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上海漢儀電氣科技有限公司
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紡絲發生器

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具體成交價以合同協議為準

產品型號ZGS

品       牌

廠商性質生產商

所  在  地上海市

聯系方式:周俊查看聯系方式

更新時間:2015-06-08 14:18:50瀏覽次數:314次

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ZGS紡絲發生器采用高頻倍壓電路,的PWM高頻脈寬調制技術,閉環調整,采用了電壓大反饋,使電壓穩定度大幅度提高。使用性能的大功率IGBT器件及其驅動技術,并根據電磁兼容性理論,采用特殊屏蔽、隔離和接地等措施。使直流高壓發生器實現了高品質、便攜式,并能承受額定電壓放電而不損壞。

一、ZGS紡絲發生器產品簡介

    ZGS紡絲發生器是根據中國行業標準ZBF 24003-90《便攜式直流高壓發生器通用技術條件》的要求,研究、設計、制造的,是新時代的科技產品——便攜式直流高壓發生器,是適用于電力部門、廠礦企業動力部門、科研單位、鐵路、化工、發電廠等對氧化鋅避雷器、磁吹避雷器、電力電纜、發電機、變壓器、開關等設備進行直流高壓試驗,是新世紀的換代產品。

    ZGS采用高頻倍壓電路,的PWM高頻脈寬調制技術,閉環調整,采用了電壓大反饋,使電壓穩定度大幅度提高。使用性能的大功率IGBT器件及其驅動技術,并根據電磁兼容性理論,采用特殊屏蔽、隔離和接地等措施。使直流高壓發生器實現了高品質、便攜式,并能承受額定電壓放電而不損壞。

   ZGS主要部件選用美國、德國、日本等國*技術的元器件,使儀器更可靠、更穩定,倍壓筒體用*研制生產,高頻變壓器經有關專家特殊設計、體積小,容量大,過載能力強,便于現場作業試驗。展望未來,企業將繼續積極開拓市場。以質量和信譽為生命,不斷提高科技水平,研制出*的優質產品,以滿足用戶的需要,努力開拓,再鑄新世紀的輝煌。

二、產品特點

 1、體積更小、重量更輕、更美觀、更可靠、操作簡便、功能齊全,便于野外使用,是新世紀的可靠產品。

 2、采用技術、工藝制造,的PWM高頻脈寬調制技術、脈沖串邏輯陣列調制,采用大功率IGBT器件,利用高頻技術提高頻率,頻率高達100kHz,從而使輸出高壓穩定度更高,波紋系數更小。

 3、按免維修設計,主要部件均選用美、德、日等國進口*技術的元器件,經久耐用,不怕連續對地直接短路放電。

 4、精度高、測量準確。電壓、電流表均為數字顯示,電壓分辨率為0.1kV,電流分辨率為0.1uA,控制箱上電壓表直接顯示加在負載試品上的電壓值,使用時無需外加分壓器,接線簡單。儀器具有高、低壓端測量泄漏電流,高壓端采用圓形屏蔽數字表顯示,不怕放電沖擊,抗干擾性能好,適合現場使用。

 5、電壓調節穩定度高,全量程平滑調壓,輸出電壓調節采用進口單個多圈電位器,升壓過程平穩,調節精度高,并設計有粗調和細調功能。電壓調節精度優于0.1%,電壓、電流測量誤差小于1.0%,脈動因數優于0.5%

 6、負極性輸出、零啟動、連續可調、有過電壓、過電流、回零、接地保護、*斷線保護等各種保護功能。自動保護電路功能強,保護完善可靠,使操作安全,各種技術指標均優于行業標準及優于同類產品。

 7、增設了高精度75%VDC-1mA的功能,做氧化鋅避雷器測量帶來極大的方便。輕輕一按無須計算。本 儀器控制箱上有75%的電壓功能鍵,在做避雷器試驗時,當電流升到1000uA時、就打開0.75的按鈕,這時電壓表、電流表所顯示的值就是75%的數據,做完后應立即將升壓的旋鈕回到零位上,同時將細調電壓旋鈕回到零位上,并應立即按綠色按鈕,切斷高壓并關閉電源開關。再做其它的試驗。

 8、方便的過電壓整定設置功能,采用了數字撥盤開關,能將整定電壓值直觀顯示,使你操作更隨意,顯

示數值單位為kV

 9、倍壓筒可分節結構,現場使用,靈活方便,一機多用,經濟實惠。

10、底部設有三只內藏式支撐腳,增加了倍壓筒的穩定性。

三、電氣工作原理框圖

1  工作原理框圖

四、產品規格及主要技術性能

        

技術參數

60/2

100/2

120/2

160/2

180/2

200/2

250/2

100/200

3/2

200/300

3/2

 

 

輸出電壓(kV)

60

100

120

160

180

200

250

100/200

200/300



600800kV等合同

定做。

輸出電流(mA)

2

2

2

2

2

2

2

3/2

3/2

輸出功率(W)

120

200

240

320

360

400

500

400

600

充電電流(mA)

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

4.5/3.0

4.5/3.0

機箱重量(kg)

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.4

4.5

4.5

8.1

倍壓筒高度(mm)

Φ80

×500

Φ80

×620

Φ80

×770

Φ80

×770

Φ110

×770

Φ110

×770

Φ110

×820

Φ110

×800

Φ110

×1350

倍壓重量(kg)

6.3

6.8

6.8

7.2

7.2

7.2

7.6

7.5

12.6

高壓極性

負電壓極性,零電壓啟動,連續可調。

工作電源

AC 220V±10%;50Hz

電壓測量誤差

1.0%(滿度)±1個字,高分辨率0.1%kV

電流測量誤差

1.0%(滿度)±1個字,高分辨率0.1%uA

過壓整定誤差

1.0%

0.75切換誤差

0.5%

波紋系數

1.0%

電壓穩定度

隨機波動,電源電壓變化±10%時≤0.5%

工作方式

間斷使用;額定負載30分鐘;1.1倍額定電壓使用:10分鐘

環境溫度

-15℃~50

相對濕度

當溫度為25℃時,不大于90%(無凝露)

海拔高度

2500米以下

五、使用說明

 1、面板元器件使用說明   

 

 高頻輸出及電壓、電流測量電纜快速聯接多芯插座:用于機箱與倍壓部分的聯接。聯接時只需將電纜插頭上的白點對準插座上的白點順時針方向轉動到位即可。拆卸時只需逆時針轉動電纜插頭即可。注意:安裝、拆卸插頭時,請握緊插頭的金屬圓環處旋轉。嚴禁手握電纜線旋轉及拉撥電纜線旋轉,以免造成插頭與電纜線之間斷線。

