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宜春直流系统接地故障定位仪装置原理2.2.1 绝缘故障查找原理系统分析仪与被测直流母线相连,采用乒乓原理计算被测直流系统的平衡桥电阻及对地绝缘电阻,如果被测直流系统存在绝缘故障,系统分析仪则向直流系统投入设定好频率和幅值的检测桥,探测仪通过对各支路中电流信号的检测来实现接地故障点的定位,检测原理如下图示:图中馈线1为正常馈线,馈线n为存在负对地绝缘故障的馈线,为绝缘故障阻值,R为系统平衡电桥。分析仪检测到绝缘故障后向直流系统投入检测桥,该检测桥以图示中的E、F表示,该检测桥的投入使直流系统对地电压产生一个已知频率的周期性变化量,设该变化量的频率为、使直流系统产生的对地电压变化幅值为,则流过上的电流变化幅值为,变化频率与检测桥投入频率相同。探测仪分别在A,B,C处进行检测。在A处检测不到该变化电流信号,说明馈线1没有绝缘故障,在B处可以检测到该变化电流信号,说明馈线n存在绝缘故障,而在C处检测不到该变化电流信号,从而可以确定绝缘故障点处于B、C之间。2.2.2 直流互窜查找原理系统分析仪与被测两段直流母线相连,向其中一段母线切换检测桥,比较两段母线电压变化波形,通过电压变化关系判断系统是否存在环网故障或绝缘故障,如果存在环网故障或绝缘故障,则持续启动检测桥,以供支路探测仪实现环网故障点的定位。当两段支路存在环网故障时,可使用探测仪和采集器对可能存在环网故障的支路进行逐一检测,根据探测仪显示波形和方向终实现环网故障点的查找。

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宜春直流系统接地故障定位仪本信号发生器不采用传统的LC或RC的振荡电路,而采用全新的数字技术,因而具有信号稳定的特点。该信号发生器由单片机、A/D转换电路、信号放大滤波电路、功率放大及隔直电路、输出反馈及保护等部分组成,其实现原理图如下:信号发生器原理图信号接收器原理图三、技术指标1、信号发生器?输出信号频率:2.5Hz?信号空载输出电压:±20V±5%?信号电压幅值误差:<5%?信号短路输出电流:≤80mA?输出口抗冲击能力:400V直流冲击?电源电压:AC220V±10%?电压频率:50Hz±5%?输入保险:200mA?功率:3W?体积:300mm×270mm×200mm2、信号接收器?信号电流检测灵敏度:0.5mA?信号发生器阻抗:40K?输出电流:2.5毫安?接收器显示:数字0-19?体积:210mm×100mm×32mm?A钳口尺寸:Φ50mm?B钳口尺寸:Φ7mm×9mm3、整机?检测接地电阻:300KΩ?检测电容:20μF?接地电阻测量精度:0-4.5KΩ 误差≤0.5KΩ?接地电容检测范围:3-60uF?接地电容测量精度:3-10uF 误差≤1uF四、仪器结构1、整机构成①信号发生器 ②信号接收器 ③A钳(大钳)④B钳(小钳) ⑤信号输出线 ⑥电源线2、信号发生器(见图1)图1 信号发生器面板图示意图【电源输入】:信号发生器工作时需要外接AC220V电源,该电源插座下部方框内有一保险丝(2A)。【电源开关】:开机时将开关标有“I”的一端按下,关机时将另一端标有“O”的一端按下。【输出指示】:打开电源后信号发生器即开始输出信号,信号输出正常时,输出指示灯会闪烁,表示有正常低频电压输出。【信号输出】:信号输出口。


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宜春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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宜春直流系统接地故障定位仪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数据的同步,同步时需保持探测仪与分析仪之间在5米以内的距离,数据同步完成之后,探测仪可以远离分析仪,但使用时,在数据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。(4)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。(6) 探测仪使用D型采集器检测时如果出现“钳表饱和”的字样,请确保所测支路的电流大小没有超过1A,如超过此数值,请钳正负极双根线。(7) 由于D型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闭合不紧密,损坏采集器。

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宜春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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宜春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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宜春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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