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架空线路单相接地故障定位仪兰州咨询支持定制

发布时间:2024-05-21 05:59:11    公司名称:[兰州]天正华意电气设备有限公司

以下是:架空线路单相接地故障定位仪兰州咨询支持定制的产品参数
产品参数
产品价格666/台
发货期限1
供货总量1000
运费说明含运费
最小起订1
质量等级0.05
是否厂家
产品材质铝合金
产品品牌青岛天正华意电气
产品规格158
发货城市青岛
产品产地青岛
加工定制
产品型号TH
可售卖地全国
产品重量6
产品颜色
质保时间三年
外形尺寸158
适用领域电气电力
质量认证9000
产品功率5
工作温度45
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兰州电缆故障探测仪跨步电压法使用教程。为了更快掌握电缆故障仪的使用方法,可用一根约30米长的电线模拟。如果在模拟的环境下能熟练使用仪器找到故障点,那么在实际使用中就会更方便了。如图:将电缆拉直放在地面上,电线两头剥皮露出铜线,电线一端接信号源,另一端埋入地下约10厘米(埋入点C就是我们要找的故障点)。启动信号源和手持机,频率就按默认的65kHz。1、将叉子贴着电线,平行于电线的方向插入地下,调节定点增益,使信号强度约为10(信号约10格)2、调节路径增益使电磁波信号在10格左右,沿着电线往C点走,如果偏离了电线,电磁波信号会减弱。3、沿着电线往C点走,每隔50厘米,将叉子插入地下,稳定后看信号强度,会发现信号强度逐渐增大。4、到了A点(距离故障点约3米),信号强度可能满格(15),这时调节定点增益,使信号强度约为10。5、再继续玩前走,每次走30厘米,会发现A到C信号强度越来越大,然后C到E又变小。这是因为电流由C点往外流,越靠近C点电流越大,检测到的信号也就越强。6、在B点调节定点增益,使信号强度约为10,从B点往D点走, 每次前进10厘米,会发现B点到C点信号变强,C点到D点变弱。当C点处于叉子的正中心时,信号弱,信号强度可能只有4左右。这是因为故障点到叉子两端的距离相等,故障点C到叉子两端的电压相等,方向相反,所以叉子两端的电压约为0,所以信号也约为0。7、然后垂直于电线(或者叉子)画一条线(图中虚线),从F点往G点走,每次前进10厘米,会发现和6一样的检测效果。沿着虚线,当C点处于叉子的中心时,信号强度小,约为3,其他地方都比较大。8、由此可以判定,实现电线和虚线交叉的地方就是故障点了,故障点可精确到10厘米左右。按上述步骤来回练习,熟练使用后就可以开始实际应用了。


兰州电缆故障探测仪 很多用户都习惯使用此方法。是三次脉冲法测试电缆故障的一种补充方法。外接线路较为简单,但是波形分析的难度较大,只有在大量测试的基础上,有一定经验后才能熟练掌握,远没有三次脉冲法简单,但还是一种行之有效的测试方法。将仪器附带的电流取样器用信号线与主机连接后放在电缆与高压设备间的接地线旁即可。只要冲击高压发生器输出的电压足够高,故障点在此冲击高压的冲击下图六 高压闪络测试法接线图被击穿,电缆中就会产生电波反射。电流取样器将地线上的电流信号通过磁耦合取得的感应反射电波传电缆故障预定位测试主机,经过A/D采样和数据处理,并将采得的波形显示在屏幕上进行故障距离分析。图七 高压闪络法测试波形仪器的预置方法和三次脉冲法的预置一样,只是在预置时将采样方法改成高压闪络法即可。电缆类型和采样频率确定以后就可以点击“采样”键 ,进行采样等待。一旦高压发生器进行冲击高压闪络,仪器就自动进行数据采集和波形显示。屏幕上方红色波形是经过局部放大后的波形,下方蓝色波形为测试波形全貌。当采集到较为理想的波形后,便可操作“波形缩放”和位移、移动游标来标定故障距离。操作方法与低压脉冲法一致。4.波速测量不同厂家生产的电缆,尽管型号相同,因为工艺和介质配方的差异,会导致电波传播速度的差异。如果直接使用仪器给出的平均电波传播速度,会造成一定的测试误差。为了更加精确地测试故障距离,往往需要重新核对(测试)该电缆的电波传播速度。电波测速的方法如下:A.首先选一段已知长度被测电缆。如果此次被测电缆的长度为已知,也可以用此电缆进行测速。B. 仪器进入设置界面后,按“采样方法”后选择“速度测量键”。 选取适当的采样频率和脉冲宽度。仪器的测量夹子线接在被测电缆的芯线和外皮上。按“电缆长度”键,弹出对话框,填写电缆长度值,按“OK”键。点击“采样”键 ,仪器屏幕将显示低压脉冲开路测试波形,通过游标定位仪器将自动显示所选的电缆的测试速度。

