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商洛直流系统接地故障定位仪拨码开关工作状态开机显示强制信号模式检测范围/kΩ@220V123限幅/V限流/mA关关关201992.0非强制模式0—100开关关502994.00—200关开关00996.00—50开开关x1998.00—600关关开201993.0强制模式0—100开关开502995.00—200关开开x2997.00—50开开开x3999.00—600设备出厂默认为开机显示998.0模式,即不限幅,限流1mA。强制信号模式:在强制信号模式下,如果系统接地阻抗发生变化,信号电流大小保持不变;在非强制信号模式下,如果系统接地阻抗发生变化,且变化超过一定门限值,分析仪重新计算信号电流大小。开机显示996.0模式下,分析仪工作在不发信号模式下。限幅在表格中表示为“x”表示该档位没有限幅。(4 )检测技巧“钳单根”的检测方法如果是正极接地,将采集器钳在正极电缆上,检测方法同上;如果是负极接地,则钳在负极电缆上,检测方法同上。多回路线一起检测提高检测效率将采集器钳在这扎电缆上(注:采集器钳口必须能完全闭合),如果检测出绝缘正常,说明被检测的这扎电缆都没有接地故障;如果通过检测判断该扎线缆存在绝缘故障,说明被检测的这扎电缆中有一回路或多回路有接地故障,必须将该扎电缆分开检测。分析仪接入点说明根据直流系统接地故障的情况,将分析仪接到靠近蓄电池输出端的正、负母线和地线上。检测时,应使分析仪始终接在直流支路的电源端,而探测仪始终在直流支路的负荷端进行检测。


商洛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16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。(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”在系统绝缘阻抗发生变化后可以快速显示绝缘阻抗信息;“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绝缘故障情况。

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商洛直流系统接地故障定位仪TH-3000不仅重点解决了直流系统间接接地、非金属接地、环路接地、正负同时接地、正负平衡接地、多点接地等疑难故障的准确检测,并且还能准确的显示系统电压、对地电压、接地阻值,真正解决了运行及检修人员的后顾之忧。本装置以系统安全为首要前提,按行业标准的要求,以可靠的低频信号方式进行检测,并在现场进行了大量的实际应用,对系统无任何影响。二、装置构成及原理2.1 装置的构成该装置由信号发生器、故障检测器和信号采集器(钳表)三部分组成,信号发生器与直流系统正负母线和地相连,当直流系统出现接地故障后,它会自动产生一个低频小信号,故障检测器与钳表独立于信号发生器,故障检测器与钳表之间使用连接线相连,通过对待检测支路漏电流信号的采集、分析,从而判断出该支路的绝缘情况。 2.2 装置的工作原理定位装置的工作原理是:当直流系统发生接地故障或绝缘降低(整个直流系统绝缘电阻小于报警整定值),直流系统电压监测装置发出警报时,将信号发生器接入直流系统的正、负母线和地之间。信号发生器自动判断直流系统电压等级,自动判断接地故障的极性、接地程度,自动分析绝缘监测平衡电桥回路接线方式和平衡电桥电阻大小,形成信号输出的智能反馈,向直流正负母线和地间,发射适宜系统检测,对系统无影响的低频信号,并实时显示系统电压、正对地电压、负对地电压和系统对地绝缘总阻抗。故障检测器检测各回路对地绝缘的直流信号漏电流,并模拟显示接地回路绝缘状态,判断出接地故障回路(支路),并继续沿故障回路(支路)检测出接地故障,将故障点准确定位。

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商洛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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商洛直流系统接地故障定位仪电力系统中的直流系统接地故障是一种易发生且对电力系统危害性较大的故障。无论是正极接地或者负极接地,都可能造成保护误动或者保护拒动,危害电力系统正常运行。《中华人民共和国电力行业标准DL /T856-2004》 规定了不同直流系统接地故障的整定值,当直流系统接地阻抗低于该阻值时,表示系统已经处于故障运行状态,需尽快处理。由于直流系统的复杂性和动态性,直流接地故障往往难以定位,而传统的拉路法已无法满足在保证系统安全运行的情况下找出接地故障点,近几年来,相关规程中已经明文禁止采用拉路法的方式来进行接地故障点的定位。为了能够帮助现场维护人员快速准确地找出接地故障点,我公司通过多年努力,总结大量现场经验,开发出了便携式直流接地故障查找仪,该查找仪可以查找解决各电压等级(48V,110V,220V)直流系统中的间接接地、非金属接地、环路接地、正负同时接地、正负平衡接地、交直流窜电故障、多点接地等绝缘故障。便携式直流接地故障查找仪采用高分辨率传感单元对直流系统中接地点的漏电流进行采集,在220V电压等级下检测600KΩ以内的对地绝缘阻抗,检测速度快,定位精准,真正解决了直流系统中的绝缘故障问题。



