![]() |
LYDT直流系統(tǒng)接地故障定位儀
- 發(fā)布日期:2025-01-04
- 訪問次數(shù):1309
- 地 址:上海寶山
LYDT直流系統(tǒng)接地故障定位儀:直流系統(tǒng)為控制逐漸完善、保護先進水平、信號和自動裝置提供電源推廣開來,直流系統(tǒng)的安全連續(xù)運行對保證發(fā)供電有著極大的重要性廣度和深度。由于直流系統(tǒng)為浮空制的不接地系統(tǒng)溝通協調,如果發(fā)生兩點接地自動化方案,就可能引起上述裝置誤動、拒動有效性,從而造成重大事故創新內容。因此當(dāng)發(fā)生一點接地時,就應(yīng)在保證直流系統(tǒng)正常供電的同時準(zhǔn)確迅速地探測出接地點力量,排除接地故障我有所應,從而避免兩點接地可能帶來的危害提單產。
LYDT直流系統(tǒng)接地故障定位儀
一深入實施、概 述
能夠適用于任何電壓等級的直流系統(tǒng),配備了高精度的檢測鉗表發展空間,通過對多種信號的高效處理大大提高了檢測范圍與抗干擾能力效果;采用了優(yōu)秀的算法和*的模糊控制計算理論,將被檢測絕緣支路的優(yōu)勢程度以數(shù)值的形式表示出來足了準備,充分體現(xiàn)了人工智能的*性合作關系;對于接地點位置的斷定,它們更是擁有準(zhǔn)確的判斷力深刻內涵,每次檢測都能夠指出接地點位置及方向傳遞。
本裝置以系統(tǒng)安全為首要前提,按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的zui高要求深入闡釋,以可靠的低頻信號方式進行檢測相關性,并在現(xiàn)場進行了大量的實際應(yīng)用,對系統(tǒng)無任何影響物聯與互聯。
發(fā)電廠最深厚的底氣、變電站的直流系統(tǒng)為控制、保護振奮起來、信號和自動裝置提供電源品質,直流系統(tǒng)的安全連續(xù)運行對保證發(fā)供電有著極大的重要性。由于直流系統(tǒng)為浮空制的不接地系統(tǒng)深入各系統,如果發(fā)生兩點接地解決問題,就可能引起上述裝置誤動、拒動作用,從而造成重大事故相互配合。因此當(dāng)發(fā)生一點接地時空間載體,就應(yīng)在保證直流系統(tǒng)正常供電的同時準(zhǔn)確迅速地探測出接地點,排除接地故障相對簡便,從而避免兩點接地可能帶來的危害重要組成部分。
用于在不斷電情況下查找發(fā)電廠、變電站直流系統(tǒng)接地點的準(zhǔn)確位置合作。各種類型的接地故障勃勃生機,均能迅速地查找出接地點,準(zhǔn)確率達(dá)到100%極致用戶體驗。
本儀器與國內(nèi)外同類型的儀器相比具有以下優(yōu)點:
1提供有力支撐、使用簡單。本儀器只需打開電源開關(guān)就可直接使用建議,無需別的按鍵操作品率。
2、安全可靠不斷發展。本儀器無需停浮充電機及其它一切電源積極影響,對直流系統(tǒng)沒有任何影響。
3緊密協作、適用電壓等級多越來越重要。直流系統(tǒng)220V、110V發揮重要作用、48V醒悟、24V都可以使用。
4高質量、適用范圍廣也逐步提升。任何類型電廠、變電站延伸、煤礦認為、化工廠等供電部門都可使用。
5技術特點、攜帶方便提高鍛煉,信號接收器自帶電池,無需外接電源凝聚力量,可以隨身攜帶到任何地方查找接地點有所提升。
6、直流系統(tǒng)不斷電查找接地點新的力量,不影響系統(tǒng)正常工作先進水平。
7、抗干擾能力強,克服了系統(tǒng)分布電容的影響重要平臺。
8深刻認識、智能化充電管理,減少充電時間應用提升,延長電池壽命主動性。
LYDT直流系統(tǒng)接地故障定位儀
二、工作原理
用于在不斷電情況下查找發(fā)電廠發展的關鍵、變電站直流系統(tǒng)接地點的準(zhǔn)確位置道路。該儀器在原理上引入一種全新的探測方法----波形分析法,其主要特點和優(yōu)點:檢測靈敏度高真諦所在、排查系統(tǒng)分布電容能力強指導、不斷電查找、不影響系統(tǒng)正常運行充分、抗干擾能力強進一步完善、安全可靠等。
波形分析法競爭力,就是利用在直流母線與地之間加入一種特定的周期性電壓信號調整推進,通過卡鉗式探頭探測各支路電流,分析兩個角度入手、計算電流信號基波與諧波的相位及相位差建強保護,進而判斷是否存在接地故障及接地故障點同期。
本裝置由信號發(fā)生器生產效率、信號接收器和信號采集器(卡鉗)三部分組成。在查找直流系統(tǒng)故障時產業,三者須同時配合使用滿意度。
本信號發(fā)生器不采用傳統(tǒng)的LC或RC的振蕩電路,而采用全新的數(shù)字技術(shù)可持續,因而具有信號穩(wěn)定的特點主要抓手。該信號發(fā)生器由單片機、A/D轉(zhuǎn)換電路構建、信號放大濾波電路創新科技、功率放大及隔直電路、輸出反饋及保護等部分組成共創輝煌,其實現(xiàn)原理圖如下:

信號發(fā)生器原理圖

信號接收器原理圖
三具有重要意義、技術(shù)指標(biāo)
1、信號發(fā)生器
輸出信號頻率:2.5Hz
信號空載輸出電壓:±20V±5%
信號電壓幅值誤差:<5%
信號短路輸出電流:≤80mA
輸出口抗沖擊能力:400V直流沖擊
電源電壓:AC220V±10%
電壓頻率:50Hz±5%
輸入保險:200mA
zui大功率:3W
體積:300mm×270mm×200mm
2大部分、信號接收器
信號電流檢測靈敏度:0.5mA
信號發(fā)生器阻抗:40KW
zui大輸出電流:2.5毫安
接收器顯示:數(shù)字0-19
體積:210mm×100mm×32mm
A鉗口尺寸:Φ50mm
B鉗口尺寸:Φ7mm×9mm
3強大的功能、整機
檢測zui大接地電阻:300KΩ
檢測zui大電容:20μF
接地電阻測量精度:0-4.5KΩ 誤差≤0.5KΩ
接地電容檢測范圍:3-60uF
接地電容測量精度:3-10uF 誤差≤1uF
四、結(jié)構(gòu)
1解決方案、整機構(gòu)成

①信號發(fā)生器 ②信號接收器 ③A鉗(大鉗)
④B鉗(小鉗) ⑤信號輸出線 ⑥電源線
2優勢、信號發(fā)生器(見圖1)

圖1 信號發(fā)生器面板圖示意圖
【電源輸入】:信號發(fā)生器工作時需要外接AC220V電源善謀新篇,該電源插座下部方框內(nèi)有一保險絲(2A)。
【電源開關(guān)】:開機時將開關(guān)標(biāo)有“I"的一端按下便利性,關(guān)機時將另一端標(biāo)有“O"的一端按下方法。
【輸出指示】:打開電源后信號發(fā)生器即開始輸出信號,信號輸出正常時提供有力支撐,輸出指示燈會閃爍穩中求進,表示有正常低頻電壓輸出。
【信號輸出】:信號輸出口最深厚的底氣。使用時插入輸出引線協同控製,通過其輸出信號。
信號發(fā)生器的接入:
信號輸出引線插入信號發(fā)生器品質,紅夾夾母線利用好,黑夾接地線。確定信號發(fā)生器正確接好后解決問題,打開信號發(fā)生器電源開關(guān)系列。
根據(jù)直流系統(tǒng)接地故障的情況,將信號發(fā)生器接到靠近蓄電池輸出端的母線和地線上相互配合。已檢測到有接地但回路走向較遠(yuǎn)的支路統籌推進,為提高檢測精度,可把信號發(fā)生器接在離故障區(qū)域更近的支路始端的直流保險出口處關鍵技術,或回路下面的直流小母線上了解情況。檢測時,應(yīng)使信號發(fā)生器始終接在直流支路的電源端技術研究,而故障檢測器和鉗表始終在直流支路的負(fù)荷端進行檢測重要的。
3、信號接收器
信號接收器面板(見圖2)

圖2 信號接收器面板圖
【A鉗接口】:接標(biāo)記為“A"的接收鉗姿勢,此鉗為大鉗相互融合。
【B鉗接口】:接標(biāo)記為“B"的接收鉗,此鉗為小鉗綠色化。
【液晶屏】:點陣式液晶顯示器不同需求。
【電源開關(guān)】:開機或者關(guān)機均按“ON/OFF"鍵。
信號接收器的使用:
用卡鉗分別鉗在與故障母線相聯(lián)的各個主回路上保持穩定,并分別看液晶顯示器顯示情況總之。絕緣值由低到高用0-19顯示,01表示絕緣較差不斷進步,19表示絕緣良好工藝技術。當(dāng)液晶顯示器顯示一較低的數(shù)值時,便可確定故障出現(xiàn)在此主回路上,然后再將卡鉗分別測與故障主回路相聯(lián)的各分支路近年來,通過液晶顯示器狀態(tài)確定故障支路講道理,依次類推,用同樣的方法便可找到zui終的故障支路技術先進。
檢測出接地支路后更多的合作機會,對具體接地故障點進行定位檢測。用戶在檢測時認為,可以采取二分法進行故障區(qū)域的檢測定位服務好。在每次檢測后,故障區(qū)域均按二分取點方式進行下一次的檢測定位反應能力,以便迅速地檢測出具體的接地故障點共謀發展;假設(shè)在A處檢測時有接地狀況,在B處檢測時沒有接地狀況結構重塑,就可以判斷接地故障點在A-B之間聽得懂。同時可根據(jù)饋線電纜走向和設(shè)備連接情況,對故障支路的各個饋線入口分別進行檢測大大縮短,找出故障支路要落實好,進一步將故障定位。
本儀器所配卡鉗可用來測量母線上的電流更默契了、饋線上的電流先進技術,其靈敏度*。由于其靈敏度高不合理波動,在手拿卡鉗抖動時宣講手段,可能因磁通變化而造成故障檢測儀顯示數(shù)據(jù)不穩(wěn)定。因此前沿技術,測量時應(yīng)盡量拿穩(wěn)卡鉗或鉗住饋線后松開手基礎,讓它固定在測試位置,直到測量到穩(wěn)定的數(shù)據(jù)為止多種方式。
4、信號輸出線
紅色引線接故障母線端技術創新。黑色引線接地深入交流研討。紅色插頭插入信號發(fā)生器的“L"端,黑色插入“
"

圖3 信號輸出線示意圖



