课程:
- 1、现在电力局中招标的故障定位系统原理?一遥,二遥,三遥具体指的是什么?
- 2、电缆故障定位仪的工作原理是什么?
- 3、电缆线路故障定位系统是啥设备?有啥作用?
- 4、电缆故障定位仪的主要工作原理?
- 5、电缆故障定位仪原理是什么?怎么工作的?
现在电力局中招标的故障定位系统原理?一遥,二遥,三遥具体指的是什么?
一遥,指遥信;二遥,指遥测和遥信,三遥,指遥信,遥测和遥控
他们都是指配电网检测终端的通信功能。
配电网的检测终端将检测到的遥信遥测数据上传给主站(即电力局调度),主站通过分析拓扑,做出调度信息,并通过遥控功能可以远距离操作开关。
故障定位项目的主站系统由通讯机,主服务器,web服务器,操作站,交换机,ups电源,机柜等组成,软件功能包括配电scada,故障定位,馈线自动化,web浏览等,主站主要用来对现场一遥,二遥,三遥终端的监控,完成故障定位,馈线自动化。
电缆故障定位仪的工作原理是什么?
电缆故障定位仪(又称电缆故障测试仪)是一种便携式测试仪器,易于使用,通过使用低压脉冲方法/时域反射(TDR)方法,可以对短路和断路故障进行电缆故障预定位的单相单元。
脉冲电流方法(ICM)可用于通过与低压,中压和高压电缆中的高压浪涌测试仪耦合来预先定位低绝缘或间歇型电缆故障。
在不同的可选范围内,电缆故障预定位的最大测量范围为100 Km。
应用
借助电力传输,配电网络公司的合适的电缆故障测试仪,它可用于预先定位短路,开路故障距离(低压脉冲方法)和低绝缘/高电阻/闪动故障(脉冲电流方法(ICM))和电缆故障定位。
工作准则
低压脉冲法/时域反射仪(TDR)
在电缆上发送了一个5 ns的窄电磁脉冲,具有快速上升的时间,该电磁脉冲从阻抗已改变的故障点/远端反射回来。根据电缆尺寸和介电材料,设置每条电缆的传播速度(VOP),然后自动计算到故障的距离,并在屏幕上以米为单位显示。
脉冲电流法/ ICM
浪涌测试仪将直流高压和高能量浪涌施加到被测电缆上的整个故障中,从而在电缆的故障点上引起击穿或闪络,并在故障点处产生电流瞬变。在电缆故障定位仪和故障点之间向前移动,使用电流互感器测量电流瞬变,该电流互感器的频率响应足以仅解决电流瞬变的边缘,然后自动计算到故障的距离,并在屏幕上以米为单位显示。
回复者:华天电力
电缆线路故障定位系统是啥设备?有啥作用?
电缆线路故障定位系统常常称作为电缆智能故障指示器,安装于电力电缆线路上,用于在线监测线路运行状态。可监测线路的零序故障、短路故障、开关量等遥信量;可监测线路负荷电流、温度等遥测量;可控制故障指示器自动复位;可在线调整动作电流值、温度预警值、故障指示器复位时间等。
特力康此款产品具有:
1、故障监测:具有识别短路、接地故障的功能;并可区分永久性故障和瞬时性故障;抑制合闸励磁涌流引起的误动现象;故障指示器动作准确率:大于95%;2、负荷监测:具有三相负荷电流监测并远传功能,负荷电流精度:±5%
温度监测:具有线路温度监测并远传功能,温度测量范围:-40~+120℃,精度:±1℃
3、参数设置:可选故障定值设置;复位时间设置;现场电流值校正等参数设置4、现场调试:可以通过手持终端控制指示器翻牌或复位。
电缆故障定位仪的主要工作原理?
武汉国电西高电气有限公司GD-2136电缆故障测试系统集成测距、定点、路径探测功能,能对电缆的高阻闪络故障,高低阻性的接地,短路和电缆的断线,接触不良等故障进行测试,若配备声磁法定点仪,可准确测定故障点的精确位置。特别适用于测试各种型号、不同等级电压的电力电缆及通信电缆。
组成部分:
GD-2131L/H一体化直流高压脉冲发生器
GD-2132电缆寻迹及定点测试仪
GD-2133电缆故障智能测试仪
产品特点:
音频法完成一般高阻、闪络型故障点的精确定点
采用低压脉冲法和高压闪络法
适用于各种电压等级以及型号的电力电缆
接收灵敏度高,精准定位
GD-2131L/H一体化直流高压脉冲发生器
用于使用冲击闪络法检测高阻故障时的辅助高压电源
最大烧穿功率1000W,可在短时间内烧穿击穿点,降低击穿点电阻
产生固定频率的脉冲
可进行直流耐压试验
GD-2132电缆寻迹及定点测试仪
用于定位测试对地绝缘不良点,探测线缆路径以及线缆埋深
由发射机、接收机、磁感应探测棒以及定位探测架等组成
接收灵敏度高,定位精度小于10cm
寻迹定位距离最长可达20km
探测电缆深度最深可达3m
GD-2133电缆故障智能测试仪
用于对电缆的高阻闪络故障、高低阻性的接地、短路和电缆的断线、接触不良等故障进行测试。
仪器采用低压脉冲法和高压闪络法探测
对电缆的闪络及高阻故障可无需烧穿而直接测试
最远测试距离为15km,明线可达100km
测试结果以波形及数据自动显示,判断直观
具有波形及参数存储、调出功能
电缆故障定位仪原理是什么?怎么工作的?