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兰州电缆故障探测仪 精确定点:⑴、使用高压发生器对故障电缆作高压冲击时 ,冲击高压幅度要足够高,以保证故障点充分击穿放电,放电频率控制在3-5秒钟左右放一次电,将震动传感器探头放置在电缆路径(或故障电缆本体)上方,连接声磁同步探测仪,选择“声磁定点”档。⑵、刚开始查找故障时,先把定点增益适当调大,通过耳机监听声磁波,观察声磁同步定点仪的显示屏通过观察磁信号的强弱判断故障的距离。在未听到声磁波时(测听点距故障点太远),每冲击放电一次,距离显示屏计数并刷新一次,在电缆上方沿路径不断移动传感探头,直至听到故障点的声音(此时表明距故障点不远了)。⑶、当听到的地震波声音足够强时,放电时长在30ms左右,故障点显示只有10m左右时,故障点就应该在附近,定点增益就要适当调小,增益调到小,声波波形,听到较沉闷的一声“啪”声音,时间小,故障距离显示小才是的。此时便可将传感器探头直接按距离数放在相应处。在该处前后移动探头,找到数显值小处,此处即为故障精确位置。⑷、在远离故障点时,如果看到是下面的波形图,波形幅度小,仔细的监听,有时能够在电缆全长上都能听到很微弱的啪啪声,且不会随传感器位置的不同而发生变化,那是电缆在高压闪络冲击产生应力造成的震动,其与真正的故障放电声差别很大,注意不要误判。尽量不要将传感器置于电缆本体上进行定点,否则会在电缆任何位置都能听到微弱的啪啪声。

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兰州电缆故障探测仪 4、若故障电缆位于电缆沟的排架上,且是封闭性故障(即电缆外皮未破,冲击放电时,故障点的闪络仅在芯线与外皮之间,外面看不到火花)。冲击放电时,在电缆本体上有长距离的较强振动,用声测法和同步定点法都无法确定振动的位置。此时的常规定点仪将完全失效,而数显同步定点仪便可发挥其特长了。只要将探头放置在具有强烈振动电缆本体上,数显屏将会在冲击闪络的同时记录下探头距故障点的距离,操作者便可很快根据距离指示数,将探头放置在故障点附近,寻找数显屏小读数所对应的位置,此位置便是精确的故障点。注意,有时会出现冲闪时电缆全线都有微小振动的现象,各处强度几乎一样,只是接头处可能声音稍大些。这是对电缆进行冲击放电时电缆出现的“电动机”效应,千万不要被此声音迷惑。故障点的振动声很大,与全线“电动机”效应振动的微小振动声音有明显差别。可以不必理会此种微小振动,径直去找明显的较大的振动波(故障点发出的)。

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兰州电缆故障探测仪 单相接地故障点巡查使用前确保巡查装置各仪器电量足够4.4.1 确认线路已经停电(线路负荷电流检测)使用绝缘令克棒将钳表卡入被测线路,信号接收定位器检测负荷电流,实时显示线路负荷电流值(必须为0,确保停电状态),此功能也可以检测正常运行线路的负荷电流。4.4.2单相接地故障点定位(1)在信号发生装置关机状态下,接地线将主机可靠接入大地,同时将将挂钩拉闸杆接入故障线路(三个挂钩同时短接接入三相),打开装置电源,选择档位开关进入“异频信号”,调节“电流调节”旋钮,确保电流大小在15-50mA之间,一般调至30mA。(2)建议使用二分法,将钳表沿故障线路巡查,实时查看信号接收定位器显示的异频电流值。当某一点的两侧异频电流值发送跳变,则确定这一点就是接地故障点。(3)检测完成,关闭所有设备电源,对信号发生装置进行充电。4.4.3高阻接地查找(1)在信号发生装置关机状态下,接地线将主机可靠接入大地,同时将将挂钩拉闸杆接入故障线路(三个挂钩同时短接接入三相),打开装置电源,选择档位开关进入“摇表信号”,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(例如500k),界面提示测试结束。



