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安顺直流系统接地故障定位仪 设备特点(1)高可靠性的设计装置采用进口32位微控制器做主系统,硬件设计严格遵照电力及电磁兼容相关标准进行,内部采用多处冗余方式保证装置与被测设备的可靠性。(2)精密选材装置采用高精度采集器作为信号采集单元,电压采样采用高精度的进口模数转换芯片,电压与阻抗的测量准确;(3)人性化的人机交互界面“分析仪”与“探测仪”均采用TFT液晶显示屏供用户查看信息;操作简单快捷,在实现对不同支路的检测时,只需要按一次启动键即可完成;测试结果显示直观明了,测试结果可通过多种显示形式呈现给用户,包括接地与否,波形曲线,绝缘等级,绝缘阻抗,漏电流大小,方向信息等。(4)智能化的检测识别系统“分析仪”可以自动识别系统电压等级;“分析仪”可判断环网故障类别;“探测仪”与“分析仪”信息同步一次之后,不受检测距离的影响;“探测仪”在进行检测时,采集器既可钳单根电源线,也可钳多根电源线,提高检测效率;“探测仪”检测完成之后,如被测支路有环网或绝缘故障,会判断出故障点相对测试点的方向信息。(5)完备的测试功能与处理故障能力“分析仪”与“探测仪”之间内置了无线数传模块进行通信,测试功能与显示信息完备,可以处理直流系统中的各类环网及绝缘故障情况。“分析仪”具备“调幅”、“波形”、“模式”多种组合工作模式选择功能,可适应各种复杂的应用环境。

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安顺直流系统接地故障定位仪故障定位画面如下:故障定位画面该画面显示了被测回路的电流波形图、绝缘阻抗大小、故障点方向等信息。上图中左图为接A型采集器时对故障支路进行检测的显示界面,右图为接D型采集器对故障支路检测的显示界面。对于存在故障支路的检测,从图中可以看出探测仪检测到了与分析仪所发同频率信号和投入检测桥同频率的电流信息,并以波形的形式显示出来,检测完成之后并指出故障点的方向。故障点方向显示为“同向”或“反向”,该方向是相对于检测点的采集器标识方向而言。如果同向,表示故障点方向和采集器标识的方向一样;反之,相反。对于纯电阻回路,同步点箭头,指示在电流波形的波峰或者波谷位置;对于有分布电容的回路,指示在电流波形的波峰和波谷之间。故障电流频谱分析画面如下:故障电流频谱分析由两幅画面组成,上图中左图为故障电流频谱原始电流波形图,右图为经FFT变换后的频谱图。该功能先将原始电流信号以波形显示出来,然后进行快速FFT变换,再将该故障电流的频谱图显示出来,并计算出电流幅值的频点及故障电流幅值。直流电流测试画面如下:在该界面下按“测试”键可对当前测试电流进行清零操作。“电流测量”功能只适合使用D型采集器,如果使用A型采集器,界面会提示“请接D型钳表”,即需将A型采集器更换成D型采集器后进行电流测量操作。六、注意事项(1)由于装置是精密仪器,在运输、使用和存放时要小心轻放,各部件要防止摔、跌等强烈震动,保证使用的高精度。


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安顺直流系统接地故障定位仪接地点方向的判定:接地点方向的判定是由卡线时钳表箭头的方向与检测器所显示的箭头方向共同决定:以钳表箭头方向为参考方向,在检测时,钳表方向不变,当检测器显示的箭头方向向下,说明接地点方向与钳表箭头方向是相反方向;当检测器显示的箭头方向向上,说明接地点方向与钳表箭头方向是相同方向。6.6 利用“接地点方向”检测环路接地:系统中如果有两条支路的一极或两极连接在一起,形成闭环系统,称之为环路。通常环路以以下几种形式出现:1)两条支路的正极和负极分别相连形成环路;2)两条支路的正极或者负极中的一极相连形成环路;3)两条支路中一条支路的正极通过负载与另一条支路的负极相连成环路。如果现场条件允许,建议在检测时断开环路的连接压片,以提高检测效率,减少检测时间。不能断开环路或环路本身就是非正常的,这时信号发生器所发信号都会被环路把信号分流,造成在环路内都能检测到接地信号,导致找不到接地点的具体方向。可根据方向判断接地点。6.7 利用“波形”来判断接地在检测时,可以根据故障检测器接地灯是否亮来判断接地,同时也可以根据液晶上所显示波形来判断接地。其波形如下:(1).非接地波形(2).68K接地量程1接地实测波形(3).68K接地量程1接地实测结果(4).68K接地量程2接地实测波形(5).68K接地量程2接地实测结果数值通过波形可以判断被检测支路的接地程度:波形幅值越大说明被检测支路接地阻抗越小;波形越平滑,说明被检测支路绝缘越好。(注:“量程一”可自动判断接地,并显示绝缘状况。“量程二”是根据波形进行判断接地,并检测出漏电流大小。)6.8 电池的检查:检测时随时注意故障检测器电池电量指示,如发现电量不足时,应立即充电,以保证检测精度。


