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四川成都架空线路故障测试仪近几年来,随着电网改造工程的实施,10kV配电线路由原来的“两线一地”供电方式改造为中性点不接地的“三相三线”供电方式。10kV配电线路供电方式的改变,增强了配电线路的绝缘水平,降低了配电线路的跳闸率,提高了供电可靠性,减少了线路损耗。但采取新的供电方式在实际运行中,经常的发生单相接地故障,特别是在大风、暴雨、冰雹、雪等恶劣天气情况下,接地故障频繁发生,严重影响了变电设备和配电网的、经济运行。故障发生后,由于线长范围广,采用以往凭经验,分段逐段推拉,逐级杆塔检查等传统方法进行排查,费时费力,停电范围大,时间长,很难快速准确查到故障点。本产品是用于10kV故障线路停电后快速准确定位接地点,可以实现配网设备在出现故障的情况下的快速查找。减小线路检修人员的劳动强度,省时省力,提高工作效率、供电可靠性和电力企业经济效益。二、组成、工作原理及操作步骤在农村的配网线路中接地更为常见,发生接地故障时,常用摇表和人工逐级登杆目测法来寻找接地故障点。我们知道,用摇表查线是要将线路反复多次切割后一段一段地摇,非常麻烦,且又非常很耗时,更何况摇表只能摇到2-3kV,对高阻接地或隐形接地故障是无能为力的;而人工逐级登杆目测法又要耗费大量的时间和大量的人力物力。这种落后的寻线方法与当今电网高度自动化水平极不相适应。



四川成都架空线路故障测试仪施加恒流信号使故障重现,故障电阻发生变化仪器将自动调节保持电流恒定,为故障检测提供了可靠的信号保证。3.6整套仪器设计小巧,操作简单,自动化程度高,减少了人工参与判断引起的误判,提高了故障检测的准确性,大大了工作效率:?主机体积小整机质量仅4.5kg,采集器和接收器总共不足0.5kg,其便捷性可见一斑。?主机采用简洁的三按键设计可完成其所有操作,输出信号为全自动方式,不需要人为参与调节,仪器自动检测线路状态、信号状态等各种信息。?主机具备初始诊断能力,可以对线路状态进行预诊断,减少不必要的检测。?采集器接收器能够自动识别故障信号方向,实时显示故障信号波形,并快速提示检测人员故障状态,无需人工参与减少误判,极大的提高了检测的准确性和快速性。3.7全套设备采用内置大容量锂电池(可车载充电)和普通干电池供电:?无需另外提供电源,在满电情况下,主机满负荷运行可持续工作达4小时,采集器接收器可持续工作达6小时以上。极大的提高了仪器的便携性与野外作业实用性。3.8信号主机可配置一组或是多组采集接收器同时作业,从而进一步提高查找速度。3.9信号主机可以使用接收器对其遥控、遥测操作,更加有效的保证使用人员的和操作的便利性。3.10采集器没有夹持方向要求,方便用户使用。3.11采集器采用高灵敏度传感器,开机自动检测信号,无信号自动关机,体积小、重量轻方便挂接。3.12采集器和接收器采用无线技术传输数据,其有效通讯距离可达50m。3.13接收器实时接收采集器数据,自动显示当前故障电流值、故障上下游方向、信号波形等数据,发生故障自动提示功能,检测人员对线路状态一目了然。3.14接收器能够记录多达140条的故障检测信息,方便检测人员查找故障状态。3.15主机采用4.3寸大屏幕高分辨率彩色液晶、接收器采用2.4寸高分辨率彩色液晶,显示更清晰、内容更丰富,强光下显示效果好于单色液晶屏。




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四川成都架空线路故障测试仪无数电力工作者为解决这一问题做出了长时间的巨大努力,但至今仍然没有满意的结果。因而成为困扰电力部门几十年无法解决的一个重大技术难题。本公司利用了公司经合了国内直流接地故障定位技术、小电流接地故障定位等原理,发明了“S注入法”原理,并成功研发的“高压恒流开路,交流信号自动跟踪定位”技术,基于傅氏算法,开发了该产品,在10kV(35kV)相应的作业方法上取得了重大突破。它解决了因长时间找不到接地故障点而不能及时恢复送电引起的的客户投诉和因售电量减少造成的经济效益问题;也解决了因人海战术即人工逐级登杆查找接地故障而耗费大量人力物力的问题。使用该仪器就可以在极短的时间内找出接地故障点,仪器内置电池供电,一次可以工作6小时以上,重量小于10公斤,实用方便,从而很好的解决了上述问题,并使停电查线更为准确、快捷、方便、轻松,具有传统方法所无可比似的优越性。2.1设备组成本设备是由信号发生装置、信号采集器、信号接收定位器三部分组成。0 - (1)信号发生装置:在故障线路停电状态下,该装置向10kV故障线路注入检测信号,用以检测接地故障;(2)信号采集器:为手持可移动测量装置,检测异频电流信号用于定位单相接地点,在线路正常运行时,可实时检测线路负荷电流;(3)信号接收定位器: 用于接收并显示信号采集器发送异频电流、负荷电流和钳表电压及本机电压等测量数据,确定故障点方向及位置。2.2操作原理当线路发生接地故障时,在停电状态下,信号发生装置向故障线路发送一个具有一定功率的异频信号,该信号会通过接地点流向大地,即信号源、线路、接地点和大地之间形成回路。可以通过在线路任意位置检测该信号的存在与否,判断故障点的位置。示意图如下:2.3操作步骤步:确认故障线路已经停电(可用信号采集器和信号接收定位器检测);第二步:用信号源(信号发生装置)向故障线路注入检测信号;第三步:用信号采集器和信号接收定位器根据二分法检测信号;第四步:确定故障点。




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