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福建異頻線路參數(shù)測試儀 參考接線測試開始前,將測量端的線路引下線可靠接入大地,并將面板左上角的儀器接地端子可靠接入大地,然后分別將電源輸出信號地N和電壓輸出信號地UN分別可靠接入大地,將測試電源輸出端子A、B、C連接到線路測量引下線儀器電源側(cè),將電壓測量端子 UA、UB、UC接入線路引下線線路側(cè),儀器測試接線完成后,再打開線路引下線的接地,以保證設備和操作人員的。5.1、正序阻抗接線(如下圖),零序阻抗也可采用此種接線方法接線,儀器內(nèi)部會自動在內(nèi)部切換接線。圖5—1、正序阻抗接線5.2、零序阻抗接線圖(如下圖)圖5—2、零序阻抗接線5.3、線路互感接線(如下圖)圖5—3、線路互感接線5.4、正序電容接線(如下圖),零序阻抗也可采用此種接線方法接線,儀器內(nèi)部會自動在內(nèi)部切換接線。圖5—4、正序電容接線5.5、零序電容接線(如下圖)圖5—5、零序電容接線5.6、耦合電容接線(如下圖)圖5—6、耦合電容接線儀器測試采用四極法原理,被測線路需要電流引下線3根,電壓引下線3根,電流測試線位于測試電源側(cè),電壓引下線位于線路側(cè),以測量端的測試線和接觸電阻的影響。如果測試引下線只引出3個端子,盡量用截面積足夠大的導線,并保證與線路測量端可靠連接,避免引入較大的接線誤差。儀器測試接線極為簡捷,只需一次接入上述測試線,通過儀器自動控制測量方式和被測線路對端接線方式配合,即可完成所有序參數(shù)測量,大大提高測試效率和操作性。儀器內(nèi)部已經(jīng)將N、UN、左上角的儀器接地端等三個柱子可靠連接,現(xiàn)場接線時可以只連接左上角的儀器接地端到大地就可以了。
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福建異頻線路參數(shù)測試儀近幾年來,隨著電網(wǎng)改造工程的實施,10kV配電線路由原來的“兩線一地”供電方式改造為中性點不接地的“三相三線”供電方式。10kV配電線路供電方式的改變,增強了配電線路的絕緣水平,降低了配電線路的跳閘率,提高了供電可靠性,減少了線路損耗。但采取新的供電方式在實際運行中,經(jīng)常的發(fā)生單相接地故障,特別是在大風、暴雨、冰雹、雪等惡劣天氣情況下,接地故障頻繁發(fā)生,嚴重影響了變電設備和配電網(wǎng)的、經(jīng)濟運行。故障發(fā)生后,由于線長范圍廣,采用以往憑經(jīng)驗,分段逐段推拉,逐級桿塔檢查等傳統(tǒng)方法進行排查,費時費力,停電范圍大,時間長,很難快速準確查到故障點。本公司單相接地故障定位儀用于10kV故障線路停電后快速準確定位接地點,可以實現(xiàn)配網(wǎng)設備在出現(xiàn)故障的情況下的快速查找。減小線路檢修人員的勞動強度,省時省力,提高工作效率、供電可靠性和電力企業(yè)經(jīng)濟效益。二、組成、工作原理及操作步驟農(nóng)村的配網(wǎng)線路中更為接地十分常見,發(fā)生接地故障時,常用搖表和人工逐級登桿目測法來尋找接地故障點。我們知道,用搖表查線是要將線路反復多次切割后一段一段地搖,非常麻煩,且又非常很耗時,更何況搖表只能搖到2-3kV,對高阻接地或隱形接地故障是無能為力的;而人工逐級登桿目測法又要耗費大量的時間和大量的人力物力。這種落后的尋線方法與當今電網(wǎng)高度自動化水平極不相適應。無數(shù)電力工作者為解決這一問題做出了長時間的巨大努力,但至今仍然沒有滿意的結(jié)果。因而成為困擾電力部門幾十年無法解決的一個重大技術難題。本公司利用了公司經(jīng)合了國內(nèi)直流接地故障定位技術、小電流接地故障定位等原理,發(fā)明了“S注入法”原理,并成功研發(fā)的“高壓恒流開路,交流信號自動跟蹤定位”技術,基于傅氏算法,開發(fā)《配電網(wǎng)線路單相接地故障定位儀》,在10kV(35kV)配網(wǎng)單相接地故障定位的作業(yè)方法上取得了重大突破。
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