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配电线路小电流接地故障测试仪实体厂家

更新时间:2025-05-28 07:30:56 ip归属地:玉溪,天气:中雨,温度:16-22 浏览次数:7    公司名称: 天正华意电气设备有限公司(玉溪分公司)

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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
小起订1
质量等级0.05
是否厂家
产品材质
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
质保时间三年
外形尺寸158
适用领域电力电气
质量认证9000
产品功率6
工作温度45
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配电线路小电流接地故障测试仪实体厂家,天正华意电气设备有限公司(玉溪分公司)为您提供配电线路小电流接地故障测试仪实体厂家,联系人:杨经理,电话:18762195566、18762195566,QQ:805146545,请联系天正华意电气设备有限公司(玉溪分公司),发货地:平度市平安路2号。 云南省,玉溪市 玉溪市,云南省辖地级市,位于云南省中部,地理坐标处于北纬23°19′至24°53′、东经101°16′至103°09′之间。北接省会昆明市,西南连普洱市,东南邻红河哈尼族彝族自治州,西北靠楚雄彝族自治州,玉溪市面积约1.5万平方千米辖2区、1市、3县及3个民族自治县,市委、市政府驻红塔区。截至2022年末,玉溪市常住人口227.8万人。

配电线路小电流接地故障测试仪玉溪实体厂家

玉溪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。


玉溪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。

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玉溪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。


玉溪直流系统接地故障定位仪使用时插入输出引线,通过其输出信号。信号发生器的接入:信号输出引线插入信号发生器,红夹夹母线,黑夹接地线。确定信号发生器正确接好后,打开信号发生器电源开关。根据直流系统接地故障的情况,将信号发生器接到靠近蓄电池输出端的母线和地线上。已检测到有接地但回路走向较远的支路,为提高检测精度,可把信号发生器接在离故障区域更近的支路始端的直流保险出口处,或回路下面的直流小母线上。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。3、信号接收器信号接收器面板(见图2) 图2 信号接收器面板图A钳接口:接标记为“A”的接收钳,此钳为大钳。B钳接口:接标记为“B”的接收钳,此钳为小钳。液晶屏:点阵式液晶显示器。电源开关:开机或者关机均按“ON/OFF”键。信号接收器的使用:用卡钳分别钳在与故障母线相联的各个主回路上,并分别看液晶显示器显示情况。绝缘值由低到高用0-19显示,01表示绝缘较差,19表示绝缘良好。当液晶显示器显示一较低的数值时,便可确定故障出现在此主回路上,然后再将卡钳分别测与故障主回路相联的各分支路,通过液晶显示器状态确定故障支路,依次类推,用同样的方法便可找到终的故障支路。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。

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玉溪直流系统接地故障定位仪信号发生器、故障检测器均采用微计算机技术,具有集成程度高,判断速度快,检测灵敏度高、抗干扰能力强、故障定位准确等特点。在软件处理上利用了模糊控制理论和通信的噪声理论,并依据直流系统的特点优化了算法,即使系统有大分布电容的干扰、电磁脉冲干扰和其它噪声干扰的影响,也能准确地判断出接地故障点,为接地故障的查找提供了有力的保障。在硬件上引进国外先进的检测传感器,直流信号检测灵敏度高达0. 1mA,可检测150K-500K接地的检测灵敏度,使多点接地、环路接地、绝缘普遍降低等难以解决的问题迎刃而解。三、装置主要特点3.1 高精度采样钳表该装置采用了高分辨率(0. 1mA)信号采样直流钳表,能够实现对多点接地,高阻接地点的定位;3.2 接地点方向显示该装置具有接地点方向显示,可以快速的处理复杂支路或环路中接地点的定位;3.3 具有绝缘指数显示功能绝缘指数是为分析待测支路绝缘程度而引入说法,以0—100的数字形式来反映被测支路的绝缘程度,数字越大表示绝缘越差,该指数结合高精度钳表非常有利于多点接地与高阻接地的检测。3.4 具有波形显示功能所谓波形显示,即在检测过程中检测器所搜索到的信号发生器的波形其在查找接地过程中有非常重要的作用,合理利用检测器中的波形显示,可以大幅度的设备的检测范围与检测精度以判断的准确度。3.5 操作简单,使用方便、快速使用时只需将钳表钳住待测支路,按一下工作按键,3—6S即可完成一条支路的检测。

