单相接地故障点巡查装置六安

六安架空线路故障测试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”, 按下“确定”按键,仪器自动输出电流至40mA。)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(使用方法见1.3)。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。)检测完成,关闭所有设备电源,对信号发生装置进行充电。高阻接地查找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后显示测试数据建议使用二分法拉路法确定接地故障点,即拉掉某一边或某一路,摇表测试为更大值时, 此边或此路为故障电路。?检测完成,关闭所有设备电源,对信号发生装置进行充电。注意事项在每次使用前应检查产品信号发生装置、信号采集器、信号接收定位仪电池电量足够;)本设备必须在故障线路停电的情况下操作,信号输出线与被检测故障线连接与断开应采用绝缘杆操作;设备在注入异频电流时具有一定的电压,操作时确保接地良好并注意;在使用信号采集器检测时,必须在静止状态下检测多次确保数据稳定准确;操作完毕后,要将信号输出端对地放电;为减少故障定位仪的电量消耗,建议在现场暂停巡检时退出异频发送,再次继续检测时重新打开电源使其工作。启用一台发生装置配置多台信号采集接收器时,需确保信号采集器和信号接收器地址一一对应且不能重复。信号采集器地址在仪器背面显示(编码尾号数字)且不能修改,信号接收器地址在“检测本机电压”中显示可以通过上下按键修改。长期未使用本巡查装置时,定期对装置充电。请使用之前,详细阅读本仪器说明书。使用中,如果发现仪器故障,请及时与本公司联系,本公司负责修理与更换,不得自行拆卸。常见故障处理当信号发生装置,打开电源,指示灯不亮,可能电池没电,请充电;


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六安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。


六安架空线路故障测试仪 抗干扰能力,内置的工频干扰抑制装置可抵御被测线路首末两端接地后,被测线路上工频干扰电流在20A~100A条件下的线路参数可正常测试,抗干扰的原理是将装置的隔离变压器经过特殊设计辅以感应电压抑制模块将线路上的干扰电压对地形成低阻泄放通道。3.7 线路阻抗参数测试频率选择45Hz和55Hz双频自动测试,具有更好的测试等效性。电容测试频率选择260Hz单频测试,解决了超短距离线路电容参数的测试准确度的难题。3.8 装置内部的异频电源具有良好细度的步进升压控制,通过预检程序可自动调整电源输出电压和电流,解决了超短线路和大截面电缆的参数测试难题。3.9 采用数学算法和选用16位高精度AD芯片,保证了装置异频输出信号的纯净度和高保真度,在测试信号与干扰信号为1:20倍的情况下,可以准确将异频测试信号和工频干扰信号彻底分离,从而准确测试线路工频参数。3.10 测试装置采用单相220V供电,方便现场使用单相发电机供电完成所有测试项目,并具有工作电源误接380V报警保护功能。3.11 高可靠性,装置内部异频电源具有过压、过流、短路、过热等多重保护,在操作面板配有手控急停按钮,保证了参数测试现场出现任何意外情况下即时手动关闭试验电源输出,同时装置自动将首端线路三相接地,保证了设备和测试人员的。

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六安架空线路故障测试仪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。2.1设备组成单相接地故障点巡查装置是由信号发生装置、信号采集器、信号接收定位器三部分组成。(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。


六安架空线路故障测试仪 绝缘杆的长时耐受电压不得低于运行线路的额定电压;拉合接地刀闸时,必须穿戴合格的绝缘靴和绝缘手套。5.3 测试线路参数前应保证被测线路首末两端通讯畅通、清晰且应有后备通讯手段。5.4 测试前,凡需接地的,必须先确认已接地良好 如仪器外壳试验电源和被试线路的中性点等。凡属工作接地 如测零序阻抗时的中性点接地的阻抗应小到不影响测试精度的要求。5.5 测取有相邻并行或交叉跨越较多,特别是有更高电压线路相邻或交叉、平行线路的工频参数时必须先测静电感应电压、电磁感应电压、接地电流后,以评估线路参数测试装置可否满足测试条件。注意:静电感应电压幅值的大小主要是由于同塔并架或平行的运行线路与被测线路单位长度因线路间耦合电容和对地电容二者分压比决定。线路工频感应电流主要是由于同塔并架或平行的运行线路产生的零序电流通过电磁场作用与被测线路的互感抗XH感应过来的,会随运行线路上的零序电流变大而变大的。5.6 测试时必须作到:1) 全线路无其他工作;2) 线路两侧开关及刀闸确保均在断开位置,且无工作;5.7 现场测试应在天气良好的情况下进行,不得在雷雨天进行,也不宜在风、雪天进行;5.8 影响线路参数测试准确性的四个因素:1) 当测量较短的线路(如1km以内)的阻抗参数(Z1、Z0)时测试应采用四端法测量,即接入线路首端的电压引线和电流引线应分别接入测试装置。2) 测取较长(100km以上)线路的阻抗(或电容)参数时 采用单端测量法,也可采用双端测量法在线路首末两端同时读取电流(或电压)取首末两端的平均值供计算用。