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安顺直流系统接地故障定位仪在没有接地的情况下,系统分析仪不会向系统发出任何信号,同时也不会向探测仪发出同步信号。在自检时,请确保直流系统中不存在其它向直流系统发出信号的设备,如有,请退出后测试,包括在后面的查找过程中均需将存在信号源的设备退出直流系统,否则有可能对检测带来干扰。(3 )检测开始设备自检通过后,即可对系统支路逐一检测,为了保证检测的顺利进行,在将探测仪远离分析仪进行检测时,不要关闭探测仪电源。探测仪共有三项功能可供用户使用,分别是“故障探测”“绝缘分析”“电流检测”,三项功能可通过功能键进行切换。故障探测功能 设备内部设定了不同电压等级系统的支路接地阻抗检测门限值,当支路绝缘故障小于该门限值时,检测结果显示接地故障告警信号,并告之接地故障点方向;当支路绝缘故障大于该门限值时,检测结果显示非接地信号;同时,为方便用户判断被测支路的绝缘状况,测试结果还将显示检测的绝缘量化指数,绝缘指数越高表示绝缘情况越差,越低表示绝缘情况越好。电压等级/V2448110220接地检测门限值/KΩ7153060设备接地检测门限表绝缘分析功能 选择该功能项之后,探测仪会把被测支路的绝缘阻抗大小及波形显示出来并且指示接地点方向,可测量的阻抗范围如下表:电压等级/V2448110220阻抗测量范围/KΩ0-700-1500-3000-600探测仪阻抗测量范围表如果被测支路存在绝缘故障,检测完成之后显示示意图如下:绝缘分析功能电流检测功能


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安顺直流系统接地故障定位仪 直流系统绝缘故障、直流互窜故障及交流窜电故障是一种易发生且对电力系统危害性较大的故障,危害电力系统正常运行。为了能够更好的帮助现场维护人员快速准确地找出直流故障,我公司通过多年努力,总结大量现场经验,开发出了直流接地查找仪。直流接地查找仪采用高精度电流钳表,利用故障回路中的直流电流差值进行故障查找与定位,将快速FFT变换技术引入到直流故障查找设备中,可以检测出各电压等级(24V,48V,110V,220V)直流系统中的各类绝缘故障、直流互窜故障、交流窜电故障。随着电力系统对安全运行的要求越来越高,电力系统中对各类直流故障查找的要求也将越来越高,因此,高精度、绝缘趋势分析将成为电力系统对新一代直流接地查找仪的基本要求。基于调频调幅技术的新型直流故 基于直流电流差值检测原理的新型直流接地查找仪引入快速FFT变换技术,通过对检测量幅频特性的详细分析平衡了直流接地故障查找安全性与灵敏度方面的矛盾,将直流接地故障技术推向了一个新的高度,具有广泛的应用前景。二、装置结构及原理2.1 装置组成直流接地查找仪由系统分析仪、支路探测仪、采集器三部分组成

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安顺直流系统接地故障定位仪工作原理便携式直流接地故障查找仪的基本原理是利用接地点的漏电流信号,当直流系统中某条馈线回路发生绝缘异常后,该支路中对地绝缘阻抗中即会产生与阻值大小相关的漏电流大小,如下图示:基本原理图示由上图可以看出,当负极发生对地阻抗为Rx的绝缘异常之后,A(给负载RL供电的正负电源线电流大小矢量和)处电流大小为:;便携式直流接地故障查找仪通过对系统对地电压及各支路漏电流大小进行分析,从而判断系统的绝缘状况及支路的绝缘故障点。当在接地点上方检测时,会给出绝缘故障信号;当在接地点下方检测时,会给出绝缘正常信号,从而实现接地故障点的定位。便携式直流接地故障查找仪由“分析仪”与“探测仪”两部分组成,使用时,将直流系统绝缘分析仪电源线按标示接入被测直流系统母线的正极,负极与地线上,开启电源后,分析仪即会对直流系统的绝缘情况进行分析,并将直流系统正对地电压,负对地电压,接地阻抗等参数显示在仪器液晶屏上,如果检测到系统有绝缘异常的情况,用户可以使用探测仪进行接地点的定位。分析仪与探测仪之间可通过无线模块进行数据通信,探测仪配有高分辨率的采集器,实现对被测支路漏电流大小的检测,同时,其通过无线模块读取绝缘分析仪传送的对地电压信号,通过该电压与电流值实现对被测支路绝缘阻抗的检测。

