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临沧架空线路故障测试仪 三相线路两回线路间零序互感测试接线示意,如图(3)(图3)测试两条输电线路间的零序互感时,先将两条线路末端三相短路接地,线路Ⅰ首端三相引线并接在一起分别对应接入装置电流端子,然后再将线路Ⅱ首端三相引线并接在一起分别对应接入装置电压端子,按照仪器显示屏幕菜单提示要求,待预检通过后,按测试键自动进行线路零序互感测试,测试结果为双回线路间零序互感及三相线路的单相零序互感。8.5 三相两回线路间零序耦合测试接线示意,如图(4)(图4)测试两条输电线路间的零序耦合参数时,先将线路Ⅰ首端三相引线并接在一起分别对应接入装置零序耦合输出端子,线路Ⅱ首端三相引线并接在一起分别对应接入装置电流端子,通知对侧将两条线路末端三相悬空,按照仪器显示屏幕菜单提示要求,待预检通过后,按测试键自动进行线路零序耦合测试。8.6 二相线路工频参数测试接线(略)二相线路测试接线与三相线路接线原理基本相同,本装置定义使用A相、C相对应接入被测线路的二相(对直流线路分别对应正极导线、负极导线)即可,操作按照显示屏幕菜单对应提示进行。9 测试装置操作面板(图5)说明: ① RS232通讯接口;② 热敏打印机;③ 电源故障类型显示灯(过压、过流、短路、过热);④ 液晶显示屏; ⑤ U盘数据导出接口;⑥ 电源紧急停止输出按键;(0~9)数字设置键盘; ⑧ [《《《 ]显示屏幕对应的功能操作热键;10 测试装置接线面板(图6)说明:① 单相220V交流输入端;工作电源总开关;③ 双回线路零序耦合测试输出端子; ④ 外壳地端子; ⑤ 电压测量输入(UA、UB、UC)插孔; ⑥ 测试电源输出(A、B、C)插孔;⑦ 装置试验接地端子(Un电压参考点); ⑧ 外部输入电流接线端子(装置检定时标准电源电流输入);


临沧架空线路故障测试仪 电网公司发布的《架空输电线路管理规范》第十五条 工程正式投产前,应做好以下工作:(2)线路电气参数测试合格,相位核对无误,线路……等。2.4 中华人民共和国电力行业标准《DL/T559-2007 220kV-750kV电网继电保护装置运行整定规程》及《DL/T584-2007 3kV-110kV电网继电保护装置运行整定规程》要求下列参数用于整定计算时必须使用实测值:1)三相三柱式变压器的零序阻抗;2)66kV及以上架空线路和电缆线路的阻抗;3)平行线之间的零序互感阻抗;4)双回路的同名相间和零序的差电流关系;5)其他对继电保护影响较大的有关参数;2.5 中华人民共和国行业标准《DL/TkV交流架空输电线路工频参数测量导则》。3 测试系统的主要功能及特点3.1 装置除D型号外,其余型号装置全部配有高内阻感应电压测试附件,接入装置测试通道后可快速准确完成三相、二相输电线路在线路末端开路情况下的静电感应电压及相位角度测量。可完成三相、二相输电线路在线路末端短路接地情况下的被测线路各相工频电磁感应电压、工频干扰电流、相位角度及零序工频干扰电流的测量。3.3 对三相、二相输电线路(含直流输电线路及直流接地极线路)的正序阻抗、零序阻抗、正序电容、零序电容等参数的自动测试,线路测试首端的接线倒换全部在装置内部自动完成,只需要对三相、二相线路首端接一次线,末端改变一次接线(接地或悬空)即可完成所有测试项目,极大地提高了现场测试工作效率。3.4 在装置内部加装了三相大电流继电器自动控制被测试线路三相、二相首端线路侧的接地操作,配合对正序、零序测试接线的变换和信号采集,测试过程不需要任何人工倒换首端测试接线,避免因改换接线时线路感应电压对试验人员的伤害,保证了仪器设备的安全。3.5 8路各自独立量程的电压、电流测量通道,保证了对多回同杆或平行线路回路之间的零序互阻抗和零序耦合电容的准确测试,同时测试出因互感引起的单相不平衡度和耦合引起的电压不对称度,方便调度部门调整线路保护整定参数。

