LYST-2000B 带绝缘摇表10KV架空线路单相接地故障点巡检装置赶天下巨浪者而荣耀|上海来扬电气科技有限公司

LYST-2000B 带绝缘摇表10KV架空线路单相接地故障点巡检装置赶天下巨浪者而荣耀

LYST-2000B 带绝缘摇表10KV架空线路单相接地故障点巡检装置赶天下巨浪者而荣耀一、概述

近几年来,随着电网改造工程的实施,10kV配电线路由原来的“两线一地”供电方式改造为中性点不接地的“三相三线”供电方式。10kV配电线路供电方式的改变,增强了配电线路的绝缘水平,降低了配电线路的跳闸率,提高了供电可靠性,减少了线路损耗。但采取新的供电方式在实际运行中,经常的发生单相接地故障,特别是在大风、暴雨、冰雹、雪等恶劣天气情况下,接地故障频繁发生,严重影响了变电设备和配电网的经济运行。故障发生后,由于线长范围广,采用以往凭经验,分段逐段推拉,逐级杆塔检查等传统方法进行排查,费时费力,停电范围大,时间长,很难快速准确查到故障点。

本公司单相接地故障定位仪用于10kV故障线路停电后快速准确定位接地点,可以实现配网设备在出现故障的情况下的快速查找。减小线路检修人员的劳动强度,省时省力,提高工作效率、供电可靠性和电力企业经济效益。

LYST-2000B 带绝缘摇表10KV架空线路单相接地故障点巡检装置赶天下巨浪者而荣耀二、组成、工作原理及操作步骤

农村的配网线路中更为接地十分常见,发生接地故障时,常用摇表和人工逐级登杆目测法来寻找接地故障点。我们知道,用摇表查线是要将线路反复多次切割后一段一段地摇,非常麻烦,且又非常很耗时,更何况摇表只能摇到2-3kV,对高阻接地或隐形接地故障是无能为力的;而人工逐级登杆目测法又要耗费大量的时间和大量的人力物力。这种落后的寻线方法与当今电网高度自动化水平极不相适应。无数电力工作者为解决这一问题做出了长时间的巨大努力,但至今仍然没有满意的结果。因而成为困扰电力部门几十年无法解决的一个重大技术难题。

本公司利用了公司经合了国内直流接地故障定位技术、小电流接地故障定位、电缆接地故障定位、多点接地故障查找仪等产品的工作原理,发明了“特定信号注入法”原理,并成功研发的“PWM调节高压恒流,智通信号判定、检测信号自动跟踪定位,特定电流信号锁定”等技术,基于傅氏算法,开发《配电网线路单相接地故障定位仪》,在10kV35kV)配网单相接地故障定位的作业方法上取得了重大突破,解决了传统的高电压信号注入,回路电容对地电流、感应信号干扰等误判问题、同时应用PWM智能电源信号不会造成高压信号对人身的危害。本产品同时也是国内首次开发成功毫安级的高压漏电流钳检测,并成功而全方位地解决了因长时间找不到接地故障点而不能及时恢复送电引起的的客户投诉和因售电量减少造成的经济效益问题;也解决了因人海战术即人工逐级登杆查找接地故障而耗费大量人力物力的问题。

使用该仪器就可以在极短的时间内找出接地故障点。仪器内置大容量锂电池供电,一次可以工作6小时以上,重量小于7公斤,接收器采用USB接口充电、实用方便,从而很好的解决了上述问题,并使停电查线更为准确、快捷、方便、轻松,具有传统方法所无可比似的优越性。

2.1设备组成

单相接地故障点巡查装置是由信号发生装置、信号收集器、信号接收定位器三部分组成。

(1)信号发生装置:在故障线路停电状态下,该装置向10kV故障线路注入特定的检测信号,用以检测接地故障,装置同时内置了高压兆欧表,可以附助判定线路的绝缘测量。

2)信号收集器:为手持可移动测量装置,检测特定高压直流检测电流信号用于定位单相接地点。

信号收集器在线路正常运行时,也可实时检测线路负荷电流,也可以当高压钳表使用,也可以在正常的线路中检测对地漏电流。

3)信号接收定位器: 用于接收并显示信号收集器发送特定高压直流电流、负荷电流和钳表电压及本机电压等测量数据,确定故障点方向及位置。

2.2操作原理

当线路发生接地故障时,在停电状态下,信号发生装置向故障线路发送一个具有一定功率的特定高压直流信号,该信号会通过接地点流向大地,即信号源、线路、接地点和大地之间形成回路。利用电容器的隔直流通交流的特性,只有引发接地故障的对地绝缘电阻才会产生故障电流,使线路与大地之间形成的对地分布电容具有隔直流电流信号不会产生任何的电流,也就不会造成任何的误判问题。特殊的高压直流信号就会通过在线路的任意位置检测该信号的存在与否,判断故障点的位置。