商洛直流系统接地故障定位仪同时可根据馈线电缆走向和设备连接情况,对故障支路的各个馈线入口分别进行检测,找出故障支路,进一步将故障定位。本仪器所配卡钳可用来测量母线上的电流、馈线上的电流,其灵敏度极高。由于其灵敏度高,在手拿卡钳抖动时,可能因磁通变化而造成故障检测仪显示数据不稳定。因此,测量时应尽量拿稳卡钳或钳住馈线后松开手,让它固定在测试位置,直到测量到稳定的数据为止。4、信号输出线红色引线接故障母线端。黑色引线接地。红色插头插入信号发生器的“L”端,黑色插入“”图3 信号输出线示意图五、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。2.信号源应加在故障母线和地上。3.本仪器钳型卡钳只能卡直流回路不能卡交流回路。4.当各个支路都无明显接地时,应注意接地点是否在供电部分,例如蓄电池、充电机等部位。5.在检测过程中,钳表和信号接收器不用时请关闭电源,以延长电池的使用时间。6.信号接收器电量不足时,应及时更换电池,以提高检测的准确性。7.由于钳表的灵敏度很高,检测时不要用手握钳表,应让钳表处于静止状态,以免影响检测准确度。

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商洛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。


商洛直流系统接地故障定位仪 检测时,应使信号发生器始终接在直流支路的电源端,而故障检测器和钳表始终在直流支路的负荷端进行检测。6.2 高检测效率,钳表钳一扎回路出线:在直流配电屏的屏面上的各个保险的出口线(捆成一扎)上,如果检测结果为“非接地”说明该扎直流电源的回路均无接地故障。如果该扎线检测结果有“接地”,再分别钳各个回路,检测方法同上。假设检测出第N馈线支路有故障后,欲进一步寻找馈线支路以下的各个分支路时,可继续按照上述步骤,用钳表对各个分支路进行检测。6.3 故障进一步定位:检测出接地支路后,对具体接地故障点进行定位检测。用户在检测时,可以采取二分法进行故障区域的检测定位。在每次检测后,故障区域均按二分取点方式进行下一次的检测定位,以便迅速地检测出具体的接地故障点;假设在A处检测时有接地状况,在B处检测时没有接地状况,就可以判断接地故障点在A-B之间。同时可根据馈线电缆走向和设备连接情况,对故障支路的各个馈线入口分别进行检测,找出故障支路,进一步将故障定位。6.4 利用“绝缘量化指数”检测多点接地:系统有多个接地故障,或者正、负直流母线均有接地故障,在各回路的检测中,装置会自动探测出接地故障较严重的支路,然后检测出接地故障点。检测中分析检测结果,接地故障较严重的(正或负)接地故障。也可利用“绝缘程度条”和参考“绝缘程度百分比”的量化指数,比较测试结果的微小差异。该故障排除后再进行其他支路的检测,并将接地故障点逐一检测排除。

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商洛直流系统接地故障定位仪(因为分析仪内部有平衡电桥,如果接在某一条支路中,在使用探测仪进行查找时将会误以为该支路存在绝缘异常现象)利用“绝缘量化指数”检测多点接地:系统有多个接地故障,或者正、负直流母线均有接地故障,在各回路的检测中,装置会自动探测出接地故障较严重的支路,然后检测出接地故障点。检测中分析检测结果,接地故障较严重的(正或负)接地故障。也可利用“绝缘程度条”和参考“绝缘程度百分比”的量化指数,比较测试结果的微小差异。该故障排除后再进行其他支路的检测,并将接地故障点逐一检测排除。接地点方向的判定:接地点方向的判定是由卡线时采集器箭头的方向与探测仪所显示的箭头方向共同决定:以采集器箭头方向为参考方向,在检测时,采集器方向不变,当探测仪显示的箭头方向向下,说明接地点方向与采集器箭头方向是相反方向;当探测仪显示的箭头方向向上,说明接地点方向与采集器箭头方向是相同方向,如下图示:探测仪显示向下箭头 探测仪显示向上箭头利用“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形成环路。

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商洛直流系统接地故障定位仪本仪器只需打开电源开关就可直接使用,无需别的按键操作。2、安全可靠。本仪器无需停浮充电机及其它一切电源,对直流系统没有任何影响。3、适用电压等级多。直流系统220V、110V、48V、24V都可以使用。4、适用范围广。任何类型电厂、变电站、煤矿、化工厂等供电部门都可使用。5、携带方便,信号接收器自带电池,无需外接电源,可以随身携带到任何地方查找接地点。6、直流系统不断电查找接地点,不影响系统正常工作。7、抗干扰能力强,克服了系统分布电容的影响。8、智能化充电管理,减少充电时间,延长电池寿命。二、工作原理TH-3000用于在不断电情况下查找发电厂、变电站直流系统接地点的准确位置。该仪器在原理上引入一种全新的探测方法----波形分析法,其主要特点和优点:检测灵敏度高、排查系统分布电容能力强、不断电查找、不影响系统正常运行、抗干扰能力强、安全可靠等。波形分析法,就是利用在直流母线与地之间加入一种特定的周期性电压信号,通过卡钳式探头探测各支路电流,分析、计算电流信号基波与谐波的相位及相位差,进而判断是否存在接地故障及接地故障点。本装置由信号发生器、信号接收器和信号采集器(卡钳)三部分组成。在查找直流系统故障时,三者须同时配合使用。