兰州电缆故障探测仪 分体式高压发生器接线如下图示:一体式高压发生器(选配)接线图:2)开机:首先开启冲击闪络并保证故障点放电充分;按下测距主机开关键,屏幕将显示开机界面;点触一下液晶屏进入测试界面。采样方式选择“高压闪络”。3)采样:点触一次采样键,此时采样键变色仪器处于采样等待中;故障点每放一次电,仪器采样刷新一次,同时可调节中值、幅度旋钮配合采样,直到波形适合分析为止。再次点触采样键,此时采样键回复原色仪器停止采样。4)判读:按照闪络波的分析判读方法(详见波形分析基础理论)将起始游标和终止游标分别卡到一个周期的起点和终点。冲击闪络法测试波形示例5、多次脉冲法测试电缆的高阻故障距离1)接线: 首先,按要求完成多次脉冲法的接线;然后,用测试线将多次脉冲耦合单元与测距主机相连接。分体式高压发生器接线图示:一体化高压发生器(选配)接线图:2)开机:首先按下测距主机开关键,屏幕将显示开机界面;点触一下液晶屏进入测试界面。采样方式选择“低压脉冲”,并调整采集一个合适的低脉冲波形,在选择“三次脉冲”或“八次脉冲”;其次开启冲击高压并保证故障点放电充分。3)采样:点触一次采样键,此时采样键变色仪器处于采样等待中;故障点放一次电,仪器采样刷新,直到波形适合分析为止。反之,再次点触采样键。

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兰州电缆故障探测仪 分体式高压发生器接线如下图示:一体式高压发生器(选配)接线图:2)开机:首先开启冲击闪络并保证故障点放电充分;按下测距主机开关键,屏幕将显示开机界面;点触一下液晶屏进入测试界面。采样方式选择“高压闪络”。3)采样:点触一次采样键,此时采样键变色仪器处于采样等待中;故障点每放一次电,仪器采样刷新一次,同时可调节中值、幅度旋钮配合采样,直到波形适合分析为止。再次点触采样键,此时采样键回复原色仪器停止采样。4)判读:按照闪络波的分析判读方法(详见波形分析基础理论)将起始游标和终止游标分别卡到一个周期的起点和终点。冲击闪络法测试波形示例5、多次脉冲法测试电缆的高阻故障距离1)接线: 首先,按要求完成多次脉冲法的接线;然后,用测试线将多次脉冲耦合单元与测距主机相连接。分体式高压发生器接线图示:一体化高压发生器(选配)接线图:2)开机:首先按下测距主机开关键,屏幕将显示开机界面;点触一下液晶屏进入测试界面。采样方式选择“低压脉冲”,并调整采集一个合适的低脉冲波形,在选择“三次脉冲”或“八次脉冲”;其次开启冲击高压并保证故障点放电充分。3)采样:点触一次采样键,此时采样键变色仪器处于采样等待中;故障点放一次电,仪器采样刷新,直到波形适合分析为止。反之,再次点触采样键。


兰州电缆故障探测仪、在远离故障点时,如果看到是下面的波形图,波形幅度小,仔细的监听,有时能够在电缆全长上都能听到很微弱的啪啪声,且不会随传感器位置的不同而发生变化,那是电缆在高压闪络冲击产生应力造成的震动,其与真正的故障放电声差别很大,注意不要误判。尽量不要将传感器置于电缆本体上进行定点,否则会在电缆任何位置都能听到微弱的啪啪声。3、高压查找路径:高压闪络时,查找故障的同时也查找电缆路径。点击“路径”菜单进行查找,出现“黄色”或“绿色”的圆形方向键图标。操作人员在电缆前进方向寻找路径,每放一次电,显示屏就会显示出电缆动态位置,如果移动太快,定位偏差就比较大。如果出现“黄色”图标,表示在电缆的左侧,这时就要向右侧移动,如果突然变成“绿色”的,表示在电缆的另一侧,这时就能判断电缆位置,其位置误差在10cm左右。“黄色”和“绿色”方向键图标位置,取决于操作人员前进的方向不同会改变,感应测量电缆位置距离10m左右。七、注意事项1、在有条件的情况下,一般应用测距主机粗测出电缆故障距离,再精确测定电缆埋设路径方向,然后才用此仪器实施精确定点。按此流程将确保快速准确故障定位,不可在路径不明的情况下实施定点。2.在无测距主机粗测故障距离的情况下,应先用本仪器精确测定路径后再实施定点。3.探头及主机属精密仪器,绝不可跌落和碰撞。

