簡約而不簡單,我們的地下電纜管線探測儀雷電沖擊發(fā)生器現(xiàn)貨交易產(chǎn)品視頻將用直觀的方式展示產(chǎn)品的核心價值。
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天正華意電氣設備(東營市分公司)成立于2007年,是一家集 回路電阻測試儀開發(fā)、加工、銷售為一體的 回路電阻測試儀產(chǎn)品企業(yè)。公司主要研發(fā)生產(chǎn): 回路電阻測試儀等多種產(chǎn)品,并為百余家定向客戶提供完善的服務, 回路電阻測試儀產(chǎn)品質量品質過硬。
山東東營地下電纜管線探測儀 注意事項:?警告:電纜帶電,接線必須由具有相關資質或資格的電力工作人員操作!?必須在用戶端發(fā)射信號,如果在變電室端發(fā)射信號,將在所有出線上均注入信號,造成無法區(qū)分目標電纜。?接地釬位置的選擇:為保證輸出效果,應將接地釬打在距離電纜5m之外,而且接地線應盡量和電纜方向垂直。?如果零線在用戶端不接地,則優(yōu)先使用零線注入信號。?低壓電纜的護層大多不連續(xù),如果護層注入信號太弱,或探測過程中在電纜路徑某處信號中斷,可換用零線/地線進行注入。?由于所有出線的零線/地線或護層在變電室并聯(lián),所以其他電纜出線上會有部分電流被分流,也能探測到信號,但強度較弱,實際測試中應注意區(qū)分。?探測高壓運行電纜時,如果使用卡鉗耦合法接收不到信號或信號很弱,說明電纜兩端護層接地電阻過大,這時可以通過護層注入。?探測單芯超高壓運行電纜時,卡鉗耦合法失效,可使用護層注入法。第四章 管線探測一、管線跟蹤(路徑查找)1、選擇合適的信號發(fā)射方法:根據(jù)第二、三章的說明,選擇合適的方法,使用發(fā)射機對目標管線施加信號。2、使用接收機內置線圈感應法進行管線探測:接收機無需接任何外部附件傳感器,自動識別為內置線圈感應法。3、接收機界面介紹:長按接收機開關/靜音鍵 ,打開接收機電源,屏幕如下顯示:圖4-1-1管線探測界面4、設定接收頻率:按頻率減小鍵和頻率增大鍵選擇接收頻率。發(fā)射和接收的頻率必須一致。共有十個頻率/頻段供選擇:640Hz,1280Hz,10kHz,33kHz,83kHz,共工頻50/60Hz,工頻諧波250/300Hz,射頻10kHz頻段,射頻33kHz頻段,射頻83kHz頻段。默認1280 Hz。
山東東營 地下電纜管線探測儀我國10~66kV配電網(wǎng)絕大多數(shù)都采用中性點非有效接地方式,又稱小電流接地系統(tǒng)。其優(yōu)點是發(fā)生單相接地故障時,不需要立刻斷開故障線路,允許帶故障運行一到兩個小時。缺點是在發(fā)生單相接地故障時無法確認問題出在哪一條線路上,無法迅速找到故障點。由于這種故障引起的相電壓升高對系統(tǒng)的絕緣性能構成很大威脅,必須迅速查出故障線路并加以排除。接地故障的發(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。這種落后的尋找方法與當今電網(wǎng)自動化水平極不相適應。電力工作者對這一問題做出了長時間巨大的努力,但仍然沒有滿意的結果,因此成為困擾電力部門的重大技術難題?,F(xiàn)有的接地故障定位儀多以交流法、交流直流混合方法等方式進行檢測,因此不能根本解決故障線路分布電容對檢測信號的影響。此類儀器普遍存在體積和重量較大,需要外接電源現(xiàn)場取電的問題突出,極大的限制了儀器的使用范圍和其便捷性。同時,儀器的操作較為復雜,對使用人員的有較高的專業(yè)技術要求,也給使用人員帶來困擾。
山東東營地下電纜管線探測儀發(fā)射頻率的選擇:?對于一般電纜的探測,除非采用相間接法,均使用開機默認的1280Hz頻率。其頻率較低,傳播距離長,且不容易感應到其他管線上;再者接收機對1280Hz信號的接收效果要強于640Hz,抗干擾能力較強,較易分辨。?對于長距離電纜(長于2-3km),如果使用1280Hz信號,在較長距離處會有較大衰減,信號不易接收,相位也會發(fā)生偏移。故探測長距離電纜使用640Hz發(fā)射信號。?640Hz和1280Hz為復合頻率信號,接收機能夠進行跟蹤正誤提示。?使用相間接法時,應優(yōu)先采用高頻(10kHz、33kHz或83kHz)。二、運行電纜的信號發(fā)射方法1、卡鉗耦合法:這是一種探測運行電纜較理想的方法,不需要電纜作任何改動即可測試,并且操作遠離高壓,非常,電纜全長上都有信號,沒有距離限制。電纜護層兩端必須良好接地,否則耦合電流隨接地電阻的增大而減小。兩端未接地,或電纜護層中間斷開,不能使用卡鉗耦合法。(1)卡住電纜本體圖3-2-1 運行電纜卡鉗耦合法1(卡電纜本體)如上圖所示,本方法適用于普通三相統(tǒng)包運行電纜的探測。發(fā)射機輸出接卡鉗,將卡鉗卡住電纜本體(注意不能卡接地線以上部分),卡鉗等效為變壓器的初級,電纜金屬護套-大地回路等效為變壓器的次級(單匝),次級耦合電流的大小與回路電阻(主要是兩端的接地電阻)密切相關,電阻越小,電流越大。 電纜通過卡鉗耦合得到的電流較小,為加強探測效果,應選擇較大輸出水平。 (2)卡住電纜護套接地線圖3-2-2 運行電纜卡鉗耦合法2(卡電纜接地線)如上圖所示,本方法適用于超高壓單芯運行電纜的探測。由于單芯電纜芯線流過的工頻電流很強,而且沒有三芯統(tǒng)包電纜的三相抵消效果(對外表現(xiàn)為相對很小的零序電流),如果將卡鉗卡住電纜本體,則很容易造成卡鉗的磁飽和,無法發(fā)出信號,此時應將卡鉗卡住其護層接地線。由于長距離超高壓單芯電纜的護層會每隔一定距離地線交叉互連,故信號會在交叉互連點從一相的護層流到另一相的護層,在跟蹤時注意區(qū)分。對于三芯統(tǒng)包電纜,如果受現(xiàn)場條件限制,卡電纜本體有困難,也可以采用卡電纜接地線的方法,但應盡量不采用,在某些特殊情況下,可能會造成信號特征(包括幅值和相位)出現(xiàn)不可預料的變化。
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