RT-3132型电缆故障综合管线(路径)定位仪技术参数
(1)路径、深度、故障点的测试一人同步完成。
(2)多种工作模式,适合不同类型故障的探测。
(3)测试过程无需市电供电、无需拆除负载、无需施加高压、无需波形分析。特别适合解决路灯电缆故障;
(4)电缆埋深测量为一键直读,内置欧姆表可测环路电阻,判断故障性质。
(5)便携轻巧,使用方便,充电电池供电。
(6)数字化设计,软件控制,性能稳定、可靠。
(7)大屏液晶界面,中文数字显示、条栅指示、声音提示。
(8)具有背光功能,适应夜间操作。(2)定位精度: /-2.5% 深度;
(9)发射机最大输出功率10W;
(10)输出频率:512Hz /640Hz /8KHz /33 KHz/ 65 KHz / KHz 131 KHz /200 KHz电力50 Hz和无线电微波频率;
(11)发射机三种施加信号方法:直连法、夹钳法和感应法。接收机四种工作模式:峰值法、谷值法和感应法;
(12)重量:发射机不大于3公斤,接收机不大于4公斤;
(13)电源:碱性电池或锂电池 接收机工作不少于30小时,发射机工作不少于15小时。
接收机
工作频率:低频、中频、高频、射频、50HZ无源交流频率 工作模式:波峰法、波谷法、外接设备法 声音指示:随信号强度变化的调频音调 电流指示:显示被测电缆的有效电流值(单位:mA) 工作温度:-30°C——40°C 电池型号:6节充电电池 电量指示:图形显示 电池寿命:连续工作>8小时:间断工作 >16小时 尺寸大小:700 mm×200 mm×110 mm 重 量:3公斤(带电池) 信号强度表示:梯形图、数字量程000——999 增益控制:手动调节 : 动态范围为0--100dB 最大探测距离:直连法时绝缘良好的电缆最大可达15Km 深度测量:按深度键直接三位数字显示(单位:cm)。 发射机 工作频率:低频、中频、高频、射频 工作模式:直连法、耦合法、感应法 匹配负载:1欧姆—10000欧姆 阻抗显示:五位数字 过热过流:自动保护 功率输出:低档、中档、高档(最大输出功率不小于6W) 电池类型:6节充电电池 电池寿命:连续工作8小时至16小时(取决于使用时的频率、输出功率) 间断工作12小时至24小时(取决于使用时的频率、输出功率) 工作温度:-30°C—40°C 尺寸大小:160 mm×160 mm×390 mm 重 量:4公斤(含电池)2100433B
1 RT-330x电缆主绝缘故障定位系统,含粗测和精测功能,须能准确查找35kV及以下电缆等级各种故障。粗测为波反射法测试方法。波反射法须包含稳定电 弧法(多次脉冲法)。RT-3301电缆故障定位电源为一体化彩色液晶实时显示,包含稳定电弧单元(或多次脉冲单元)。与RT-3300电缆故障测试仪配 套后实现三级多次脉冲法的完整测试。在数万伏的冲击高压条件下,一次冲击高压闪络便能得到八组不同时延的三次脉冲测试波形,中央处理单元自动从中选择最理 想的最便于分析的一组类似低压脉冲法的短路故障波形,显示于大屏幕彩色液晶屏幕上。从而实现了电缆故障检测领域中的自适应、自动判距,实现了无误判、错判 的最高境界,精确定点用声磁同步法,数字显示,方便识别。
2定位电源最高输出电压不小于30kV,最高冲击能量不小于1800J。无测试盲区,内置电源,可在无电源环境测试电缆的开路及低阻短路故障。
RT-3131电缆故障精确定点仪,用声磁同步法测量,数字化液晶屏显示,直观、方便识别
4具有方便用户的软件和全中文菜单。按键定义简单明了。测量方法简单快速。
5采用中央控制单元控制高压信号输出方式,保证安全和成功率。中央控制单元可提示操作步骤,监测工作进程。
1适用范围:35kV及以下电力电缆,各种主绝缘故障的测寻。
2 频率:50Hz
3 海拔高度:不大于1500m
4 环境温度:-40℃~ 40℃
5 能在雨天使用,适合野外作业。
1、钢筋55-60kg/m2左右,混凝土0.4m3/m2左右;2、50kg/m2左右,混凝土0.6m3/m2左右3、钢筋55-60kg/m2左右,混凝土0.55m3/m2左右4、钢筋120kg/m2左...