 數顯電壓表:LCD液晶數字顯示直流高壓輸出電壓,單位為kV,小分辨率為±0.1kV

 數顯電流表: LCD液晶數字顯示直流高壓輸出電流,單位為uA,小分辨率為±0.1uA

 電源保險絲座:保險絲為10A

 電源輸入插座:單相交流220V±10%,50Hz。將隨機配置的電源線與電源輸入插座相聯(插座內自帶保險

10A或單獨保險座)

 接地接線柱:此接地端子與倍壓筒接地端子及試品接地聯接為一點后,再與接地網相連。

 過電壓整定撥盤開關:用于設定過電壓保護值。過壓整定范圍為0.05-1.2倍額定電壓內,撥盤開關所顯示值單位為kV

 單雙節選擇開關(為雙節倍壓筒)、電壓滿度換檔(分節)開關:當開關撥向1,倍壓筒為單節,電壓表顯示的是單節倍壓筒電壓;當開關撥向2,倍壓筒為雙節,電壓表顯示的是雙節倍壓筒電壓。

雙節倍壓筒使用時,請將上節下端法蘭白點標記對準下節上端法蘭白點后,順時針方向旋轉到碰足(30度角左右),即上下節電氣聯接到位,反之為卸下。

單節使用時,請別忘記把另配置的一端頂蓋,用上述的方法裝到下節的頂端上。

 75%VDC-1mA用黃色帶燈按鈕:紅燈亮時有效。當按下黃色按鈕后黃燈亮,輸出高壓降到原來的0.75,并保持此狀態,此功能是專門為氧化鋅避雷器快速測量用0.75VDC-1mA,按下綠色按鈕紅燈、黃燈均滅,高壓切斷并退出0.75倍狀態。

 綠色帶燈按鈕:綠燈亮表示電源已接通及高壓斷開。在紅燈亮狀態下,按下綠色按鈕,紅燈滅綠燈亮,高壓回路切斷。

 紅色帶燈按鈕、高壓接通按鈕、高壓指示燈:在綠燈亮的狀態下,按下紅色按鈕后,紅燈亮綠燈滅,表示高壓回路接通。此時可升壓。此按鈕須在電壓調節電位器回零狀態下才有效。如按下紅色按鈕紅燈亮,綠燈仍亮,但松開按鈕紅燈滅綠燈亮,表示機內保護電路已工作,此時必須關機檢查過壓整定撥盤開關是否小于滿量程的5%及有無其它故障,檢查無誤后再開機。

 粗調電壓調節電位器:該電位器粗調多圈電位器,順時針旋轉為升壓,反之為降壓。此電位器具備控制電子零位保護功能。因此升壓前必須先回零位。電壓調節精度0.1%kV,試驗完畢后,該電位器應回到零位上。

 細調電壓調節電位器:為調整精度用,該電位器微調多圈電位器,順時針旋轉為升壓,升壓很微慢,反之為降壓。細調一般為后用于調整電壓準確數和做氧化鋅避雷器試驗,后調整電流準確數用。試驗完畢后,該電位器應回到零位上。

 電源開關:將此開關朝上邊按下,電源接通,綠燈亮;反之為關斷。避免用此開關直接關斷高壓,關機時,首先使電壓粗調和微調電位器都回到零位后,然后關閉電源開關。

2、倍壓筒使用說明                     

 單節倍壓筒                 雙節倍壓筒

1.高壓引出接線柱                2.均壓罩

3.倍壓筒體                      4.上節倍壓筒

5.上下節聯接法蘭                6.下節倍壓筒

7.接地端子                      8.與控制箱聯接電纜插座

9.-Y形伸縮式接腳

六、操作步驟

1、使用前準備

 直流發生器在使用前應檢查其完好性,聯接電纜線不應有斷路和短路,設備無破裂等損壞。

 將機箱、倍壓筒放置到合適的安全的位置,分別聯接好電源線、電纜線和接地線。保護接地線與工作接地線以及放電棒的接地線均應單獨接到試品的地線上(即一點接地)。嚴禁各接地線相互串聯使用,以免擊穿時地電位抬高形成反擊,損壞儀器。(見圖6)

                     圖6  試品試驗接線示意圖及接地線聯接方法

 檢查電源開關是否在關斷的位置上,并檢查調壓電位器應在零位上,過電壓保護整定撥盤開關設置在適當的位置上,一般為1.101.20倍測試電壓值。

2、空載升壓驗證過電壓保護整定值

 請認準電源是單相交流220V,50Hz.接通電源開關,此時綠燈亮,表示電源接通。

 按紅色按鈕,則紅燈亮,表示高壓接通。

 順時針方向平緩調節調壓電位器粗調和細調,輸出端即從零開始升壓。升到所需的電壓后,按規定時間記錄電流表讀數,并檢查控制箱及輸出電纜有無異常現象及聲響。必要時用外接高壓分壓器校準控制箱上的直流高壓指示。

 降壓,將調壓電位器回零后,隨后按綠色按鈕,切斷高壓并關閉電源開關。

3、對試品進行泄漏及直流耐壓試驗

 在做負載試驗前,將高壓屏蔽微安表安裝到高壓倍壓筒上的高壓輸出端上,并將配套的屏蔽線分別接到微安表上和被試品上(詳細請見高壓屏蔽微安表使用說明書)

 檢查儀器、放電棒、倍壓筒、試品聯接線、接地線是否正確,接地線聯接是否可靠,檢查高壓安全距離是否符合要求,方可開始進行試品的高壓試驗。

 檢查確認儀器等無異常情況后,接通單相交流220V電源開關,此時綠燈亮,表示電源接通。可開始進行試品的直流泄漏和直流耐壓試驗。

 按紅色按鈕,則紅燈亮,表示高壓接通,待升高壓。

 順時針方向平緩調節調壓電位器粗調和細調,輸出端即從零開始升壓。升壓速度以每秒3-5kV上升試驗電壓為宜。對于大電容試品升壓時更要緩慢升壓,否則可能導致電壓過沖,還需監視電流表充電電流不超過直流發生器的大充電電流。當升到所需的電壓或電流后,按規定時間記錄電流表及電壓表的讀數。

 試驗完畢后,降壓,將調壓電位器粗調和細調回零后,隨后按綠色按鈕,切斷高壓并關閉電源開關。

 試驗完畢后,應用放電棒對試品進行多次放電,放電后方可靠近試品和拆線工作(放電請詳細見放電棒使用說明書)

