓”鍵進行修改,修改完畢后按“確認”鍵保存,自動跳到下一位。第四位修改完畢后自動跳出修改狀態。按“取消”退出。修改名稱為按位修改,每設定一位均要按確定保存,否則修改無效。g) “CT變比”:設置每一條線路的CT變比數值;實際變比值為設置值比


黃岡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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黃岡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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黃岡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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黃岡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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黃岡異頻線路參數測試儀小電流接地系統單相接地時故障電流的暫態分量比穩態故障電流大幾倍甚至更大,而且暫態量的頻率比較高,消弧線圈接近開路,補償感性電流對暫態分量的影響比較小。小波變換從暫態故障電流中提取故障特征,克服了傅里葉變換不能對信號同時進行時頻局部化分析的缺點,可以對信號進行分析,特別是對暫態突變信號或微弱信號的變化敏感,能可靠地提取出故障特征,顯著地提高了故障選線的精度和可靠性。小波分析法利用接地初始時的一段波形來分析。每條線路,由于長短不一,阻抗值不同導致暫態過程中零序電流所含的諧波分量不同,線路越短,高頻分量越多。小波分析法提取某一頻率段的諧波分量后,各支路的零序電流分布也滿足上述結論。而且,突出的優點是,這種分析法能克服消弧線圈和CT不平衡的影響,這是因為,消弧線圈在暫態過程中還未起作用,而CT不平衡電流分量已被濾去(選擇頻段時去掉基波分量)。但小波分析法在穩態時要同諧波法和能量法相結合。整個裝置工作過程如下:系統無單相接地故障時,裝置處于監視狀態,液晶屏顯示當前日期與時間,當PT開口三角輸出零序電壓大于整定值(出廠設置為30V)時,表示系統發生單相接地,此時CPU將采集的零序電壓數據和所有的零序電流數據進行濾波、排序、判斷、經過多次綜合分析后,將接地故障信息(如接地起始時刻、故障線路號、故障累計時間等),送液晶屏顯示,并將判斷結果送繼電器輸出或串口輸出。4裝置硬件組成4.1裝置技術說明TH-ZJD型裝置的基本組成:由一片DSP統一管理各部分,如圖4.1所示。圖4.1 裝置主要組成部分結構圖4.1.1主要組成部分簡介各部分及功能簡要說明如下:

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黃岡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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黃岡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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黃岡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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黃岡異頻線路參數測試儀使用方法1 巡查裝置簡要介紹1.1 信號發生裝置:1.1.1 界面說明打開電源后,顯示主界面如下分“輸出異頻信號”和“本機電池電壓”,通過“選擇”鍵相互切換。“輸出異頻信號”即往線路注入異頻信號(對應異頻信號燈亮)。“本機電池電壓”即檢測本機鋰電池電壓,電池充滿電壓為11.8V(充電器指示燈變為綠燈)當電壓低于9.6V時,會報警,界面顯示“電?池電壓過低,請充電!”,充電時,插上充電器,面板充電指示燈亮,表示充電正常。1.1.2 接線說明信號輸出 將異頻信號輸出線(紅色)一端接入本端口,另一端接入掛鉤拉閘桿(內置保險絲),確保接線良好可靠。大 地 將接地線(黑色)一端接入本端口,另一端接入現場接地柱上,確保接地良好可靠。充電接口 專用12V充電器接口。1.2 信號采集器長按紅色“電源”鍵3秒,指示燈閃爍,即開啟本機,在任何狀態下均可長按下電源鍵3秒進入關機狀態。將本采集器旋進絕緣令克棒。1.3 信號接收定位器1.3.1長按紅色“電源”鍵3秒,開機正常后直接進入主菜單界面,在任何狀態下均可長按下電源鍵3秒進入關機狀態。1.3.2?按“上下”鍵、“確認”和“取消”鍵,可以選擇菜單并進入相應內容。“檢測異頻電流” 檢測信號發生器注入的異頻電流值,超過門限時,蜂鳴器報警。“檢測負荷電流” 檢測線路運行的負荷電流,超過門限時,蜂鳴器報警。“檢測鉗表電壓” 檢測鉗表(即信號采集器)電池電壓,必須大于4.4V否則需更換電池。“檢測本機電壓” 檢測本機(信號接收定位器)電池電壓,必須大于5.0V否則需更換電池。


黃岡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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