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功能与特点: 本定位仪利用雷达测距原理,可从波形直接分析确定故障距离。真正作到了排除故障快、准。触摸式液晶大屏幕显示,画面清晰、波形处理功能强大。由于采用先进的波形处理算法,能较真实地反映现场实测波形,使操作者可靠、准确地分析各种故障波形;操作简单,各种文化层次操作人员都能很快熟练掌握。 完善的波形处理功能,能将所采集的波形任意选择显示、展宽压缩、左右平移。有利于对特殊故障波形特征拐点的判断。
测试对象及适应故障类型:主要测试35KV、10KV高压输电线路所出现的高 阻泄漏性故障,高阻闪络性故障,断路及短路故障; 测试方法:脉冲测距法和冲闪测距法; 测试距离:大于60Km 根据输电线路的长度可选择三种测试方式:短距离、中距离及长距离; 取样方法:电流取样法; 粗测精度:相对误差小于1%,绝对误差1OKm时小于50m(一个杆塔距离); 现场测试波形储存功能:储存波形的数量仅受电脑内存能力的限定。并能 随时调出供分析与对比2100433B
输电线路故障定位仪利用雷达测距原理,可从波形直接分析确定故障距离。真正作到了排除故障快、准。FH-A输电线路故障定位仪,采用笔记本电脑为数据处理终端,具有触摸式液晶大屏幕显示,画面清晰、波形处理功能强大。由于采用先进的波形处理计算法,能真实反映现场实测波形,使操作者可靠地分析各种故障波形;操作简单,各种文化层次操作人员都能很快熟练掌握;完善的波形处理功能,能将所采集的波形任意选择显示、展宽缩、左右平移。有利于对特殊故障波形特征拐点的判断。
输电线路故障距离测试仪是鼎升电力根据DL/T741-2010试验标准而生产的一款输电线 路测试仪,该输电线路故障距离测试仪用于架空输电线路发生永久性接地(短路)或断路(开路) 时,测量故障点到测量点(...
专业的话 叫 引流线在 耐张杆上(就是绝缘子水平拉伸的)的电线杆或塔上两串水平绝缘子下方的悬吊的半圆形的导线说 跳线 是很形象的 意思是 电流通过导线到达耐张杆时 通过跳线跳过耐张绝缘子和铁塔 从另一...
输电线路放紧线是放线和紧线的简称。
分布式输电线路故障定位装置的研制
传统故障定位装置多是安装在变电站内,高频故障行波经过CT后会发生衰减,频带变窄,影响波头的检测。该文提出一种新型的分布式输电线路故障定位装置设计方法,在一条线路上沿线设置若干检测点,利用Rogowski线圈直接检测输电线路中的高频故障行波,根据输电线路接地故障行波中线模和零模分量在线路中传播速度不同,利用到达各检测点的零模和线模波头时间差计算故障的位置,提高故障测距的精度。
浅析输电线路故障定位算法现状及发展趋势
从各种故障定位方法的区别出发,较为全面地分析了各种故障定位方法的特点,综述了故障定位的方法,指出目前对于线路故障定位还没有快速、有效的方法。总结了国内外在故障定位方面的发展状况和研究现状,并根据定位原理将其归纳为两种:一种是阻抗测距法;一种是行波测距法。概略分析了各种故障定位方法各自的优缺点。在此基础上提出了今后线路故障定位算法研究的方向。
重要参数
产品类型:光纤故障定位仪
功能简述:Fiber OWL 4 ORL是一款高精度和...
接口:ST
液晶显示:无
状态指示灯:有
电源:电池120小时
尺寸:125.47*69.85*32.51mm
工作温度:-10℃-55℃
工作湿度:-30℃-70℃
OWL PCVFL 光纤故障定位仪详细参数切换到传统表格版
主要规格
产品类型:光纤故障定位仪
功能简述:Fiber OWL 4 ORL是一款高精度和手持式的光回波损耗测试仪,它可以用来测量单模光纤网络中的回波损耗。 这款仪表可以用于包括局域网、城域网、光纤到户( FTTH )、电信、制造业和科研单位等众多行业
接口:ST
液晶显示:无
状态指示灯:有
电力规格
电源:电池120小时
外观参数
尺寸:125.47*69.85*32.51mm
环境参数
工作温度:-10℃-55℃
工作湿度:-30℃-70℃
电力电缆故障测试仪由电力电缆故障测试仪主机、电缆故障定位仪、电缆路径仪三个主要部分组成。电缆故障测试仪主机用于测量电缆故障故障性质,全长及电缆故障点距测试端的大致位置。电缆故障定点仪是在电缆故障测试仪主机确定电缆故障点的大致位置的基础上来确定电缆故障点的精确位置。对于未知走向的埋地电缆,需使用路径仪来确定电缆的地下走向。电力电缆故障进行测试的基本方法是通过对故障电力电缆施加高压脉冲,在电缆故障点处产生击穿,电缆故障击穿点放电的同时对外产生电磁波并同时发出声音。
(二次脉冲法)在电缆故障定位中的应用的工作原理:首先使用一定电压等级、一定能量的高压脉冲在电缆的测试端施加给故障电缆,让电缆的高阻故障点发生击穿燃弧。同时,在测试端加入测量用的低压脉冲,测量脉冲到达电缆的高阻故障点时,遇到电弧,在电弧的表面发生反射。由于燃弧时,高阻故障变成了瞬间的短路故障,低压测量脉冲将发生明显的阻抗特征变化,使得闪络测量的波形变为低压脉冲短路波形,使得波形判别特别简单清晰。这就是我们称之为的“二次脉冲法”。接收到的低压脉冲反射波形相当于一个线芯对地完全短路的波形。将释放高压脉冲时与未释放高压脉冲时所得到的低压脉冲波形进行叠加,2个波形会有一个发散点,这发散点就是故障点的反射波形点。这种方法把低压脉冲法和高压闪络技术结合在一起,使测试人员更容易判断出故障点的位置。与传统的测试方法相比,二次脉冲法的先进之处,是将冲击高压闪络法中的复杂波形简化为最简单的低压脉冲短路故障波形,所以判读极为简单,可准确标定故障距离。
采用双冲击方法延长燃弧时间并稳弧,能够轻易地定位高阻故障和闪络性故障。三次脉冲法技术先进,操作简单,波形清晰,定位快速准确,已经成为高阻故障和闪络性故障的主流定位方法。三次脉冲法是二次脉冲法的升级,其方法是首先在不击穿被测电缆故障点的情况下,测得低压脉冲的反射波形,紧接着用高压脉冲击穿电缆的故障点产生电弧,在电弧电压降到一定值时触发中压脉冲来稳定和延长电弧时间,之后再发出低压脉冲,从而得到故障点的反射波形,两条波形叠加后同样可以发现发散点就是故障点对应的位置。由于采用了中压脉冲来稳定和延长电弧时间,它比二次脉冲法更容易得到故障点波形。相对于二次脉冲法由于三次脉冲法不用选择燃弧的同步时长,操作起来也跟加简便。
检测飞机电缆故障,在民航机务中是非常重要的;根据飞机电缆的自身特点,提出一种能对其进行有效测试与诊断的方法一低压脉冲法,并利用单片机和CPLD技术,设计出飞机电缆缺陷检测定位装置;该定位仪主要由三部分构成,即:信号采集电路、系统控制电路、人机交互电路;同时,采用两套品振,既保证了信号的高速采集,又满足系统的低速处理,具有低成本、轻便灵巧、测试准确等特点;同时,除了应用于飞机电缆检修外,还可进一步应用于电信、电力等部门的短距离电缆测试缺陷检测.