對小電容試品如氧化鋅避雷器、磁吹避雷器等先用粗調升到所需電壓(電流)90%,再用細調電位器緩緩升壓到所需的電壓(電流),然后從數顯表上讀出電壓(電流)數值。如需對氧化鋅避雷器進行75%VDC-1mA的測量時,應先升到電流到1mA時電壓值停止(這時可記錄電壓、電流值),然后按下黃色按鈕,電壓即降到原來的75%,并保持此狀態。此時可讀取微安表數值及電壓值。測量完畢后,調壓電位器逆時針回到零位,按下綠色按鈕,需再次升壓時按紅色按鈕即可。

對大電容試品時,升壓應更要緩慢,并需要監視電流表充電電流不超過發生器的大充電電流,一定要放慢升壓速度,避免充電電流過大。試驗完畢后,將電壓調節電位器逆時針回到零位上,隨后按綠色按鈕,切斷高壓。此時注意電壓表上的電壓降到15kV左右,方可用放電棒進行多次放電,確保安全。

4、幾種測量方法

 一般測量時,當接好線后,先把聯接試品的線懸空,升到試驗電壓后,讀取空試時的電暈和雜散電流I,然后接上試品升到試驗電壓,讀取總電流I1

試品泄漏電流:I0=I1- I

 當需要精密測量被試品的泄漏電流時,應在高壓回路中串接高壓屏蔽微安表,見圖7a

             7a 高壓屏蔽微安表接入試品Cx高壓側接線圖。高壓屏蔽微安表必須有金屬屏蔽,

應采用屏蔽線與試品聯接,高壓引線的屏蔽引出應與儀表端的屏蔽緊密聯接。如果要排除試品表面泄漏電流的影響,可在試品高電位端用裸金屬軟線緊密繞幾圈后與高壓引線的屏蔽相聯接(見圖7b)

                                    7b 排除試品表面泄漏電流接線圖

 對氧化鋅避雷器、磁吹避雷器等試品接地端可分開的情況下,也可采用在試品的底

(地電位側)串入電流表進行測量的方式,但也必須使用屏蔽線(見圖8a)。當要排除試品表面泄漏電流的影響,可用軟的裸銅線在試品地電位端繞上幾圈與屏蔽相聯接(見圖8b)

 試驗完畢,降壓,將調壓電位器回零后,隨后按綠色按鈕,切斷高壓并關閉電源開關。

 對于氧化鋅避雷器等小電容試品,一般通過測壓電阻放電,時間很快。而對電纜、電機等大電容試品,一般要等待試品電壓自放電到試驗電壓的20%以下,再通過放電棒進行放電。待試品充分放電后并掛好接地線,才允許進行高壓引線的拆除和更換接線工作。

5、保護動作后的操作

在使用過程中發現紅燈滅,綠燈亮,直流高壓下降,即為有關保護動作。此時應按下列步驟操作:

 將調壓電位器退回零位。

 關閉電源開關,面板指示燈均不亮。

 一分鐘后,待機內低壓電容器充分放電后,才允許再次打開電源開關。重新進行空載試驗,并查明情況后,可再次升壓試驗。

七、故障檢查與處理

序號

         

       

      

1

電源開關接通后,綠燈不亮,且風扇不轉(有的控制箱沒有風扇)

1.電源線開路。

2.電源保險絲熔斷。

更換電源線,

更換保險絲。

2

按紅色按鈕紅燈不亮。

調壓電位器未回零。

電位器回零。

3

按紅色按鈕紅燈亮,綠燈不滅,手松開紅燈滅。

保護動作過壓保護整定小于5-10%(滿量程)

將數字撥盤開關整定到適當值。

4

按紅色按鈕紅燈亮,一升壓紅燈滅,綠燈亮。

高壓輸出端搭地,試品短路。

檢查輸出電纜,檢查被試品。

5

升壓過程中紅燈滅,綠燈亮。

試品放電或擊穿過壓或過流保護動作。

檢查被試品,重新設置整定值。

八、限流電阻使用說明

1、限流電阻功能:當試品擊穿或閃爍時,起到了限止電流的作用,從而不損壞試驗設備。

2、使用方法:只要將限流電阻一端M10螺母擰到直流高壓發生器倍壓筒頂部,高壓輸出線螺栓上即可。如果要串接高壓微安表(另選購SWB-V型表),只要將微安表底部M10螺母擰在限流電阻的另一端即可。

3、如果使用ZGS系列直流高壓發生器時,試品是氧化鋅避雷器、普閥式避雷器和高壓開關等電力設備時,可以不用限流電阻。即凡是小電流、小電容試品,可以不用限流電阻。

4、電力電纜、變壓器、電機等大電容試品,應在高壓回路內串接限流電阻做試驗,保護試驗設備。

九、注意事項

1、請務必反復檢查聯接線、接地線是否正確,各部位接地要良好,嚴禁接地線串聯。注意安全距離,確保人身安全。

2、每次試驗后,應將升壓電位器回到零位(粗調、細調都回零位),按綠色按鈕,切斷高壓并關閉電源開關,后進行放電。

3、未經允許,請勿開啟儀器,這會影響產品的保修。自行拆卸廠方概不負責。

4、儀器運輸時應避免雨水浸蝕,嚴防碰撞和墜落。

十、產品成套性

1、控制機箱                    1臺;      2、高壓倍壓筒                  1(2)

3、電源線                      1根;      4、高頻輸出多芯電纜線            1根;

5、備用保險絲10A              3只;       6、使用說明書                    1份;

7、產品檢驗合格證、保修卡      1份;       8、產品出廠驗收試驗報告         1份;

9ZGS伸縮式放電棒             1根;    10ZGS伸縮式放電棒接地線    1根;

11、限流電阻                   1支;       12SWB-V高壓屏蔽微安表          1只;

13、微安表測試線、夾子     1套;

十一、選購件

1SWB-V高壓屏蔽微安表;

2、各種規格高壓輸出電纜及引線夾子;

3、各種規格均壓罩(供測局放用)

4、限流電阻;

5、各種規格鋁合金箱。

一、產品概述

YDQC系列輕型交直流高壓試驗變壓器是在同類產品YDJG)型高壓試驗變壓器的基礎上,按試驗變壓器國家標準ZBK4100689要求,經改進后生產的一種新型產品,本系列產品具有體積小、重量輕、結構緊湊、功能齊全、使用方便等特點。實用于電力、工礦、科研等部門,對各種高壓電氣設備、電氣元件、絕緣材料進行工頻耐壓試驗和直流泄漏試驗,是高壓試驗中*的儀器。