示意图如下:

使用时必须保证接地良好。

2.3操作步骤

一步:确认故障线路已经停电(可用信号收集器和信号接收定位器检测),

二步:用信号源(信号发生装置)向故障线路注入检测信号,产生故障电流,

三步:用信号收集器分别测量故障导线各线的故障电流,信号接收定位器读取的各测量点的电流值,通过同一测量地点三相的故障电流值,大的一相为故障相,故障点就在测量点的后端,判定了故障电流和确定故障方向,再改变测量地点,根据二分法检测故障电流信号,不断缩小故障范围。

第四步:经过多点的测量,不断缩小故障范围后,快速确定故障点。

故障检测可以通过发生装置内置的摇表功能进一步判定是否发生接地故障,一条没有发生接地故障的线路也就不会产生任何的电流信号。

LYST-2000B 带绝缘摇表10KV架空线路单相接地故障点巡检装置赶天下巨浪者而荣耀三、特点及技术参数

3.1特点

1)通过绝缘杆操作,内部有熔断保护装置,操作可靠。

2)装置内配有摇表输出功能,可判定是否由高阻接地引起的单相接地故障。

3)内置内置大容量锂电池电源(可车载充电),无需另外提供电源,使用方便,经久耐用。

4)信号发生装置可以配置一组或多组信号采集接收器,可以进一步提高查找速度。

5)智能控制内置高压特定的直流信号源的电源,能智能感知判定高阻回路,电流自动锁定25mA,对于人体触电不会受致命伤害,与传统的高压法有本质的提升。

6)采用PWM调节技术,具有明显的节能和环保,不再需要变压器的升压,实现了重量轻、效率高、耗电少的特点。

7)本公司专利技术的PWM智能调节调节的应用,有效改变了传统测试的电源问题,保证了锂电池电源高能量比的应用效果,重量比传统仪器减小一倍以上,使用时间更长。

8)电流采集接收无线天线内置,确保钳表绝缘和可靠。

9)背光显示可以设置,方便夜间使用。

10)体积小、重量轻、操作简单、携带方便,主机带电池组小于7KG

11)复合特定的高压直流源的应用,对线路对地电容的影响减少至0,使配网线路中的电缆和架空线路混合应用的测量没有本质的区别,完全改变了传统信号注入法的测量原理。

12)智能信号的判定对高阻抗接地故障有明显的效果,根据接地故障特性不同,智能电源也输出不同的特性,实现了不同接地阻抗的全天候测量。

13)高压钳和信号接收器内置大容量锂电池,采用5V充电 mircoUSB接口,使用时与手机充电接口兼容,也可以用充电宝应急充电。

14)全傻瓜型设计,装置只设一个档位开关,开左边是摇表、中间是关机、开右边是信号,一个确定键用来工作状态的确定,任何人不需要培训就会使用。

15)多组信号采集接收器可以同时使用,不会造成任何影响。

16)主面采用全密封结构设计,可以在下雨天的情况下使用主机判定故障。

3.2技术参数

1)信号发生装置

特定高压直流电流输出范围(复合直流):0-25mA,特殊时会大于50 mA

摇表测量范围:0-3000MΩ

输出精度:±1mA

输出功率:50W

测量范围:0-350kΩ

检测线路长度:大于100km

显示方式:中文液晶,背光功能

LCD尺寸: 90mm*73mm

    源:锂电池24V/20Ah

工作时间:大于6h

工作温度:-10℃~+50

装置尺寸:327mm*282mm*218mm

装置重量:7kg

2)信号收集器

检测方式:钳形CT,积分方式

传输方式:433MHz无线传送

传输距离:大于40m

钳口尺寸:Φ48mm

测量范围:0.1mA-100.0mA(异频电流)  

测试精度:±1%±2mA

工作时间:大于10h

装置尺寸:255mm*76mm*31mm

    源:内置大容量锂电池,5V充电 mircoUSB接口

装置重量: 340g

3)信号接收定位器

显示方式:中文液晶,背光功能

工作时间:大于10h

LCD尺寸:54mm*50mm

装置尺寸:204mm*100mm*35mm

    源:内置大容量锂电池,5V充电 mircoUSB接口

装置重量: 300g

LYST-2000B 带绝缘摇表10KV架空线路单相接地故障点巡检装置赶天下巨浪者而荣耀四、使用方法

巡查装置简要介绍

1.1 信号发生装置:

1.1.1界面说明

打开机壳后见下面板分布图

档位开关处分三档,“摇表信号”,“关机”,“特定高压直流信号,简述为异频信号”。初始为“关机”档位(即设备电源关闭)。

充电指示灯,灯亮表示仪器在充电状态。

确定键,显示器指示的工作内容按下确认键,仪器开始其工作状态。

1.1.1.1档位开关打到特定高压直流信号(异频信号)后,显示主界面如下,

按下确定键输出异频信号。按下面板上的“确定键”输出直流信号,装置智能判定接地故障回路的不同对地故障阻抗,装置自动调节高压电流信号, 特定高压直流信号电流信号这里将称为异频电流,锁定25mA,显示中的电池符号为装置工作电池电压。

显示器中的“输出异频电流”表示装置“输出特定高压直流信号”即往线路注入特定高压直流直流信号,该信号会自动隔离对地分布电容,无接地时下方的指示条全显,电流为0 mA,显示中的电池符号为装置工作电池电压。。

本机电池电压指示:带有电池标号和数字显示。即检测本机工作的锂电池电压,电池充满电压为24V(充电器指示灯变为绿灯),当电压低于20.0V时,会报警,界面显示电池电压过低,请充电!,充电时,插上充电器,面板充电指示灯亮,表示充电正常。

1.1.1.2摇表信号

档位开关打到摇表信号后,显示主界面如下:

包括“摇表信号”和“本机电池电压”,按下“确定”键输出摇表信号,测试绝缘电阻,10s后显示测试数据,界面提示测试结束,测量的电阻值显示为XXXXK。有故障时,会出现小于300K以下的数值,999999K表示没有接地状态(本处是指2000V状态的测量)。

1.1.2接线说明

装置后面板有两个接线柱和一个充电接口,使用时必须正确接线,先接大地,后接信号输出线,接线时在关机状态下接线。

信号输出: 将特定高压直流信号输出线(红色)一端接入本端口,另一端接入挂钩拉闸杆(内置保险丝)下端,确保接线良好可靠。

    地 :将接地线(黑色)一端接入本端口,另一端接入现场接地柱上,确保接地良好可靠(使用时必须先接好大地)。

充电接口 :专用24V充电器接口。

接线时保证线路是不带电状态,务必先测试被测的故障线路是否带电,用验电笔先进行验证。

1.2 信号收集器  

1.2.1、左下角有一个电源开关,拨动电源开关开关机。

1.2.2、开机后运行指示灯闪烁由快到慢(期间必须钳表保持静止状态),此时才可以开始使用,开机时如果没有保持静止状态,会无法判定电场稳定,造成测量的精度无法保证。同时开机过程保持稳状态,还应注意开机时钳口是关闭状态,钳口内不应有任何导线穿过。钳表的相关数据在接收定位器中显示。

1.2.3、钳表为检测停电线路使用(若检测过负荷线路后,需重新关开机).

1.2.5、将本收集器旋进绝缘令克棒,测试过程小心摔坏。

1.2.6、右下角为充电接口,将USB接头插入,连接充电器,充电指示灯,表示正常充电。

1.2.7本收集器可能遇下雨天使用时,尽量减小进水,进水后会出现自动关机和无法开机现象。

1.3 信号接收定位器

1.3.1打开顶部的电源开关,开机正常后直接进入主菜单界面。

1.3.2 上下键、确认和“取消”键,可以选择菜单并进入相应内容。

选择“检测异频电流”就是检测信号发生器注入的特定高压直流信号对地故障电阻产生的电流值,超过门限时,蜂鸣器报警。

按“确定”后,需按“测试”按键进行测试

“检测钳表电压” 检测钳表(即信号收集器)电池电压,范围3.6-4.2V,电压低时需用手机充电器(安卓)或充电宝对其充电(输出1A-2A)。USB充电口旁的红色灯亮表示正在充电。

“检测本机电压” 检测本机(信号接收定位器)电池电压,范围3.6-4.2V,电压低时需用手机充电器(安卓)或充电宝对其充电(输出1A-2AUSB充电口旁的红色灯亮表示正在充电。

1.3.3 当无线通讯失败时,显示通讯失败,多台接收机地址错误时,显示通讯地址错误;当钳表欠压或本机欠压时,会显示钳表欠压或 本机欠压

1.3.4 参数设置相关说明:

1)、箭头在检测异频电流状态时,按取消,显示参数校正密码(包括本机和钳表版本)。

2)、通过上下按键修改密码000001,进入参数设置

3)、通过上、下、确认和取消按键等修改本机地址、背光显示和异频门限(检测到电流报警门限)等参数。

单相接地故障点巡查

使用前确保巡查装置各仪器电量足够,必要时可以用车载电源边充电边使用。

2.1 接线前,确认线路已经停电并且已经对地放电 ,勿必先对被测的故障线路进行验电。

2.2 单相接地故障点查找与定位

1)、在信号发生装置关机状态下,接地线将主机可靠接入大地,同时将将挂钩拉闸杆接入故障线路(三个挂钩同时短接接入三相),打开装置电源,选择档位开关进入“异频信号”,按下“确定”按键,仪器自动输出电流至25mA