为了防止公用设施遭受罢工,使用电缆故障定位仪(也叫电缆故障测试仪)来检测埋设的公用设施的存在和邻近。本文将帮助解释电缆故障定位仪的工作原理和检测地下设施的方法。
供电电流和市电频率
当交流电(AC)沿电缆传播时,会产生电磁场,交流电不仅会产生磁场,而且电流在正负之间的振荡也会产生一个称为赫兹(Hz)的频率。
地下公用设施探测的原理
交流电流产生的电磁场可以通过电缆故障定位仪进行检测。有两个主要的检测原理:
无源位置,用于定位公用设施上已经存在的电磁场。
主动位置,包括使用信号发送器将特定信号添加到定位器所定位的公用程序上。
使用被动位置进行检测,通过从电源线辐射的信号或从无线电发射器重新感应到公用设施上的无线电信号,某些信号可能已经存在于埋藏的公用设施上。
功耗模式背后的原理
当交流电流沿公用事业行进时,它会产生电磁信号。使用电缆故障定位仪,测量员可以通过搜索磁场来检测埋入电缆的位置。但是,仅靠电缆故障定位仪来定位电缆将仅允许操作员在夜间使用带电电流来检测公用设施,例如路灯电缆。
被动位置
无线电模式原理
从无线电天线杆发射的低频长波无线电信号可以进入地面,从而将信号感应到金属设施上。实用程序会重新发射这些信号,并且可以使用无线电定位中的电缆故障定位仪来定位和跟踪这些信号。
自动模式背后的原理
电缆故障定位仪具有自动模式,结合了在电源和无线电模式下同时检测的优点。自动模式有助于在首次访问站点时确认是否存在任何服务。
使用活动位置进行检测
仅在被动模式下进行检测时,多达60%的地下公用设施可能会丢失,仅仅因为没有在简单的扫描中发现它们,并不意味着它们不存在并且可以安全地进行挖掘。
要检测所有服务,必须使用定位器来操作信号发射器。这个小型便携式装置将信号感应到电缆或管道,可以由电缆故障定位仪跟踪。这称为主动定位。
施加有源信号
通过使用定位器自行搜索无源信号,可能无法检测到大多数掩埋的公用设施。这些隐藏的公用程序可能不会承载带电电流或辐射无线电信号,需要将信号直接感应到公用程序上才能对其进行定位。
为了检测这些额外的公用设施,需要将电流(信号)施加到埋入式金属公用设施上,这使该公用设施能够被定位器追踪和识别。
主动跟踪是当信号发送器用于将信号应用于公用程序以使其能够被跟踪时经常使用的术语。即使存在无源信号,为定位而故意施加的有源信号也将大大改善对公用事业的检测。
有效位置
信号发送器的操作相对简单,并且可以通过多种方式进行操作,以将活动信号应用于公用事业公司。
感应模式
感应是一种将信号施加到公用程序的快速而简单的方法,而无需进行任何物理连接,内部天线会向下方的地面产生磁场。任何靠近信号发射器的埋入式金属设施都会被特定的信号感应,从而允许使用电缆故障定位仪对设施进行定位和追踪。
连接方式
这是将信号施加到公用程序的最有效方法,应尽可能使用它(特别是在读取深度时)。信号发送器的输出可以直接连接到电缆或管道。通过与地桩或接地点的连接来完成电路。
直接向公用事业公司施加信号可以使操作员积极地识别和追踪。
附件
提供一系列附件,可以安全连接到信号钳之类的电气设备。
信号钳用电磁线圈围绕公用线,并感应出由变送器供电的以赫兹为单位的可检测信号。这是在定位和映射掩埋公用事业的路径时应用跟踪频率的首选方法。
信号钳可以在不中断电源的情况下将信号施加到带电的电缆,并且信号不太可能耦合到其他公用设施。这为目标线提供了定义的跟踪信号,以提高识别度。但是信号可能不会传播到所连接的信号。
确定方向
实用程序指导可帮助您确定实用程序的指导。
当定位器位于公用设施上方并且标识了最高读数时,可以通过旋转定位器直到信号强度降至最小值并且声音下降来标识公用设施的方向。向后旋转,信号将增加。
回复者:华天电力