二、產品結構

YDQC系列輕型高壓試驗變壓器鐵芯為單框式。線圈采用同芯圓筒多層塔式結構,初級低壓繞組繞在鐵芯上,次級高壓繞組繞在低壓繞組外側,這種同軸布置減少了繞組間的藕合損耗。高壓硅堆用特殊工藝封裝在套管內,產品的外殼制成與器芯配合較佳的八角形結構,整體外型美觀大方。其內外部結構見圖1

產品型號含義

Y  D  Q   C  )—□ / 

1YDQC試驗變壓器結構示意圖
1-均壓球;2-硅堆短路桿;3-高壓套管;4-油閥;5-殼體;67-調整電壓輸入ax端子;89-儀表測量EF端子;10-高壓尾X端子;11-變壓器外殼接地端;12-高壓輸出A端子;13-高壓整流硅堆;14-內部均壓環;15-變壓器鐵芯;16-初級低壓繞組;17-測量儀表繞組;18-二次級高壓繞組;19-變壓器油。

三、工作原理

YDQC系列輕型高壓試驗變壓器為單相變壓器,聯結組標號II。單臺高壓試驗變壓器的工作過程,用交流220V10KVA以上為380V)電壓接入電源控制箱(臺),經電源控制箱(臺)內自藕調壓器(50KVA以上調壓器外附)調節0~200V10KVA以上0~400V)電壓至試驗變壓器的初級繞組,根據電磁感應原理,在試驗變壓器高壓繞組可獲得試驗所需的高電壓。其工作原理圖見圖2所示。

1、單臺YDQC高壓試驗變壓器工作原理示意圖

:單臺YDQC高壓試驗變壓器工作原理示意圖
在試驗變壓器中:ax為低壓輸入端;A為高壓輸出端;EF為儀表測量端。
    2、單臺交直流兩用型高壓試驗變壓器工作原理見圖3。圖中所示:高壓套管內裝有高壓硅堆,串接在高壓回路中作高壓整流,以獲得直流高電壓。當用一短路桿將高壓硅堆短接時,可獲得交流高電壓,其狀態為交流輸出;反之在抽出短路桿時,其狀態為直流輸出。
    3、三臺高壓試驗變壓器串激獲得更高電壓原理見圖4,串激高壓試驗變壓器有很大的*性,因為整個試驗裝置由多個單臺串激式試驗變壓器組成,單臺試驗變壓器有著體積小、重量輕、便于運輸的特點,它既可以串接成高出幾倍的單臺試驗變壓器輸出電壓組合使用,又可以分開單獨使用。整套試驗裝置投資小、經濟實惠。圖3所示:在三臺串激式試驗變壓器串激使用中,單臺試驗變壓器B1B2B3的輸出電壓都是U,*、二級的試驗變壓器內部都有一個激磁繞組,分別為A1C1 A2C2。當控制電壓加在*級試驗變壓器B1的初級繞組a1x1上,激磁繞組A1C1給予試驗變壓器B2初級繞組供電,第二級試驗變壓器B2的激磁繞組A2C2給試驗變壓器B3的初級繞組供電。由于*級試驗變壓器B1的高壓尾及殼體接地,第二、三級的試驗變壓器B2B3對地有絕緣支架的隔離,這樣試驗變壓器B1B2B3對地輸出電壓分別為1U2U3U

3:三臺高壓試驗變壓器串激工作原理示意圖
B1B2B3- 串激式高壓變壓器;1U2U3U-各級對地電壓;
PV- 高壓示值表(KV); ZJ1ZJ2-絕緣支架。

四、使用方法及注意事項    

1YDQC高壓試驗變壓器做工頻耐壓試驗使用接線方法見圖5。做工頻耐壓試驗前,先根據試驗變壓器的額定容量選擇好限流電阻,(水電阻)的阻值,再根據被試品需加的高壓電壓值調整好放電球隙的球間距,為了提高對被試品施加電壓的測量精度,應在高壓側接入FRC阻容分壓器來測量電壓。

4:工頻耐壓試驗使用接線原理示意圖
R1R2- 限流電阻; Qx- 放電球隙; Zx- 被試品;
FRC- 阻容分壓器; V- 分壓器高壓表。 
    按照圖4、結合圖2所進行的工頻耐壓試驗接好工作線路,試驗變壓器的高壓繞阻的X端(高壓尾)、儀表測量繞組的F端、試驗變壓器的外殼以及電源控制箱(臺)的外殼必須可靠接地。
    用三臺試驗變壓器串激做工頻耐壓試驗時、第二、三級試驗變壓器的初級繞組X端,儀表測量繞組的F端,以及高壓繞組的X端(高壓尾)均接本級試驗變壓器的外殼,第二、三級試驗變壓器的主體必須放置在絕緣支架上。除*級以外、第二、三級試驗變壓器的主體不要接地線。其接線方式見圖3所示。
    接電源前,電源控制箱(臺)的調壓器必須調到零位。接通電源后,綠色指示燈亮,按一下啟動按鈕,紅色指示燈亮,表示試驗變壓器已接通控制電源,開始升壓。
    從零位開始按順時針方向勻速旋轉調壓器手輪升壓。(升壓方式有:快速升壓法,即20S逐級升壓法,慢速升壓法,即60S逐級升壓法,極慢速升壓法供選用)電壓從零開始按選定的升壓速度升到您所需額定試驗電壓的75%后,再以每秒2%額定試驗電壓的速度升到您所需試驗電壓,并密切注意測量儀表的指示以及被試品的情況,被試品施加電壓的時間到后。應在數秒內勻速將調壓器返回,高壓降至1/3試驗電壓以下,按一下停止按鈕,高壓、低壓輸出停止,然后切斷電源線,試驗完畢。

工頻耐壓試驗操作過程注意事項

    1、試驗人員應做好責任分工,設定好試驗現場的安全距離,仔細檢查好被試品及試驗變壓器的接地情況,并設有專人監護安全及觀察被試品狀態工作。
    2、被試品主要部位應清除干凈,保持干燥,以免損壞被試品和帶來試驗數值的誤差。
    3、對大型設備的試驗,一般都應*行試驗變壓器的空升試驗,即不接試品時升壓至試驗電壓,以便校對好儀表的指示精度,調整好放電球隙的球間距。
    4、做耐壓試驗時升壓速度不能過快,并防止突然加壓,例如調壓器不在零位的突然合閘,也不能突然斷電,一般應在調壓器降至零位時分閘。
    5、在升壓或耐壓試驗過程中,如發現下列不正常情況,電壓、電流表指針擺動很大,被試品發出不正常響聲,發現絕緣有燒焦或冒煙現象,應立即降壓,切斷電源,停止試驗并查明原因。
    6、使用本產品做高壓試驗時,除熟悉本說明書外,還必須嚴格執行國家有關標準和操作規程。