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临沧架空线路故障测试仪使用方法4.1 信号发生装置4.1.1界面说明:打开机壳后见下面板分布图档位开关处分三档,“摇表信号”,“关机”“异频信号”。初始为“关机”档位(即设备电源关闭).4.1.2档位开关打到异频信号后,显示主界面如下包括“异频信号”和“本机电池电压”,按下确定键输出异频信号。“输出异频信号”即往线路注入异频信号。“本机电池电压”带有电池标号和数字显示。即检测本机锂电池电压,电池充满电压为24V(充电器指示灯变为绿灯)当电压低于20V时,会报警,界面显示“电池电压过低,请充电!”,充电时,插上充电器,面板充电指示灯亮,表示充电正常。4.1.3摇表信号 档位开关打到摇表信号后,显示主界面如下包括“摇表信号”和“本机电池电压”,按下确定键输出摇表信号,测试绝缘电阻,10s后显示测试数据,界面提示测试结束.4.1.4接线说明信号输出:将异频信号输出线(红色)一端接入本端口,另一端接入挂钩拉闸杆下端,确保接线良好可靠。大地:将接地线(黑色)一端接入本端口,另一端接入现场接地柱上,确保接地良好可靠(使用时必须先接好大地)。充电接口:专用24V充电器接口。4.2 信号采集器拨动电源开关开关机,指示灯闪烁,即开启本机,将本采集器旋进绝缘令克棒。4.3 信号接收定位器4.3.1打开顶部的电源开关,开机正常后直接进入主菜单界面。4.3.2?自动接收异频电流钳表电压与本机电压。4.3.3?当无线通讯失败时,显示“通讯失败”,多台接收机地址错误时,显示“通讯地址错误”;当钳表欠压或本机欠压时,会显示“钳表欠压”或 “本机欠压”


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临沧架空线路故障测试仪架空暂态录波型远传故障指示器1 范围本标准根据《QGDW 11814—2018架空暂态录波型故障指示器技术规范》制定。本标准规定了架空暂态录波型远传故障指示器(以下简称指示器)的使用条件、技术要求试验项目及方法等。本标准适用于额定电压 10kV、额定频率50Hz的三相交流配电架空线路中监测负荷、指示、上报短路和接地故障线路区段信息的指示器。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的应用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注明日期的应用文件,其版本(包括所有的修改单)适用于本文件。?GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 A:低温?GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验 灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法?GB/T 11022-2011高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求?GB/T 5095(所有部分) 电子设备用机电元件 基本试验规程及测量方法?GB/T 11287-2000 电气继电器 第21部分 量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验篇:振动试验(远动设备及系统 第 2 部分:工作条件 第 1 篇:电源和电磁兼容性?GB/T 17626.2 电磁兼容试验和测量技术 静电放电抗扰度试验?GB/T 17626.3 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验?GB/T 17626.4 电磁兼容试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验?GB/T 17626.5 电磁兼容试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验?GB/T 17626.8 电磁兼容试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验?GB/T 17626.9 电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验?GB/T 17626.10 电磁兼容试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验?DL/T 634.5101 远动设备及系统 第 5-101 部分:传输规约 基本远动任务配套标准?暂态录波型故障指示器技术条件和检测规范