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六安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。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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六安架空线路故障测试仪友好的人机交互界面:?仪器屏幕的顶部状态栏实时显示电量状态、无线连接状态等信息,底部状态栏显示仪器的软件、硬件版本以及产品编号等。?主机三按键简洁设计,操作简单、方便灵活。?仪器具有多状态提示、报警提示窗口,便于用户了解仪器工作状态及检测状态。?参数设置简单灵活、直观,同时具有简洁的帮助说明。3.17智能电源管理:?剩余电量提示、低电量报警、长时间闲置提示、背光自动调节;当电池电量低时,仪器将自动禁止启动测量,以防止锂电池过放电。3.18统计信息管理:?主机具有总开机时间、本次开机时间、本次启动时间的统计功能。?接收器能够保存140条的故障信息功能,便于用于查找检测状态情况。4技术指标4.1主机输出特性:4.1.1输出频率:0.5Hz4.1.2开路电压:3000V4.1.3输出电流:40mA4.1.4接地电阻范围: 0~100kΩ4.1.5检测线路长度:100km4.1.6电流输出精度:±1mA4.1.7显示方式:中文480×270彩色液晶,背光功能4.1.8LCD尺寸:4.3寸4.1.9工作电源:内置锂电池或外置充电器,充电输入100-240VAC,50/60Hz4.1.10充电电压:16.8V4.1.11充电电流:3A4.1.12充电时间:约4小时4.1.13工作时间:大于4小时4.2无线通讯距离:小于50m。4.3采集器:4.3.1检测方式:直流电流测试钳4.3.2传输方式:433Mh无线传送4.3.3传输距离:小于50m4.3.4钳口尺寸:Φ48mm4.3.5测量范围:4mA-50mA4.3.6准确度 :±(读数×1%+4)4.3.7工作时间:7h4.3.8电 源:7号碱性干电池(1.5V*4)4.4接收器:4.4.1显示方式:中文全彩液晶,背光功能4.4.2传输方式:433Mhz无线传送4.4.3传输距离:小于50m4.4.4工作时间:6h4.4.5LCD尺寸:2.4寸4.4.6电 源:7号碱性干电池(1.5V*4)4.4.7故障电流阈值: 10mA 4.5体积:主机 320×272×145mm采集器 254×76×31mm接收器 165×83×32mm4.6质量:主机: 4.5kg采集器: 0.28kg接收器: 0.22kg4.7使用条件:温度 -10℃-55℃湿度 ≤95%海拔


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六安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);


六安架空线路故障测试仪同时,仪器的操作较为复杂,对使用人员的有较高的专业技术要求,也给使用人员带来困扰。为解决这些问题,我公司结合国内外接地故障定位技术以及多年的实践经验,开发出适合国内电网特点的架空线路接地故障定位仪。该仪器是目前国内体积小、重量轻轻(仅4.5kg),同时也是国内首台超低频率(0.5Hz)高压恒流接地故障检测定位仪。该仪器结合我公司独有的高速数据采样技术以及先进的软件算法,有效的解决了故障线路分布电容对信号的影响。一台主机能够配合一组或多组采集接收器进行故障检测的独特设计,更加提高了查找故障点的速度,提高了工作效率。解决了因长时间找不到接地故障点而不能及时恢复送电,引起客户投诉和因售电量减少带来的经济效益问题。也解决了因人海战术和人工逐级登杆查找接地故障,而耗费大量人力物力等问题。仪器内置大容量锂电池供电,满负荷连续工作时间可达4小时。操作简单、接线方便,主机、采集器和接收器总质量不足5Kg,非常适合野外作业。简单实用的人机界面实时显示故障信息,线路状况一目了然,同时能够自动识别故障上下游,对快速查找故障点提供了有力的数据依据,大大降低了对检测人员专业要求。