    2YDQ交直流兩用高壓試驗變壓器做直流耐壓和泄漏試驗使用接線方法見圖5。由于是交直流兩用高壓試驗變壓器,應把高壓硅堆短路桿從套管中抽出,使試驗變壓器為直流輸出狀態。做直流泄漏試驗前,先根據泄漏試驗中輸出端斷路電流不超過高壓硅堆的大整流為宜,選擇好限流電阻(水電阻)的阻值,再根據被試品對直流高壓波形的要求選擇好高壓濾波電容的電容值。為了提高對被試品施加電壓的測量精度,應在高壓側接入FRC阻容分壓器來測量電壓。 

 5:直流泄漏試驗使用接線原理示意圖
R- 限流電阻; C- 高壓濾波電容; Zx- 被試品; G- 硅堆短路桿;
FRC- 阻容分壓器;V- 分壓器高壓表;uA- 微安表;D- 高壓整流硅堆。
    按照圖5、結合圖3所進行的直流泄漏試驗接好工作線路。試驗變壓器的高壓繞組的X端(高壓尾)、儀表測量繞組的端、試驗變壓器的外殼以及電源控制箱(臺)的外殼必須可靠接地。

YDQC試驗變做交流試驗接線原理圖

YDQC試驗變做交流泄漏試驗接線原理圖
     接電源前、電源控制箱(臺)的調壓器必須調到零位。接通電源后,綠色指示燈亮,按

一下啟動按鈕,紅色指示燈亮,表示試驗變壓器已接通控制電源,開始升壓。
     從零位開始按順時針方向勻速旋轉調壓器手輪升壓。(升壓方式有:快速升壓法即20S逐級升壓法;慢速升壓法,即60S逐級升壓法;級慢速升壓法供選用)電壓從零開始按選定的升壓速度升到您所需額定試驗電壓或額定直流電流下的參考電壓。試驗中應嚴密注意直流高壓表、泄漏電流表指示以及被試品的情況。試驗完畢后,應訊速均勻將高壓降至零位,按一下停止按鈕,高壓、低壓輸出停止,然后切斷電源。此時應用直流高壓放電棒給被試品及試驗裝置本身充分放電。

直流泄漏試驗操作過程注意事項

    1)試驗人員應做好責任分工,設定好試驗現場的安全距離,仔細檢查好被試品及試驗變壓器的接地情況,并設有專人監護安全及觀察被試品狀態工作。
    2)被試品做試驗前,應拆除所有對外連線,并充分放電,主要部位應清除干凈,保持干燥,以免損壞被試品及帶來試驗數值的誤差。
    3)對于大容量試品(電容器、超長電纜等)試驗時應緩慢升壓,防止被試品的充電電流過大而燒壞微安表,必要時應分級加壓分別讀取各電壓下微安表的穩定讀數。
    4)試驗過程中,應嚴密監視被試品、微安表及試驗裝置等,一旦發生閃爍、擊穿等現象應立即降壓,切斷電源,并查明原因。

五、配套選購產品

下列產品僅供選擇,購買時需另行計價。
1.KZX系列電源控制箱 容量:1KVA-5KVA、輸入電壓:220V
2.KZT系列電源控制臺 容量:10KVA~300KVA輸入電壓:220V380V
3.數字微安表:SWB-II
4.高壓濾波電容: 0.01MF40 ~ 100KV
5.高壓直流放電棒: FBR 70140210KV
6.放電球隙: Q50100150200250500
7.標準試油杯: 400ml
8.折疊式手推車: 150300
9.絕緣支架: 50100200300400KV
10.阻容分壓器: FRC 50100150200KV
11.高壓硅堆: 2DL150300450KV
12.  阻: 50100

六、主要試驗設備的選擇

1、試驗變壓器
    其高壓側額定電壓應不小于被試品的高試驗電壓,額定電流不小于被試品的大電容電流。被試品的電容電流和試驗變壓器所需容量計算式為:

被試品電容量Cx可由交流電橋測出。常用的被試品電容量按表1選取。

幾種常用被試品的電容量(pF 1

2、調壓設備
   1)自藕調壓器。其調壓范圍廣、功率損耗小、波形畸變小、選擇這種調壓方式為。自藕調壓器的容量按0.75 ~ 1倍的試驗變壓器的容量選擇,適用于容量為100KVA以下的試驗變壓器的調壓。
   2)感應調壓器。其調壓范圍大,波形畸形小、但結構復雜、價格較貴,當試驗變壓器的容量較大時(如100KVA以上)使用。
3、限流電阻
   限流電阻的作用是,當被試品擊穿時,限制斷路電流,從而保護試驗變壓器,防止故障的擴大。其數值以高試驗電壓為準,按0.5 ~ 1 Ω / V(有效值)選擇,限流電阻可用水電阻。注意水不能充滿玻璃管,應留有余地,以防爆裂。
4、放電球隙
   放電球隙的布置方式有垂直和水平兩種,球隙間距S和球的直徑D的關系應保護在0.05D 0.5D范圍內,球隙上的水電阻阻值一般按0.1 ~ 1Ω/V選取,設置放電球隙的目的是為了對重要的被試品起保護作用,可以將由于誤操作或被試品擊穿引起的過電壓限制在允許的范圍內。

七、試驗變壓器技術指示

型號

容量

高壓電壓

高壓電流

低壓輸入

變比

溫升℃

(KVA)

(KV)

(mA)

電壓(V)

電流(A)