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兰州电缆故障探测仪 测试方法的操作简介1、低压脉冲法测试电缆的断线、短路故障距离1)接线:先将双夹测试线接至“信号”端口,再将测试线的红夹子夹在故障电缆的一个故障相,黑夹子夹在故障电缆的另一个故障相。低压脉冲法连线示意图2)开机:按下开关键,屏幕将显示开机界面;点触一下液晶屏进入测试界面。此时系统默认测试方式为“低压脉冲法”、脉宽“0.2μs”、电缆类型为“交联乙烯”、精度“2m”。然后依据被测电缆绝缘材质、长度等因素再调整默认项目为适合本次测试的内容。3)采样:点击“采样”键,仪器发出测试脉冲并自动触发捕捉到反射脉冲。此时界面将显示电缆的断线和短路波形如下图示。波形的幅度、位置智能自适应大小,不需要人工调节中值或幅度。脉冲法测量图形4)判读:低压脉冲波的判读比较容易,只要将游标分别定位到发射波及反射波的起点即可(详见波形分析基础理论),游标通过左移键或右移键操作。

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兰州电缆故障探测仪工作电源:内置电池供电12.连续工作:>4h(亦可使用外接电源使用)13.储存功能:具有数据存储功能,可存储大量现场波形及数据,并随时调出使用14.波形分析:所有的高阻故障波形仅表现为低压脉冲法的短路故障波形特征,便于分析卡位15.波形处理:能将测得的故障点波形与好相的全长开路波形同时显示在屏幕上进行同屏对比和叠加对比,可自动判断故障距离16.外形尺寸:长370mm×宽270mm×高220mm17.重 量:2.5kg四、工作原理TH--2003采用的是时域反射原理,即对电缆发射一电脉冲,电脉冲将在电缆中匀速传输,当遇到电缆阻抗发生变化的地方(故障点),电脉冲将产生反射。测距主机将电脉冲的发射和反射的变化以时域形式通过液晶屏显示出来,通过屏幕上的波形可直接判读故障距离。五、仪器操作面板及界面说明1.操作面板介绍1、开关按键:按下自锁接通电源,再按解锁断开电源。开机2分钟无任何操作时,屏幕将变暗进入屏保节能状态。2、充电端口:用于连接充电器,给电池充电。3、增益旋钮:测量电缆故障点距离时,顺时针旋动幅度增大;逆时针旋动幅度减小。(需采样刷新才有变化)4、测距端口:测量电缆故障点距离时,从该端口发出信号。5、USB接口:插入U盘,拷贝数据。6、触摸式彩色液晶屏:详见“工作界面介绍”。

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兰州电缆故障探测仪 采用的是时域反射原理,即对电缆发射一电脉冲,电脉冲将在电缆中匀速传输,当遇到电缆阻抗发生变化的地方(故障点),电脉冲将产生反射。测距主机将电脉冲的发射和反射的变化以时域形式通过液晶屏显示出来,通过屏幕上的波形可直接判读故障距离。五、仪器操作面板及界面说明1.操作面板介绍① 开关按键:按下自锁接通电源,再按解锁断开电源。开机2分钟无任何操作时,屏幕将变暗进入屏保节能状态。② 充电端口:用于连接充电器,给电池充电。③ 增益旋钮:测量电缆故障点距离时,顺时针旋动幅度增大;逆时针旋动幅度减小。(需采样刷新才有变化)④ 路径信号:寻找电缆路径时,从该端口发出信号。⑤ 测距端口:测量电缆故障点距离时,从该端口发出信号。⑥ 触摸式彩色液晶屏:详见“工作界面介绍”。2.工作界面介绍采样方式 按“ ”键,弹出采样方式选择子菜单。子菜单中包括:“低压脉冲”、“闪络方法”、“三次脉冲”、“八次脉冲”和“速度测量”。仪器开机默认“低压脉冲”,根据测试需要,可选择相应的采样方式,再按“采样方式”键退出(三次脉冲和八次脉冲为扩展测试方法)。脉宽按“”键,弹出脉冲宽度选择子菜单。子菜单中包括7个选项,分别为:0.05μs、0.1μs、0.2μs、0.5μs、1μs、2μs、8μs。根据测试距离选择合适的脉宽,按对应的子菜单键可以对脉冲宽度进行选择,仪器开机默认0.2μs,再按“脉宽”键退出此项功能。注意:在高压闪络法测试中此项不做选择。