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商洛直流系统接地故障定位仪 模式:通过该按键可以实现分析仪工作模式的选择,分析仪工作模式可选择为自动模式或强制模式,当设定为自动模式时分析仪状态栏模式显示为“Auto”,当设定为强制模式时分析仪状态栏模式显示Force”开机默认为“Auto”。关于强制模式与自动模式的说明:当分析仪式工作在自动模式时,只有检测到第I段母线系统对地电压发生一定偏差之后才启动检测桥进行故障判断,当系统恢复正常后会自动停止检测桥的投入;当分析仪工作在强制模式时,分析仪会主动启动检测桥进行故障检测,检测完成之后无论是否存在接地或环网故障都将会向系统对地投入检测桥。5.2.2 探测仪操作探测仪面板共设有三个按键,分别为“电源”“功能”“测试”,探测仪所有的检测功能均可通过这三个按键来实现,探测仪兼容D型采集器和A型采集器,使用时请注意接入的采集器类型以及不同采集器类型对应的分析仪的“”和“”波形状态。电源:电源开关按键;功能:按功能键选择所需要的测试功能项;测试:选择需要的功能后按此键开始测试。5.3 显示5.3 .1分析仪显示开机后分析仪进入主界面显示,分析仪有一个显示画面,显示内容如下:分析仪开机便会对系统进行检测,检测完毕后分析仪主界面上显示系统当前电压、系统正负对地电压、正负对地绝缘电阻大小、系统分布电容大小、交流窜电状态及是否存在环网故障。如果分析仪检测到系统存在正极或负极绝缘故障,则对应的“正接地”或“负接地”故障指示灯闪烁。如果分析仪检测到系统存在环网故障,则“正接地”与“负接地”故障指示灯同时闪烁。指示灯闪烁时表示分析仪正在向被测系统对地按设定的信号幅度和频率切换检测桥,指示灯处于非闪烁状态时则分析仪没有切换检测桥。

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商洛直流系统接地故障定位仪直流系统接地是一种易发生且对电力系统危害较大的故障。直流系统正极接地,可能造成继电保护误动,因为跳闸线圈接直流电源负极,系统再有一点接地或绝缘不良,可能引起保护误动;直流系统负极接地,系统再有一点接地或绝缘不良,可将跳闸回路或合闸回路短路,造成保护拒动,此时系统发生故障,保护的拒动必然导致系统事故扩大,同时还可能烧坏继电器的触点或烧保险。我公司自主设计制造的便携式直流接地查找仪,能够适用于任何电压等级的直流系统,配备了高精度的检测钳表,通过对多种信号的高效处理大大提高了检测范围与抗干扰能力;采用了先进计算方法和模糊控制理论,将被检测支路的绝缘程度以绝缘指数及波形的形式表示出来,充分体现了人工智能的优越性;对于接地点位置的断定,它们更是拥有准确的判断力,每次检测都能够指出接地点位置相对检测点的方向,从而快速、准确地实现环路接地检测。除此之外,用户可以根据自身系统需要在绝缘告警门限值范围内订制合适的绝缘告警门限值的设备,用户只需要将钳表上的档位与检测器上的量程对应起来就能实现直流接地的检测或者是绝缘程度的分析。

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商洛直流系统接地故障定位仪高安全性装置可以在不向直流系统注入信号的条件下实现接地故障点的定位,在信号模式下,装置内部设有限流限压模块,对直流系统无任何影响。四、主要技术指标(1)使用环境?环境温度:-30℃~+50℃;?相对湿度:≤95%;(2)无线通信技术指标?信号功率:≤ 10dbm;?信号频段:433Mhz;?灵敏度:-106dBm;?传输距离:在视距情况下,离地2米可靠传输距离250米(3)分析仪技术指标?适用直流系统电压等级: 48V,110V,220V或用户指定电压等级?系统正负电压测量范围:0—300V?对地直流电压测量范围:0—300V?对地交流电压测量范围:0—280V?交流窜电故障告警门限:5V?电压测量分辨率:0.1V?系统对地电阻测量范围:0—999.9KΩ?接地电阻测量分辨率:0.1KΩ?显示方式:LCD?检测信号电流大小:0—2mA可调?检测信号电压幅值:0—50V可调?信号频率:无信号模式与0.16Hz可选?抗直流系统分布电容干扰:1000uF(4)探测仪技术指标?信号模式下支路绝缘阻抗检测范围:系统电压等级为220V: 0 -500KΩ系统电压等级为110V: 0 -300KΩ系统电压等级为48V:  0 -60KΩ绝缘阻抗测量分辨率:0.1KΩ?无信号模式下支路绝缘阻抗检测范围:系统电压等级为220V: 0 -50KΩ系统电压等级为110V: 0 -25KΩ系统电压等级为48V:  0 -10KΩ?绝缘阻抗测量分辨率:0.1KΩ?波形显示时间: 12秒?电流测量范围:±100mA?电流测量分辨率:0.01mA?显示方式:LCD?方向显示方式:同向或反向标示?抗直流系统支路分布电容干扰:100uF?与分析仪之间的使用距离:无距离限制?钳口大小:Ф32mm


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商洛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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