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玉溪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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玉溪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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玉溪直流系统接地故障定位仪使用方法1、将信号发送器电源开关置OFF,将输出信号线插头插入探测仪的输出插座上,信号输出线的正母线(红色鳄鱼夹)夹在直流母线的正接地极上,信号输出线的负母线(黑色鳄鱼夹)夹在直流母线的负接地极上,信号输出线的大地(绿色鳄鱼夹)夹在直流屏的铁壳上(即大地)。电源开关置ON,仪器开始工作。2、信号发送器的“母线/支路”开关置母线端,仪器开始检测,如果有接地电阻,显示器显示其阻值,若无接地则显示999 .9KΩ;若有接地,则显示接地电阻,同时显示正接地或负接地。3、开启接收器,液晶显示相关参数。若显示电池电压欠压 表示仪器电池没电,需充电。将充电器接上AC220V充电插头插入充电插孔上一般充电三个小时锂电池即可使用。本仪器由充电锂电池供电,锂电池经使用后电压会逐渐下降。当电压下降到低于10.8V时,蜂鸣器一直报警输出,表示仪器不能工作,此时,需要对电池进行充电;同时界面提示“同步信号握手中”,将发送器“母线/支路’开关置“支路”,接收机显示“同步信号握手成功,请发送机接收机保持当前状态”,如果任意一方重启或改变状态,均需将接收机靠近发送机(重置支路)重新握手同步信号。4、用接收器的检测探头分别卡住直流系统各个支路,显示器显示当前支路的对地电阻,建议每个回路测量2-3次,以获得的稳定值。5、检测探头查找支路接地故障时,可以同时卡住某个支路正、负两条馈线,一次便可以测量出该支路是否有接地故障。也可以将正、负两馈线分两次测量,先卡该支路正极馈线,后卡该支路负极馈线,反之亦可。

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玉溪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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玉溪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。


玉溪直流系统接地故障定位仪开机后分析仪将主动启动检测桥对系统进行检测。主界面状态栏显示了当前系统的工作状态:电流:该值大小表示分析仪工作在当前检测桥投入大小模式下可通过“调幅”键进行设定;频率:系统默认显示0.25HZ;波形:显示分析仪当前投入检测桥的波形类型,可通过“波形”键进行设定;模式:显示分析仪当前工作模式,可通过“模式”键进行设定;5.3 .2探测仪界面操作与显示将充好电的5号充电电池装入探测仪电池仓,并将采集器与探测仪相连后,开启探测仪“电源”开关,即进入探测仪功能选择界面: 功能选择画面在该界面下,用户可以通过“功能”键在“故障定位波形分析”、“故障信号频谱分析”、“直流漏电电流测试”三个功能之间切换。当“◇”符号位于该功能项前时表示该功能项处于状态。状态栏分别显示了当前接入采集器的类型,分析仪投入检测桥时形成的波形状态,电压幅值,检测桥投入的频率,通信状态,电池电量等信息,采集器类型有“N”表示未接任何采集器,“D”表示接入的是D型采集器,“A”表示接入的是A型采集器;波形状态显示:“”表示当前分析仪投入检测桥时形成的波形形态为方波,“”表示当前分析仪投入检测桥时形成的波形形态为正弦波。选定好功能项,将探测仪采集器钳入被测支路,按下“测试”键即可按选定的功能对被测支路进行检测。注意:当使用A型采集器进行检测时分析仪波形状态必须调节为“”,使用D型采集器极进行检测时,必须调节波形状态为“”。



玉溪直流系统接地故障定位仪使用方法1、将信号发送器电源开关置OFF,将输出信号线插头插入探测仪的输出插座上,信号输出线的正母线(红色鳄鱼夹)夹在直流母线的正接地极上,信号输出线的负母线(黑色鳄鱼夹)夹在直流母线的负接地极上,信号输出线的大地(绿色鳄鱼夹)夹在直流屏的铁壳上(即大地)。电源开关置ON,仪器开始工作。2、信号发送器的“母线/支路”开关置母线端,仪器开始检测,如果有接地电阻,显示器显示其阻值,若无接地则显示999 .9KΩ;若有接地,则显示接地电阻,同时显示正接地或负接地。3、开启接收器,液晶显示相关参数。若显示电池电压欠压 表示仪器电池没电,需充电。将充电器接上AC220V充电插头插入充电插孔上一般充电三个小时锂电池即可使用。本仪器由充电锂电池供电,锂电池经使用后电压会逐渐下降。当电压下降到低于10.8V时,蜂鸣器一直报警输出,表示仪器不能工作,此时,需要对电池进行充电;同时界面提示“同步信号握手中”,将发送器“母线/支路’开关置“支路”,接收机显示“同步信号握手成功,请发送机接收机保持当前状态”,如果任意一方重启或改变状态,均需将接收机靠近发送机(重置支路)重新握手同步信号。4、用接收器的检测探头分别卡住直流系统各个支路,显示器显示当前支路的对地电阻,建议每个回路测量2-3次,以获得的稳定值。5、检测探头查找支路接地故障时,可以同时卡住某个支路正、负两条馈线,一次便可以测量出该支路是否有接地故障。也可以将正、负两馈线分两次测量,先卡该支路正极馈线,后卡该支路负极馈线,反之亦可。

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