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随着电力行业的发展和微机综合自动化产品的推广应用,保护回路和计量回路的接线正确与否直接影响到电力系统工作的稳定性和电费计量的准确性,而这两点正是电力系统非常重要的两个方面。由于保护装置和高压计量装置的接线比较多,容易造成错误接线,而又不易被察觉,(尤其是差动保护的复杂接线,有时高低侧同时引入,变压器联结方式有多种形式,又存在不同的联结组别,高低压侧CT也有多种不同的组合方式,极易接错,而在平时运行中又可能没有达到误动的条件而不易被发现,存在很大的隐患)。
本公司根据现场测试需要,适时开发出HDFL-6保护回路矢量分析仪(六钳)它集多功能于一身,既可做相位仪校验主变差动保护和母线差动的正确性,又可作为电参量测试仪测试电力系统必要的参数,还可用做三相三线电能计量接线检测仪器,同时可测量2~32次谐波含量。采用DSP交流采样,配备了6只电流钳,可同时测量3路电压和6路电流模拟量,仪器9通道矢量同屏显示,人机对话界面友好,使用简便,大大方便了现场使用,是电力工作者的得力助手。
一:功能特点
1.可进行保护装置回路矢量分析,6路电流同时测试,一次接线即可完成测试,并直接给出正确接线图和判定结果。
2. 可对三相三线高压计量回路进行接线分析判断,能区分48种方式的接线,并直接给出判定结果。
3.大容量锂电池供电,连续工作长达8小时。
4. 3路电压,6路电流矢量同屏显示。
5.集保护矢量分析、相位伏安测试、电能计量接线矢量分析、谐波分析多种功能于一身。
6.大屏幕、高亮度的彩色液晶显示,全汉字菜单及操作提示实现友好的人机对话,触摸按键使操作更简便,宽温液晶带亮度调节,可适应冬夏各季。
7.可检测32次以内的电压和电流谐波的幅值、百分比含量。
8.可显示谐波柱状图,对谐波含量分布一目了然。
9.可显示电压电流的波形图,做为简单的数字示波器使用。
10.可测量电压和电流的综合谐波失真度。
11.用户可随时将测试的数据以记录的形式保存,多可存储2000组。
12. 预留USB接口,可扩展做为优盘存储设备。
二:技术指标
1、输入特性
电压测量范围:0~450V。
电流测量范围:0~6A。
2、准确度
电压、电流、频率:±0.2%
功率:±0.5%
相角:±2°
3、工作温度:-15℃~ +40℃
4、工作电源:内置大容量锂离子充电电池或外接交流220V电源
5、绝缘:⑴、电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100M??。
⑵、工作电源输入端对外壳之间承受工频2kV(有效值),历时1分钟实验。
6、体积:250mm×160mm×60mm
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计,调节电桥电阻使电桥平衡,当电缆芯线材质和截面相同时,可按下列公式计算
若损坏的线芯和良好的芯线在电桥上位置相互调换时,则有式中Z——测量端至故障点的距离m; L——电缆总长度,m; R1、R2——电桥的电阻臂。
在正常情况下,这两种接线测量结果应相同,误差一般为0.1%~0.2%,如果超出此范围或者X>L/2,可将测量仪表移到线路的另一端测量。
另外,我们还可以采用连续扫描脉冲示波器法HDDL电缆故障测试仪进行测试。短路或接地故障点处反射波将为负反射,荧屏图如图1b所示。此时故障点距离可按下列公式计算式中X——反射时间μs; V——波速,m/μs。
(2)测量时注意的事项。
a.跨接线的截面应与电缆芯线截面接近,跨接线应尽量短,并保持良好。
b.测量回路应尽可能绕开分支箱或变、配电所,越短越好。
c.直流电源电压应不低于1500V。
d.直流电源负极应经电桥接到电缆导体,正极接电缆内护层并接地。
e.操作人员应站在绝缘垫上,并将桥臂电阻、检流计、分流器等放在绝缘垫上。
1.1.2两相短路故障点的测试
当出现两相短路故障点,测量接线方法如图2所示。测量时可将任一故障芯线作接地线,另一故障芯线接电桥,计算公式和测量方法与单相低电阻接地故障点相同。
1.1.3三相短路故障点的测试
当发生三相短路故障时,测量时泉州市保护回路矢量分析仪(六钳)原理必须借用其他并行的线路或装设临时线路作回路,装设临时线路,必须精确测量该线路的电阻,接线方法如同图2所示。可按下式计算,即式中R为临时线的单线电阻值,其余符号的含义与式(2)相同。
1.2高电阻接地故障点
电缆的高电阻接地故障是指导体与铝护层或导体与导体之间的绝缘电阻值远低于正常值,但大于100kΩ,而芯线连续性良好。
1.2.1用高压电桥法寻找高阻接地泉州市保护回路矢量分析仪(六钳)原理故障
其接线原理如图3a所示,由于故障点电阻大,必需使用高压直流电源,以保证通过故障点的电流不致太小。桥臂电阻为100等分的3.5Ω左右的滑线电阻,电桥所加电压10~200kV,微安表指示为100~20μA,故障点至测量端的距离可按下式