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安顺直流系统接地故障定位仪使用方法1.设备外观及各功能键说明分析仪外观示意图探测仪外观示意图2. 操作方法(1 )分析仪接入直流系统关闭分析仪电源开关,将随设备配置的电源线一端插入分析仪,另一端按颜色分别接入直流系统的正极,负极与地线。棕:正极;蓝:负极;黄/绿:地确定接线无误之后开启电源开关,进入分析仪的主界面,如下图示:分析仪主界面开启电源开关后,分析仪电源指示灯亮,并自动识别系统电压等级,判断系统是否存在交流窜电故障,计算系统绝缘阻抗,并显示在LCD上,如果系统绝缘正常,正常指示灯亮,如果检测出系统正对地或负对地绝缘异常,则正接地或负接地告警指示灯亮。(2)探测仪自检将4节5号电池按标示放入探测仪电池仓中开启电源开关,进入探测仪主界面,如下图示:探测仪主界面当分析仪检测到系统有绝缘故障时,将探测仪采集器钳住分析仪的地线,用功能键将检测功能选择为故障探测功能,按下测试键进行检测,如果出现“通信测试…请稍候”的提示界面,请将探测仪靠近分析仪,检测开始后,探测仪将会出现接地检测波形图,检测过程图示如下:探测仪自检接地检测波形图图中向下箭头为信号同步辅助箭头,其出现在波形由高向低的转折处;探测仪检测时,会显示两个周期的信号波形图,实测波形图可能与上述图形有所差别,只要正确显示了两个周期的波形图则可判定设备自检正常。接地点方向指示箭头可以反映故障点相对测试点的方向,具体判断方法见后面关于“利用‘接地点方向’检测环路接地”的介绍。


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安顺直流系统接地故障定位仪如果现场条件允许,建议在检测时断开环路的连接压片,以提高检测效率,减少检测时间。不能断开环路或环路本身就是非正常的,这时分析仪所发信号都会被环路把信号分流,造成在环路内都能检测到接地信号,导致找不到接地点的具体方向。可根据方向判断接地点。下面就第1种环路情形举例说明查找环路接地点的方法,如图所示: 如图所示:支路1和支路2形成一条环路,而支路3是环路上的一条分支并有接地故障。用探测仪分别在A、B、C、D、E五个点检测,其箭头指的方向是探测仪所检测的接地点方向,根据A、B、C、D、E点所检测接地点的箭头方向可知E点所在的支路是环路的分支,有接地故障并能故障定位。其它类型的环路接地可以采用类似的方法进行故障点定位。利用“波形”来判断接地通过波形可以判断被检测支路的接地程度:波形幅值越大说明被检测支路接地阻抗越小;波形越平滑,说明被检测支路绝缘越好。六、注意事项(1)由于装置是精密仪器,在运输、使用和存放时要小心轻放,各部件要防止摔、跌等强烈震动,保证使用的高精度。(2)每次开启探测仪后进行检测前,探测仪与分析仪之间要进行一次信号的同步,同步时需保持探测仪与分析仪之间在5米以内的距离,信号同步完成之后,探测仪可以远离分析仪,使用时,信号同步后请保持探测仪开启状态。(3)每次使用完成后,需将探测仪的电池从电池仓中拔出,充满电后以供下次使用,探测仪电量不足时,应立即更换电池以保证检测的顺利进行。(分析仪一定要接在被检测支路之前(按电流流向),正、负、地三条线分别对应接在直流正母线、负母线和地线上,保证接地线接地良好。(5) 由于采集器的灵敏度很高,在检测时应让采集器处于静止状态,以免影响检测准确度。(5) 探测仪使用采集器检测时,如果出现“钳表饱和”的字样,请确保采集器所钳支路的漏电流大小没有超过2A,如超过此数值,请钳正负极双根线。(6) 由于探测仪采集器采用齿片交错工艺,在使用时,打开采集器卡好线后,采集器要完全自然闭合,若是不能自然闭合,应观察后小心闭合,不能外加大力强行闭合,如强行闭合,会导致钳口上的齿片错位,损坏采集器。

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