/

30分鐘

YDQC-1.5/50

1.5

50

30

200

7.5

500

10

YDQC-3/50

3

50

60

200

15

500

10

YDQC-5/50

5

50

100

200

25

500

10

YDQC-10/50

10

50

200

200

50

500

10

YDQC-15/50

15

50

300

200

75

500

10

YDQC-20/50

20

50

400

380

53

500

10

YDQC-30/50

30

50

600

380

79

500

10

YDQC-50/50

50

50

1000

380

12

500

10

YDQC-5/100

5

100

50

200

25

1000

10

YDQC-10/100

10

100

100

200

50

1000

10

YDQC-20/100

20

100

200

400

50

1000

10

YDQC-30/100

30

100

300

400

75

1000

10

YDQC-50/100

50

100

500

400

125

1000

10

YDQC-20/150

20

150

133

400

50

1500

10

YDQC-30/150

30

150

200

400

75

1500

10

YDQC-50/150

50

150

333

400

125

1500

10

YDQC-100/150

100

150

667

400

250

1500

10

YDQC-50/200

50

200

250

400

125

2000

10

YDQC-100/200

100

200

500

400

250

2000

10

YDQC-150/200

150

200

750

400

375

2000

10

YDQC-200/200

200

200

1000

400

500

2000

10

YDQC-300/200

300

200

1500

400

600

2000

10

YDQC-50/300

50

300

170

400

125

3000

10

YDQC-100/300

100

300

333

400

250

3000

10

YDQC-150/300

150

300

500

400

375

3000

10

YDQC-200/300

200

300

667

400

500

3000

10

YDQC-300/300

300

300

3000

500

600

3000

10

1、使用環境條件
環境溫度不高于+40℃、不低于—20℃;空氣相對濕度不大于90%;海拔高度不超過2000米;
2、工作電壓
電源控制箱(臺)輸入電壓為工頻220V380V、相對誤差不超過±10%;(具體使用電壓根據用戶所定試驗變壓器規格選取)
八、隨貨文件

產品說明書 1
產品出廠試驗報告 1
產品合格證 1
裝箱單 1


上海漢儀電氣科技有限公司是專業從事電力系統高科技產品開發、生產、銷售的產業一體化公司。公司自成立以來開發出一系列直流接地故障定位裝置,該系列產品在現場的大量應用中獲得廣大用戶認可與肯定,總結以前各代產品的經驗和結合現場復雜的直流系統情況,開發出新一代DCS-3300系統故障查找儀,現已廣泛應用于全國各個省市。

DCS-3300系統故障查找儀能夠自適應各個電壓等級的直流系統,配備高精度的檢測鉗表,通過對信號的高效、精確處理,大大提高了檢測范圍與抗干擾能力;采用了*計算方法和模糊控制理論,將被檢測支路的絕緣程度以絕緣指數和波形的形式表示出來,充分體現了人工智能的*性;對于接地點位置的判斷以及接地阻抗值的計算,它們更是擁有準確的判斷能力和精確快速的運算能力,每次檢測都能夠指出接地點的位置和接地電阻的阻值,從而快速、準確地實現包括環路在內的接地檢測。

DCS-3300系統故障查找儀不僅解決了直流系統間接接地、非金屬接地、環路接地、正負同時接地、正負平衡接地、多點接地等疑難故障的準確定位,并且還能準確的顯示系統電壓、對地電壓、接地阻值、支路接地阻抗值,真正解決了運行及檢修人員的后顧之憂。

本裝置以系統安全為首要前提,按行業標準的高要求,以可靠的低頻信號方式進行檢測,并在現場進行了大量的實際應用,對系統無任何影響。

當你對DCS-3300系統故障查找儀進行操作前,請認真閱讀本用戶手冊,并嚴格遵守本手冊的要求,任何不正確的操作都可能導致人身傷害或設備損壞。

一種高精密儀器,設備內部不含有任何維修配件。在設備出現故障時,請盡快進行維護,切勿擅自維修,這樣可能擴大故障范圍及影響設備以后的售后服務。

使用要求:

產品技術規格要求必須嚴格遵守。

只有接受培訓并仔細閱讀本手冊的人員,才能對設備進行操作、使用。

1.2 有關配線:

  本裝置配有與直流系統連接的三芯電纜,該電纜在出廠前經嚴格測試,符合安全使用,請勿私自使用未經認可的電纜替換,如有缺失,請。

有關操作:

雖裝置不含高壓部分,但需與直流系統連接,系統電壓會危及人身安全,必須遵守電力操作規程,做好人體絕緣措施。

當裝置發生故障時,請及時使裝置脫離系統,并盡快對設備進行維護,切勿繼續使用。

有關廢棄:

廢棄的元、部件,請按照工業廢物處理。

我們會對每一位涉及到裝置使用的人員進行一定的技術培訓,并且使每一位相關人員對本手冊的安全內容進行深入的學習和理解,所有的相關人員必須對一般的安全規則和標準的低壓電氣設備使用安全有一個全面的了解。此外還必須嚴格遵守本手冊介紹的安全知識。

采用微計算機技術的新產品。在硬件上,信號發生器、檢測器雙層抗分布電容設計,消除分布電容影響;配置精度高、線性度好的傳感器,直流信號檢測靈敏度高達0.01mA,有效保證了采集的數據的準確;在軟件上,利用了模糊控制理論和通信的噪聲理論,并依據直流系統的特點優化了算法,即使系統有大分布電容的干擾、電磁脈沖干擾和其它噪聲干擾的影響,也能準確地判斷出接地故障點,為接地故障的查找提供了有力的保障。可對各種直流接地故障進行查找和精確定位,并精確計算該支路接地阻抗值。

2.1 產器特點:

   具有自適應各個電壓等級的直流系統,具有智能化的接地點方向判斷功能,能夠快速、準確地定位出多點接地、高阻接地、正負極接地、環路接地等各種接地故障,

2.2 友好的人機界面:

   人機界面簡潔、清晰,操作簡單,形象的絕緣指數顯示和實時的

    波形顯示,直觀地反應出各檢測支路的絕緣程度及接地故障點方向。

2.3 高精度檢測:

    采用高精度傳感單元(分辨率達0.01mA),具有精度高、線性好、檢測范圍寬,能實現對多點接地、高阻接地的定位。

2.4 抗干擾能力強:

    能有效排除交直流串電故障,不受接地故障點距離限制,通過軟硬件上的合理設計,能抗系統各種復雜紋波干擾,實現對接地點的精確定位。

2.5 輸出功率小:

根據直流系統現場的實際情況,信號發生器可智能式產生1.0

5.0mA 的信號電流,大功率小于0.05W,保障直流系統的安全、可靠運行。

2.6 人性化的外觀設計:

    采用工程力學的外形設計,使用舒適,重量輕巧,攜帶方便。

2.7 嚴格選用優良的元器件,科學的生產管理,保證裝置的高靠性。

   本裝置由信號發生器、檢測器、鉗表三部分組成

3.1 裝置的內部工作原理:

3.1.1 信號發生器內部工作原理:

3.1.2 檢測器內部工作原理:

3.2 接地檢測原理:

3.2.1 信號發生器檢測原理:

當直流系統發生接地故障或絕緣降低時,信號發生器自動對直流系統進行分析,顯示系統的電壓等級、正負極對地電壓、接地故障的極性和接地總阻抗。同時向直系統發出安全的低頻檢測信號,通過輸出信號的智能反饋,對信號實施精確控制,進一步確保輸出信號的安全性和提高接地故障定位的準確。

