中文名 | 直流接地探测装置 | 装置灵敏度 | ≥20kΩ |
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仪卡钳表电源 | ±9V | 信号源电源 | 220V±10% 50HZ |
1.按照接线柱标号,将信号源输出标有红色记号U+输出端接入直流母线正电源,将标有黄色记号U-输出端接入直流母线负电源(切勿接错)此时信号灯亮。
2.合上信号源交流电源开关,再合上输出信号开关、信号灯闪光,输出端子上即有低频信号输出。
3.核对信号灯亮后,将装置接地与被测系统接地相连。
4.正确选择信号幅度开关、母线使用-220V、-110V直流电源时使用信号幅度为U,母线使用48V直流电源时,选用信号幅度为1/2U。
5.打开卡钳表边上电源开关,用探测器卡钳表卡在被测线路上逐一测量各条出线的正极或负极回路,卡表指针有明显的指示侧说明故障点即在此回路中。
1.要按操作步骤逐项进行操作,不可颠倒。
2.如发现接上U 和U-直流电源后,指示灯不亮,应对装置进行检查,排除故障后方可使用。
(1)
3.探测器卡钳表远离信号源0.5米以上避免影响测
量的精度。
4.更换接收器电池时,只需打开表头底部电源盒即可调换。
5.U 红线接直流母线正极、U–黄线接直流母线负极,严禁接错。
6.信号源接至直流母线后不必移动,直到寻到故障后再取下,测量时只需逐一移动卡钳表位置就能寻故障。
三直流接地探测装置操作时寻找故障点示意图 (见仪器面板的示意图)。
四直流接地探测装置主要性能指示:
1.装置灵敏度≥20kΩ
2.信号源电源使用交流220V±10% 50HZ
3.探测仪卡钳表电源±9V
4.可测量220V、110V、48V直流接地
5.测量220V、110V直流接地时,信号源输出设U的幅度,如灵敏度太高也可设1/2U的幅度。
6.测量48V直流接地时,信号源输出置1/2U的幅度。
7.抗干扰性能好。
DJJ-F型直流接地探测装置应用于电力系统查找直流接地故障的专用工具。操作时不影响设备的运行,在不断直流电源的情况下,进行探测接地点。本仪器高阻抗输出不影响直流母线正常运行。本装置由信号源和探测器两大部分组成。
直流屏出现接地报警,根据报警装置的功能可以测出是哪一个极接地以及接地的程度(是否金属性接地还是绝缘下降。如果确认是金属性接地,应进行直流接地选切,方法通常是逐条负载断电,如果某条线路断电报警消失,那么...
直流屏出现接地报警,根据报警装置的功能可以测出是哪一个极接地以及接地的程度(是否金属性接地还是绝缘下降。如果确认是金属性接地,应进行直流接地选切,方法通常是逐条负载断电,如果某条线路断电报警消失,那么...
一种直流电源接地报警装置,包括负极电位下拉电路、直流检出电路、交流检出电路、第一光电耦合电路、第二光电耦合电路、第三光电耦合电路、报警器和用于根据各个光电耦合电路的电位变化信号判定不同的接地故障并向报...
1.按照接线柱标号,将信号源输出标有红色记号U 输出端接入直流母线正电源,将标有黄色记号U-输出端接入直流母线负电源(切勿接错)此时信号灯亮。
2.合上信号源交流电源开关,再合上输出信号开关、信号灯闪光,输出端子上即有低频信号输出。
3.核对信号灯亮后,将装置接地与被测系统接地相连。
4.正确选择信号幅度开关、母线使用-220V、-110V直流电源时使用信号幅度为U,母线使用48V直流电源时,选用信号幅度为1/2U。
5.打开卡钳表边上电源开关,用探测器卡钳表卡在被测线路上逐一测量各条出线的正极或负极回路,卡表指针有明显的指示侧说明故障点即在此回路中。
1.要按操作步骤逐项进行操作,不可颠倒。
2.如发现接上U+和U-直流电源后,指示灯不亮,应对装置进行检查,排除故障后方可使用。
(1)
3.探测器卡钳表远离信号源0.5米以上避免影响测
量的精度。
4.更换接收器电池时,只需打开表头底部电源盒即可调换。
5.U+红线接直流母线正极、U–黄线接直流母线负极,严禁接错。
6.信号源接至直流母线后不必移动,直到寻到故障后再取下,测量时只需逐一移动卡钳表位置就能寻故障。
三直流接地探测装置操作时寻找故障点示意图 (见仪器面板的示意图)。
四直流接地探测装置主要性能指示:
1.装置灵敏度≥20kΩ
2.信号源电源使用交流220V±10% 50HZ
3.探测仪卡钳表电源±9V
4.可测量220V、110V、48V直流接地
5.测量220V、110V直流接地时,信号源输出设U的幅度,如灵敏度太高也可设1/2U的幅度。
6.测量48V直流接地时,信号源输出置1/2U的幅度。
7.抗干扰性能好。
220 kV及以上的变电站室外设备,不可避免地存在着直流接地的现象。根据相关案例,总结了接地类型,分析了接地原因。针对这些情况,提出了改进措施,在实践中保证了设备的安全、稳定运行。
针对不同系统运行条件及土壤电阻率对接地极设计的影响进行分析,指出了额定电流持续运行时间较长会导致发热问题严重,电极井孔径扩大,增加施工难度,土壤电阻率对溢流密度及不均匀程度、 跨步电压值的影响较大.提出了合理优化接地极设计条件,降低额定电流持续运行时间,尽量降低最大溢流密度及不均匀程度,减小电极地面跨步电压值的建议.此外,计算表明与水平型接地极相比,垂直型直流接地极并不能减小对周围环境的影响,不同型式直流接地极对周围环境的影响差别很小.