套完价,在工程设置中输入相应的建筑面积,这样才会相应的指标。
有!绝缘橡胶垫厚度: 在整个绝缘垫上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查。可使用千分心肝或同样的精度的仪器进行测量。千分尺的精度应在0.02mm以内,测钻的直径为6mm...
电缆主绝缘故障定位系统具备35kV及以下电缆等级各种故障的查找功能,包含波反射法粗测和声磁同步精确定点全部功能,包括三个组成部分: (1) RT-3300型波反射法电缆故障定位仪(包括RT-3301型一体化电缆故障定位电源); (2) RT-3132型电缆故障综合管线(路径)定位仪; (3) RT-3131型电缆故障定点仪。
针对电力电缆铺设环境特点及应用需求,提出了一种新型全光纤电力电缆故障定位预警系统设计方法。该系统采用复合在电力电缆中的光纤作为传感器,通过采集和分析电力电缆周边的振动波形,实现对电力电缆漏电故障的实时监控与定位。实验证明,系统对光纤沿线的电力电缆周边发生的振动事件能够进行有效地监控,测量距离大于20 km,定位精度±3 m。
基于配网自动化的重要性,对配网自动化的故障定位技术研究进行探讨。首先对配网自动化的重要性进行阐述;结合现有配电网故障的检测方法,探讨了配网自动化中相关故障定位技术,主要包括开关设备故障定位技术和FTU故障定位技术,并对FTU的配电网故障定位算法及其研究概况进行介绍。
1、集成多档直流高压发生器、多档高压电容、稳弧单元及各种信号采集于一体,便于操作的故障定位系统。
2、 五档测试方式切换、三档电压等级切换均通过低压弱电控制。
3、 直流DC电压最高可达40KV。
4、 8/16/32KV、每档电压都可达2048J的冲击能量输出。
5、 直接检测高阻故障而不需要烧穿。
6、 宽大的车轮保证平稳,便于搬运和现场工作。
7、 国际领先的测试方法,检测疑难故障变得非常简单。
1. 检测带电运行绝缘子的不明闪络故障
2. 高低压线路不明原因跳闸合闸
3. 带电运行绝缘子因绝缘性能下降而引起的 电流泄漏
4. 合成绝缘子故障检测
5. 高压接头氧化放电侦测
6. 高压闸刀接触不良放电侦测
7. 电晕放电侦测
8. 污闪侦测
9. 电气设备局部放电检测
10. 避雷器检测
绝缘子的故障有闪络和击穿2种。闪络发生在绝缘子表面,可见到烧伤痕迹,通常并不完全失去绝缘性能;击穿发生在绝缘子的内部,通过铁帽与铁脚间瓷体放电,外表可能不见痕迹,但已失去绝缘性能,也可能因产生电弧使绝缘子完全损坏。研究表明10kV架空配电线路由雷击引起线路闪络或故障的主要因素不是直击雷过电压,而是感应雷过电压。配电线路遭受直击雷过电压的概率很小,约占雷害事故的20%,感应雷过电压导致的故障比例约为80%。
线路三相感应过电压基本相同,感应雷电波向杆塔两侧迅速传播,到达绝缘子附近的绝缘薄弱处,向线路横担放电从而造成雷击闪络。当感应过电压引起两相或三相同时闪络时,就有可能在雷击闪络通道上建弧形成工频续流,产生数千安的工频短路电弧。如果工频续流持续时间较长,就有可能线路短路跳闸或导致瓷瓶爆炸及断线,发生安全事故。当闪络时间较短,线路跳闸时,在绝缘子表面可能留下烧伤痕迹,增加了泄漏电流。从以上分析可见,要减少线路跳闸,必须通过在线路上加装保护装置得以实现:减少线路受雷击次数;线路受雷击后在雷电波击穿绝缘前放电,放电后迅速恢复绝缘。