3.2.2 檢測器檢測原理:

      檢測器通過高精度鉗表感應各回路(支路)的接地電流信號(發生器發出的接地電流信號),并顯示接地故障程度和方向,順著對接地電流信追蹤查找,終定位出故障點。

適用直流系統電壓:

220V±15%110V±10%48V±10%24V±10%,或用戶定制其它電壓等級;

抗對地分布電容范圍:系統對地總電容≤100uF,單支路對地電容≤5uF

信號發生器輸出功率 0.05W

信號發生器測量范圍:

母線對地電阻測量:01000 KΩ

系統對地容抗測量:01000 KΩ

檢測器精度:< 10A

檢測器對接地故障定位范圍:

220V直流系統:  500 KΩ

110V直流系統:  250 KΩ

48V直流系統:  0  125KΩ

環境溫度:-35  +50

相對濕度:≤ 95% (不結露)      

總質量:   2 kg  

外形尺寸(包裝箱):380x280x120mm

DCS-3300 便攜式直流接地定位儀采用大屏幕的漢化液晶和LED發光管顯示,通過按鍵實施操作。

5.1 面板外觀與布局

5.1.1 信號發生器的外觀與布局:

信號發生器正面外觀與布局:


“電源"燈亮      說明信號發生器已開啟。

“正常"燈亮      說明系統無接地故障。

“正極接地"燈亮  說明系統發生正極接地故障。

“負極接地"燈亮  說明系統發生負極接地故障。

“開關"按鍵      信號發生器的電源開關鍵

信號發生器背面與布局:

說明:

滑動開關位置位于:

左(1檔):信號發生器處于自動監測功能,時刻對直流系統進行監測并及實時更示系統相關參數的顯示。主要用途是查找系統出現一般性接地故障。信號強度為1.4mA 

中(2檔):信號發生器處于自動監測功能,時刻對直流系統進行監測并及實時更示系統相關參數的顯示。主要用途是查找系統出現一般性接地故障。(該檔為出廠默認設置)信號強度為6mA 

右(3檔):信號發生器處于接地故障自鎖定功能,當直流系統一經出現接地故障,發生器只對統進行一次分析后,自動鎖定狀檢測結果和發送信號狀態,不對系統參數的變化進行跟蹤。主要用途是查找系統的間歇性接地和接地阻抗頻繁跳變等特殊接地故障。信號強度為6mA

5.1.2 檢測器的外觀與布局:

檢測器正面外觀與布局:






















“電源燈"燈亮 說明檢測器已開啟。

“電源"按鍵 是檢測器的電源開關鍵。

“功能切換"按鍵 是檢測器在功能選擇界面下的“快速檢測" 、“完整檢測" 和“在線檢測"三個功能之間的切換鍵。任何時候按功能鍵,跳轉到功能選擇界面。

“檢測"按鍵 當檢測器選定其中一種檢測功能時,每按一次“檢測"鍵,檢測器就進行一次新的測試。

檢測器背面與布局:


5.1.3 鉗表的外觀與布局:

DCS-3300鉗表

“鉗頭" 用于鉗住被測的電纜。

“方向標示" 標示接地故障參考方向。

“鉗表開合按鍵" 按下打開鉗表,松開合上鉗表。

“電源燈"亮  說明檢測器與鉗表已連接,鉗表和檢測器均處于開啟狀態。

“鉗表輸出電纜" 是鉗表把采樣信號輸出到檢測器的連接電纜。

5.2 液晶屏顯示界面

5.2.1 信號發生器液晶屏顯示界面:

信號發生器具有自適應不同電壓等級的直流系統功能,在系統無接地故障時,“正常"指示燈亮。液晶顯示屏顯示直流系統母線電壓、正極對地電壓、 負極對地電壓及系統對地絕緣值。顯示界面如下圖:

(直流系統無接地故障時信號發生器顯示界面)

直流系統有接地故障時,信號發生器自動判斷接地故障極性。如系統正接地,信號發生器“正極接地"指示燈亮,如系統負接地,“負極接地"指示燈亮,同時液晶顯示屏顯示系統母線電壓、正極對地電壓、負極對地電壓、系統對地絕緣總阻抗。顯示界面如下圖:

 5.2.1 檢測器液晶屏顯示界面:

當被檢測的回路(支路)無接地故障時,檢測測器顯示界面如下圖:

  

如選擇“快速檢測"功能,當被檢測的回路(支路)有接地故障時,檢測測器顯示界面如下:(其中,如顯示“鉗表正向接地"表示接地故障點與鉗表標示箭頭方向*,如顯示“鉗表反向接地"表接地故障點與鉗表標示箭頭方向相反)


(檢測結果顯示圖)

如選擇“完整檢測"功能,當被檢測的回路(支路)有接地故障時,檢測測器顯示界面如下:(其中,如顯示“正向接地"表示接地故障點與鉗表標示箭頭方向*,如顯示“鉗表反向接地"表示接地故障點與鉗表標示箭頭方向相反)

(檢測結果顯示圖)

如選擇“在線檢測"功能,檢測器將不停的掃描回路(支路)接地情況,用以對較復雜回路情況進行判斷。


6.1 設備使用前的準備

6.1.1檢查檢測器的電池:由于裝置使用時間間隔較長,容易造成電池電量不足,影響檢測準確性,甚至使檢測工作無法正常進行,因此在使用裝置前請檢查電池的電量是否滿足工作要求,否則請更換電池。

6.1.2把鉗表輸出電纜與檢測器連接,開啟檢測器,以檢驗鉗表與檢測器聯接狀況,如鉗表上“電源"燈亮,表示鉗表與檢測器聯接正常,否則請檢查電纜接接頭是否已正確、可靠地接在檢測器上。

6.1.3把信號發生器連接入直流系統。信號發生器通過三芯電纜正確、可靠地連接在系統母線靠近蓄電池側。

注:信號發生器信號連接線:紅夾子(褐色線)接系統母線正極,黑夾子(藍色線)接系統母線負極,黑夾子(黃綠色線)接系統地線。確認發生器正確并可靠地與系統連接好。

6.1.4在使用DCS-3300前建議關閉直流系統正在運行的在線接地監測裝置,這樣更有利于接地故障的準確、快速定位。

6.2 設備的使用操作

   當直流系統發生接地故障時,打開信號發生器電源開關,此時信號發生器自動適應系統電壓等級,分析系統絕緣狀況,并把分析結果通過液晶顯示屏和LED燈分別顯示,此時再利用檢測器依次對各個可能的支路進行檢測,直到定位出所有接地故障點為止。