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六安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。


六安架空线路故障测试仪三相线路静电感应电压测量图(14)图(13)对应操作说明:根据需要测试的线路参数,按压面板上对应的数字键1~5可进入相应测试子项目,按[退出]键返回上级菜单。图(14)对应操作说明:按[确认]键测量三相静电感应电压值及合相电压值(三相电压矢量和),按[打印]键可打印静电感应电压值,按[退出]键返回上级菜单。说明:进行静电感应电压测量时,严格按照屏幕提示要求操作,务必使用装置配套的高内阻静电感应电压测试绝缘棒在线路首端对三相测试。11.5 三相线路电磁感应电压及电磁感应电流(接地电流)测量菜单电磁感应电压测量图(15 ) 电磁感应电流测量图(16)图(15)对应操作说明:按[确认]键测量三相电磁感应电压值及合相电压值(三相电压矢量和),按[打印]键可打印电磁感应电压值,按[退出]键返回上级菜单。图(16)对应操作说明:按[确认]键测量三相电磁感应电流值及合相电流值(三相电流矢量和),按[打印]键可打印电磁感应电流值,按[退出]键返回上级菜单。11.6 三相线路正序零序阻抗参数自动测试菜单正序零序阻抗参数自动测试图 正序零序阻抗参数结果显 )对应操作说明:进入菜单后,根据屏幕提示确认线路末端三相短路接地,按[预测]键仪器自动检测线路末端短路及接地状态并给出提示,预测通过后按[测试] 键仪器可自动测量三相正序阻抗参数和零序阻抗参数,测试完成后屏幕显示测试结果,按[打印]键可打印并存储测试结果,按[退出]键返回上级菜单。 三相线路正序零序电容参数自动测试菜单正序零序电容参数自动测试图 正序零序电容参数结果显示 对应操作说明:进入菜单后,根据屏幕提示确认线路末端三相悬空,按[预测]键仪器自动检测线路末端是否有短路接地及悬空状态并给出提示,预测通过后按[测试] 键仪器可自动测试三相正序电容参数和零序电容参数,

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六安架空线路故障测试仪新的电网改造工程“三相三线”供电方式增强了配电线路的绝缘水平,提高了供电可靠性,减少了线路损耗。但也经常发生单相接地故障,特别是在大风、暴雨、冰雹等恶劣天气情况下,接地故障频繁发生,严重影响了电网的正常运行。故障发生后,由于线长范围广,采用传统的方法进行排查,很难快速准确查到故障点。配电线路单相接地故障点巡查装置(简称:巡查助手),用于6kV、10kV、20kV、35kV架空线路单相接地故障点的查找。对于瓷瓶击穿、避雷器击穿等隐蔽性接地故障,查找快速,减小线路检修人员的工作强度,省时省力,提高工作效率、供电可靠性和电力企业经济效益。钳表与接收器技术规格检测方式钳形CT,积分方式传输方式433MHz无线RF传送,传输距离约30mLCD尺寸62mm×44mm装置尺寸长100mm×厚35mm×高204mm钳口尺寸Ф50mm 测量范围0.1mA~1200A(50Hz)0.1 mA~200 mA(22Hz)采样频率2次/秒分 辨 率0.1mA测试精度±2%±5dgt (23℃±5℃,80%RH以下) 数据存储200组,存储过程中“MEM”符号指示, “FULL”符号闪烁显示表示存储已满线路电压线路带电不超过35kV(带绝缘杆操作)数据保持检测模式下按HOLD键保持数据,“HOLD”符号显示,再按HOLD键取消保持数据查阅“MR”符号指示,能上下翻阅所存数据超量程溢出显示“OL A”符号显示无信号指示当手抄器未收到发射信号时动态显示“NO SIGNAL- - - -”符号自动关机若不检测时约15分钟后,装置自动关机电源DC6V 4节7号碱性电池,无线接收:5节1.5V5号碱性电池电池电压当电池电压低于5.4V时,电池电压低符号 显示,提醒更换电池 装置重量钳表和手抄器总重量2.5Kg(含绝缘杆和电池)工作环境温湿度-10℃~40℃; 80%Rh以下存放环境温湿度-10℃~60℃; 70%Rh以下干扰不受433MHz同频信号干扰绝缘杆尺寸伸缩式令克棒0.9米/节(4节)绝缘强度AC 40kV/rms (绝缘杆与钳芯之间)结构防滴漏Ⅱ型