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兰州电缆故障探测仪 工作原理TH-2003采用的是时域反射原理,即对电缆发射一电脉冲,电脉冲将在电缆中匀速传输,当遇到电缆阻抗发生变化的地方(故障点),电脉冲将产生反射。测距主机将电脉冲的发射和反射的变化以时域形式通过液晶屏显示出来,通过屏幕上的波形可直接判读故障距离。五、仪器操作面板及界面说明1.操作面板介绍① 开关按键:按下自锁接通电源,再按解锁断开电源。开机2分钟无任何操作时,屏幕将变暗进入屏保节能状态。② 充电端口:用于连接充电器,给电池充电。③ 增益旋钮:测量电缆故障点距离时,顺时针旋动幅度增大;逆时针旋动幅度减小。(需采样刷新才有变化)④ 路径信号:寻找电缆路径时,从该端口发出信号。⑤ 测距端口:测量电缆故障点距离时,从该端口发出信号。⑥ 触摸式彩色液晶屏:详见“工作界面介绍”。2.工作界面介绍采样方式 按“ ”键,弹出采样方式选择子菜单。子菜单中包括:“低压脉冲”、“闪络方法”、“三次脉冲”、“八次脉冲”和“速度测量”。仪器开机默认“低压脉冲”,根据测试需要,可选择相应的采样方式,再按“采样方式”键退出(三次脉冲和八次脉冲为扩展测试方法)。脉宽按“”键,弹出脉冲宽度选择子菜单。子菜单中包括7个选项,分别为:0.05μs、0.1μs、0.2μs、0.5μs、1μs、2μs、8μs。根据测试距离选择合适的脉宽,按对应的子菜单键可以对脉冲宽度进行选择,仪器开机默认0.2μs,再按“脉宽”键退出此项功能。注意:在高压闪络法测试中此项不做选择。

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兰州电缆故障探测仪.操作界面介绍:采样方式 点击 键弹出采样方式选择子菜单。子菜单中包括:“低压脉冲”、“闪络法”、“三次脉冲”、“八次脉冲”。仪器开机默认“低压脉冲”,根据测试需要,可选择相应的采样方式,再按“采样方式”键退出(三次脉冲和八次脉冲为扩展测试方法,配合多次脉冲发生器使用)。电缆长度点击  键,弹出电缆长度选择子菜单。子菜单中包括8个选项,分别为:50m、300m、1km、2km、5km、10km、30km、60km。根据测试距离选择合适的电缆长度,按对应的子菜单键可以对电缆长度进行选择,仪器开机默认300m,再按“电缆长”键退出此项功能。注意:在高压闪络法测试中此项不做选择。电缆类型点击  键,弹出电缆类型选择子菜单,有“交联乙烯”、“聚氯乙烯”、“油浸纸型”、“不滴油型”和“未知类型”5个选项,仪器开机默认为“交联乙烯”,可根据需要按对应的电缆类型键。若被测电缆不属于四种已知类型,则应按“未知类型”键,弹出计算器对话框,调整波速数值,达到选定值后按“ ”键,再按“电缆类型”键退出此项功能。注意:波形速度300m/μs,不同介质的电缆中电波传播速度不同,因此在测试故障之前必须选定介质类型,以确定电波传播速度。④主页点击键可以返回初始界面。打印(选配)点击键可以将界面打印出来。


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兰州电缆故障探测仪 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,时间兰州电缆故障探测仪 本公司单相接地故障定位仪用于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 农村的配网线路中更为接地十分常见,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。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《配电网线路单相接地故障定位仪》,在10kV(35kV)配网单相接地故障定位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8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。

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