使用檢測器進行接進故障定位操作方法及實例介紹。

6.2.1 檢測器上的鉗表鉗在被測回路(支路)時,請確認鉗表口已*閉

合,否則會影響檢測結果的準確性。由于鉗表精度非常高,鉗好被測回路后,請待鉗表靜止后再按動檢測器的“檢測"鍵開始檢測。

6.2.2 鉗單根:當正、負極電纜不能同時被鉗表鉗住時,采用“鉗單根"

的檢測方法,如是正極接地,將鉗表鉗在正極電纜上,再按一下檢

測器上的“檢測"鍵進行檢測,如是負極接地,則鉗在負極電纜上,

再按一下檢測器上的“檢測"鍵進行檢測。

對電纜進行接地故障進行檢測時,接地方向判別如下圖:

6.2.3 鉗雙根:為了避免被測回路(支路)電流過大而超過鉗表量程和進

一步降低直流系統其它紋波干擾,提高檢測器檢測結果的精度,請

盡量用鉗表同時鉗住回路(支路)的正、負極電纜進行檢測。

6.2.4 鉗多根:當有多根電纜在扎一起時,在鉗表能同時鉗住的情況下(注:

鉗表口必須*閉合),可以同時鉗住多根電纜一起進行檢測,如檢

測器判斷為“非接地"則說明該扎電纜沒有接地故障,如檢測器判

斷為“接地",則說明該扎電纜其中有一回路或多回有接地故障,此

時必須將該扎電纜分開用二分法進檢測排查,找出有接地故障回路,

再沿著檢測器提示的接地故障方向往下檢測,直到定位出接地故障

點為止。

6.2.5 由于現場電纜回路復雜多樣,根據實際情況靈活運用鉗單根、鉗雙

根、鉗多根方法進行檢測,提高檢測效率,縮短定位故障時間。

6.2.6 檢測波形析法:由于有的直流系統含有較復雜的紋波和干擾信號,

對檢測器造成一定的影響,我們除了可以利用鉗雙根法來克服干擾

外,還可以利用檢測器在檢測過程中實時顯示的信號波形(信號波

形為周期6秒的矩形波)來進行輔助判斷(信號波形請參考第5

5.2.1的顯示界面介紹)。

6.2.7 單點接地故障實例介紹:


如上圖,當直流系的分支路2電纜發生接地障時,把信號發生器接在系統母線靠近蓄電池側。

當信號發生器判斷出直流系統的接地總阻抗值并向系統發送檢測信號時,開始使用檢測器對系統進行接地故障檢測。

如圖所示,我們利用檢測器上的鉗表先對主支路ABC點依次檢測,由于被檢測信號只經過支路C流向接地電阻的,故在檢測支路AB時,檢測器均判斷為“非接地",說明這兩個支路絕緣狀況良好,當檢測支路C點時,檢測器判斷該支路有接地故障,并會通“絕緣程度條"(0100)來表示接地故障的嚴重程度,同時也會顯示接地故障所處的方向(判斷方法見6.2.2)。沿著檢測器所判斷接地方向繼續檢測,在檢測分支路D點時,檢測器判斷為“非接地",檢測分支路E點時,檢測器判斷為有接地故障,繼續往下檢測,當檢測到F點時,檢測器判斷為“非接地"則可確定接地故障點在EF點之間,通不繼縮短EF間的檢測點,直到終找出具體的接地故障點為止。

6.2.8 兩點、多點及正負極同時接地故障檢測方法:

兩點接地檢測方法:當直流系統發生兩點接地故障時,如兩點接地故障的阻抗值較接近,則按檢測的先后順序依次檢測出各個接地故障點的位置;如兩點接地故障的阻抗值相差比較大時,檢測器先檢測出接地較嚴重的接地故障點,在排除該點故障后,信號發生再重新分析系統絕緣狀況,并顯示出另一點的接地阻抗值,此時再用檢測器對另一接地故障點進行檢測、定位。具體的操作方法與單點接地操作方法相似(參見6.2.7)。

多點接地故障檢測方法:當系統發生多點接地故障時,接地故障的定位操作方法與兩點接地故障操作方法相似。

正負極同時接地檢測方法:當系統發生正負極同時接地故障時,如正極接地故障較嚴重,信號發生器先分析正極的接地狀況,并先判斷為正極接地,再用檢測器對正極接地故障點進行定位。在排除正極接地故障后,信號發生器再分析負極的接狀況,并判斷為負極接地,再用檢測器對負極接地故障點進行定位和排除。具體的操作方法與單點接地操作方法相似(參見6.2.7)。

6.2.9 環路接地故障檢測方法:

如圖所示:直流系統的支路2與支路3組成環路,分支路1接在環路上,此時在分支路1的電纜上發生了接地故障。

由圖分析可知:信號發生器發出的檢測信號會分別從支路2和支路3兩個方向流向接地故障點,路徑分別是:從BàDàFà接地故障點、CàEàFà接地故障點。

在信號發生器對系統分析完成后,我們使用檢測器先從主支路開始檢測,依次對ABC三個進檢測點檢測,檢測器判斷A檢測點為非接地、B檢測點為接地、C檢測點為接地,并提示BC檢測點下方有接地故障,接著我們分別順著檢測器提示的接地方向在D點和E點繼續檢測,在D點檢測時,檢測器提示電電纜右側有接地故障,在E點檢測時,檢測器提示電纜左側有接地故障,根據對DE點檢測的接地方向提示判斷,我們可以確定是在DE間發生了接地故障。再檢測接在DE間的分支路1F點時,檢測器再次提示此處電纜下方有接地,然后繼續對G點進行檢測,檢測器提示該點為非接地,由此,我們可能肯定接故障點就在F點與G點之間,通過不斷縮F-G間的檢測距離,直到終定位出具體的接地故障點為止。

 隨著我國經濟的飛速發展,直流系統及其負載日新月異,由此增加了直流系統發生接地故障時的復雜性。限于篇幅,以上只列舉出其中的幾種比較常見的接地故障的檢測方法,雖然無法包含所有現場實際接地現象,但我們可以根據接地故障與現場實際情況結合,堅持以人為本,設備為輔的思路,靈活組合運用以上幾種檢測方法、積極利用自身的經驗結合實踐開拓新的檢測方法來更快、更精確地接地故障。同時我們也真誠希望能與廣大用戶交流直流接地檢測的心得和經驗,總結出更多有效、便捷的檢測方法,為我國電力安全做出更大的貢獻!



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