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六安架空线路故障测试仪 测试线路工频参数步骤及工作顺序测试装置的测试接线和拆线操作请按照下述步骤进行:1)将被测试线路的引下线可靠接地;2)将测试装置试验接地和外壳接地可靠接入大地;3)将测试装置的对应接线端子与被测试线路的引下测试线对应连接;4)开始测试前先打开线路首端外部接地,再根据试验内容要求,通知线路末端分别接地或悬空进行相应参数测试;5)所有测试完成后,将线路首端通过接地刀闸或人工接地线可靠接地;6)拆除装置测试线,后拆除装置试验接地和外壳接地;7)恢复线路测试前的状态;8)结束试验工作手续并汇报相关上级;9)完成测试报告。注意:架空线路双回线路间的零序互感及耦合电容的测试,在同塔并架或平行段长度大于其中任一条线路总长度的20%以上时,应进行测试。纯电缆线路的主芯线与内外护套的互感测试,因电缆敷设长度缘故对于外护套未进行完全换位且一端接入过压保护器的电缆线路,建议在装有过压保护器侧进行互感测试,完全换位的不必进行。并且对纯电缆线路的正序、零序阻抗测试时,因集肤效应和趋表效应影响,建议所施加的试验电流不小于20A为宜。纯电缆线路的正序电容等同于零序电容。7 输电线路工频参数测试报告的内容及要求7.1 线路(属性)原始资料: 线路产权所属单位、线路名称、线路总长度、导线型号与分裂根数、三相排列方式、相间平均距离、地线及耦合地线排列接地方式;输电线路若为电缆线路则应有外屏蔽及铠装的接地方式,当保护有要求时应对电缆外护层按照线路参数测试方法要求测试相关参数。7.2 线路测试内容:各相静电感应电压、电磁感应电压、接地电流、绝缘电阻直流电阻、工频阻抗及电容等参数测试结果;7.3 测试时的气象及温度、测试日期、时间、测试仪器、试验人员、审核人员、批准人员、试验结论。

单相接地故障点巡查装置六安

六安架空线路故障测试仪 二相输电线路的正序阻抗、零序阻抗、正序电容、零序电容;h) 同杆并行二相输电线路回路之间零序互阻抗和零序耦合电容;现场实测时,根据测试对象及其测试项目,由主机内置的对应程序控制试验接线的变换(含:接地操作等)、隔离变压器的输出(频率、电压)、数据采样、计算分析的自动依次完成。机箱采用框架式结构,选用扣板式面板安装,将显示屏幕、打印机、键盘、供电指示灯、电源启动按钮、报警灯、USB数据接口等集中在正面。外部接线端子集中在机箱背面,凹入背板平面以下,在接线板引出了3个外部电流输入端子,方便仪器检定时接入标准源校准装置测试准确度。设备外形尺寸符合人体工程学原理,测试人员可直立操作仪器,机箱两侧面装有搬运把手,机箱底部嵌入在带有万向脚轮的平板小车上,以便运输和现场装卸、移动,整台测试装置重量依据型号规格控制在60~85kg以内。2 线路工频参数测试依据2.1 中华人民共和国标准《GB50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准》第25.0.1.2 条:架空电力线路的试验项目应包括:测量35kV以上线路的工频参数。2.2 中华人民共和国电力行业标准《DL/T 782 -2001 110kV及以上送变电工程启动及竣工验收规程》第5条:工程带电启动应具备的条件中第5.3.6要求:送电线路带电前的试验(线路绝缘电阻测定、相位核对、线路参数和高频特性测定)已完成。

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