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时间:2017-12-26
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1、TSH2007-DW型离线式架空线路故障定位装置使用说明书北京拓山电力科技有限公司一.概述1二.技术指标2三.技术特点2四.定位原理21.直流法22.交流法3五.装置构成31.高压信号源32.信号检测器4六.定位步骤51.定段52.定点6七.操作说明61.直流定段62.交流定点7八.注意事项7一.概述我国6~66kV配电网绝大多数都采用中性点非有效接地方式,又称小电流接地系统。小电流接地系统其优点是发生单相接地故障时,不需要立刻断开故障线路,允许带故障运行一到两个小时。缺点是在发生单相接地故障时无法确认问题出在哪一条线路上,无法迅速找到故障点。由于这种
2、故障引起的相电压升高对系统的绝缘性能构成很大威胁,必须迅速查出故障线路并加以排除。因此小电流接地电网有两个问题需要解决,一是当发生接地时,需要选出故障线路;二是迅速查找故障点,以便对故障进行处理。传统方法是逐次拉路选出故障线路,再用人工巡线目测法确定接地点的确切位置。拉路选线造成非故障线用户不必要的供电中断,目测巡线定位耗费大量的人力物力,这两种方法与现代电网高度自动化极不适应。通过众多专家、学者的多年努力,目前的选线问题已取得了重大突破,实践表明新型选线装置的选线正确率不低于95%,可以满足配电网运行的要求。与选线问题相比,小电流接地系统的故障定位问
3、题至今依然没有得到很好地解决,目前依然需要通过人工巡线目测确定故障点。目前我国输电线路故障定位技术已取得重大进展,定位效果很好,但是配电线路的故障定位技术还无法满足现场要求。原因在于配电线路结构与输电线路相比有很大差异,特别是6~66kV配电线路分支众多,往往存在多级分支,而且线路上安装有大量配电变压器,从而导致广泛应用于输电线路的阻抗法、行波法等定位技术在配电线路上难以应用。结合国家电网安全供电需求,我公司与华北电力大学合作开发研制了新型的TSH2007-DW型离线式架空线路故障定位装置,根本性地解决了配电网架空线路故障定位问题。该装置采用国际首创的
4、“交、直流定位”方法实现架空线路故障的定位。装置操作简单、定位精准,对绝缘子裂纹或击穿、导线断股或断线、故障表象时隐时现等隐性或显性故障能够精确查找、准确定位。该产品已获得“配电网单相接地故障定位装置”国家发明专利。-8-一.技术指标1.适用范围:6~66kV架空线路2.环境温度:-20℃~+50℃3.工作电源:车载直流12V电源4.输出电压:≤3000V5.输出电流:≤200mA6.功率损耗:≤20W7.测量精度:1%8.定位误差:0m9.交流信号检测距离:不小于15m10.蓝牙传输距离:不小于15m11.适用线路长度:100KM12.信号源防护等级
5、:IP32二.技术特点1.采用交、直流混合信号定位原理,能够准确确定故障点的位置。2.不受线路分布电容的影响,能够有效解决高阻接地情况下的定位问题。3.高压信号源采用车载电源供电,信号检测器采用手持结构、电池供电,便于野外操作。4.采用高压信号源,可以保证击穿接地故障点,使故障重现;采用60Hz交流信号,可以保证不受工频信号的干扰,提高测量精度。同时交流检测器有灯光闪烁功能便于夜间检测。5.技术成熟、可靠性高,适用于6~66kV配电网,适用于金属性接地、电弧接地、过渡电阻接地等多种故障情况。6.定位时间短,能迅速找到故障点。极大的节省了人力、物力。三.
6、定位原理装置采用国际首创的交、直流混合信号定位原理,简称交流法和直流法。1.直流法向故障线路三相注入高压直流信号,根据基尔霍夫定律,直流信号一定通过故障点构成回路。那么从线路始端到故障点的路径上就能够测量到与注入信号近似等值的高压直流信号,而非故障区域(包括非故障分支和故障点后)则只能测量到微弱的直流信号(线路上的变压器、PT影响所致)。因此沿线路在关键分支处用直流信号检测器测量各个分支流过的直流信号,如果发现某一分支能够检测到直流信号,说明故障点在该分支下游,如果不能检测到直流信号,说明故障点在该分支上游。从而准确确定故障区段。-8-1.交流法确定故
7、障区段后,向故障线路三相注入高压交流信号,根据基尔霍夫定律,交流信号也一定通过故障点构成回路。根据电磁感应原理,在故障区段内一定会有与注入信号同频率的磁场产生。由于确定故障区段比较短,信号受线路电容电流影响很小,在故障点前后,交流信号将出现五倍以上的幅值变化。这样沿着故障区段使用交流信号检测器测量交流信号,就可以准确确定故障位置。单一的使用直流法需要频繁登杆,单一的使用交流法,在线路较长的情况下就会受到线路分布电容的影响,同样影响定位精度。针对当前我国配电网的特殊情况,我公司提出了交、直流混合信号定位原理,这样既避免了频繁登杆,又解决了交流信号受线路分
8、布电容影响的问题,确保定位误差为0米。二.装置构成定位装置主要由高压信号源和信号检测器两个部分
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