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临沧架空线路故障测试仪 三相线路两回线路间零序互感测试接线示意,如图(3)(图3)测试两条输电线路间的零序互感时,先将两条线路末端三相短路接地,线路Ⅰ首端三相引线并接在一起分别对应接入装置电流端子,然后再将线路Ⅱ首端三相引线并接在一起分别对应接入装置电压端子,按照仪器显示屏幕菜单提示要求,待预检通过后,按测试键自动进行线路零序互感测试,测试结果为双回线路间零序互感及三相线路的单相零序互感。8.5 三相两回线路间零序耦合测试接线示意,如图(4)(图4)测试两条输电线路间的零序耦合参数时,先将线路Ⅰ首端三相引线并接在一起分别对应接入装置零序耦合输出端子,线路Ⅱ首端三相引线并接在一起分别对应接入装置电流端子,通知对侧将两条线路末端三相悬空,按照仪器显示屏幕菜单提示要求,待预检通过后,按测试键自动进行线路零序耦合测试。8.6 二相线路工频参数测试接线(略)二相线路测试接线与三相线路接线原理基本相同,本装置定义使用A相、C相对应接入被测线路的二相(对直流线路分别对应正极导线、负极导线)即可,操作按照显示屏幕菜单对应提示进行。9 测试装置操作面板(图5)说明: ① RS232通讯接口;② 热敏打印机;③ 电源故障类型显示灯(过压、过流、短路、过热);④ 液晶显示屏; ⑤ U盘数据导出接口;⑥ 电源紧急停止输出按键;(0~9)数字设置键盘; ⑧ [《《《 ]显示屏幕对应的功能操作热键;10 测试装置接线面板(图6)说明:① 单相220V交流输入端;工作电源总开关;③ 双回线路零序耦合测试输出端子; ④ 外壳地端子; ⑤ 电压测量输入(UA、UB、UC)插孔; ⑥ 测试电源输出(A、B、C)插孔;⑦ 装置试验接地端子(Un电压参考点); ⑧ 外部输入电流接线端子(装置检定时标准电源电流输入);


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临沧架空线路故障测试仪我国10~66kV配电网绝大多数都采用中性点非有效接地方式,又称小电流接地系统。其优点是发生单相接地故障时,不需要立刻断开故障线路,允许带故障运行一到两个小时。缺点是在发生单相接地故障时无法确认问题出在哪一条线路上,无法迅速找到故障点。由于这种故障引起的相电压升高对系统的绝缘性能构成很大威胁,必须迅速查出故障线路并加以排除。接地故障的发生,严重影响了变电设备和配电网的安全、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。这种落后的寻找方法与当今电网自动化水平极不相适应。电力工作者对这一问题做出了长时间巨大的努力,但仍然没有满意的结果,因此成为困扰电力部门的重大技术难题。现有的接地故障定位仪多以交流法、交流直流混合方法等方式进行检测,因此不能根本解决故障线路分布电容对检测信号的影响。此类仪器普遍存在体积和重量较大,需要外接电源现场取电的问题突出,极大的限制了仪器的使用范围和其便捷性。


临沧架空线路故障测试仪故障定位7.1信号的输出与检测7.1.1首先将故障线路的开关断开;测试地线用接地线与接地棒连接,接地棒接入大地网;信号输出端子与高压输出测试线插头端子连接,其另一端的线鼻子压拧在接在绝缘挂线杆的蝴蝶母接线柱上,3根绝缘杆用短接线连接,再将挂线杆挂在故障线路上。7.1.2启动主机发送信号,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。那么从线路始端到故障点的路径上采用二分法的方式,在故障区域就能够测量到与注入信号近似等值或是小于该值的信号,而非故障区域(包括非故障分支和故障点后)故障的电流消失;7.1.3采集器检测信号:将采集器挂在待检测线路上,采集器将会检测来自主机发送的直流脉冲信号,并将检测数据通过无线方式发送至接收器。检测时请不要晃动采集器,以免增大检测误差。7.1.4接收器进入“故障检测”界面,实时显示被检测线路信号波形、信号大小和故障位置。图24 检测线路接地故障示意图7.2故障判定根据采集器发送回来的数据进行判断。如果接收器“故障检测”显示故障位置为上游,说明故障在该位置靠近信号注入侧;如果故障位置为下游,则故障点在该位置远离信号注入侧。通过接收器的检测界面电流波形可以辅助判断故障的类型:当检测到不稳定的变化的信号时,此时多为闪络接地;当检测有稳定的周期性信号时,此时的故障多为过渡电阻接地。

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