(2)、信号发生装置向故障线路发送一个具有一定功率的特定高压直流信号,该信号会通过接地点流向大地,即信号源、线路、接地点和大地之间形成回路,一般故障电流为25mA,只要有产生7-25mA的故障电流,就可以准确查找故障点;变换钳表的测试地点,利用二分法原理,将钳表(钳表使用见 1.2)沿故障线路巡查,实时查看信号接收定位器显示的异频电流值(使用方法见1.3)。当某一点的两侧异频电流值发送跳变,则确定这一点就是接地故障点。

3)、检测完成后,关闭所有设备电源,收集相关导线,并对仪器进行充电,为下一次使用做好保证装置有点。

2.3 高阻接地查找

1)、在信号发生装置关机状态下,接地线将主机可靠接入大地,同时将将挂钩拉闸杆接入故障线路(三个挂钩同时短接接入三相),打开装置电源,选择档位开关进入“摇表信号”,按下确定键输出摇表信号,测试绝缘电阻,10s后显示测试数据(例如500k),界面提示测试结束。

2)、建议使用“摇表拉路法”确定接地故障点,摇表拉路法,即拉掉某一边或某一路,摇表测试为更大值时, 此边或此路为故障范围。

3)、检测完成后,关闭所有设备电源,收集相关导线,并对仪器进行充电,为下一次使用做好保证装置有点。

LYST-2000B 带绝缘摇表10KV架空线路单相接地故障点巡检装置赶天下巨浪者而荣耀五、注意事项

  在每次使用前应检查单相接地故障信号发生装置、信号收集器、信号接收定位仪电池电量足够。

② 本设备必须在故障线路停电的情况下操作,信号输出线与被检测故障线路的连接与断开应采用绝缘杆操作。

③ 设备在注入特定高压直流电流时具有一定的电压,操作时确保接地良好并注意。

④ 在使用信号收集器检测时,必须在静止状态下检测多次确保数据稳定准确。

⑤ 操作完毕后,要将信号输出端对地放电。

⑥ 为减少故障定位仪的电量消耗,建议在现场暂停巡检时退出特定高压直流发送,再次继续检测时重新打开电源使其工作。

⑦ 启用一台发生装置配置多台信号收集接收器时,需确保信号收集器和信号接收器地址一一对应且不能重复。信号收集器地址在仪器背面显示(编码尾号数字)且不能修改,信号接收器地址在  “检测本机电压”中显示可以通过上下按键修改(范围为1-9)。

⑧ 长期未使用本巡查装置时,定期对装置充电。

⑨ 请使用之前,详细阅读本仪器说明书。

使用中,如果发现仪器故障,请及时与本公司联系,本公司负责修理与更换,不得自行拆卸。

六、常见故障处理

当信号发生装置,打开电源,指示灯不亮,可能电池没电,请充电。

当信号收集器与信号定位器通讯不上,可能电池没电,请充电。

使用过程中尽量不要进水,如果发生进水后,无法开机,请停止使用

进水后,请用吹风机吹干,如可以正常工作,用导线短接主机后的信号输出端与大地,形成25mA的电流,用电流钳测量,如果可以测到25mA,装置就没有出现故障。

电流钳表,使用过程中有出现杂物夹在磁芯中,造成测量误差,处理干净杂物。

经过大电流测试后电流钳表测试不准,静止开关机,重新使用。

从世界范围看,美国一直是经济全球化的获益者。从实现工业化,到跻身世界列强,再到成为全球霸权国乃至唯一霸权国,每一步都与经济全球化发展密不可分。美国作为第二和第三次技术与工业革命的核心国家,占尽先发优势,获利丰厚。1894年,美国工业产值跃居世界首位。20世纪20年代进入所谓黄金时代,十年内经济增长高达42%。工业产值已占全球半壁江山。1924年,美国更掌握了全球约一半黄金储备,国际金融影响力极大提升。冷战结束后,美国GDP总量持续增长。以2010年不变价美元计算,1990—2017年,美国GDP总量从9万亿美元升至17万多亿美元。同期,人均GDP从不足3.6万美元增至近5.3万美元。二战后形成的美元霸权,不仅为其带来持续不断的经济利益,也成为美国在需要时转嫁危机的工具。

几年前,美国还有拒绝全球化就是拒绝太阳升起的浪漫说法,而今天美国政界却有人声称,全球化带给美国千千万万工人的只有贫穷和悲伤完全消灭了我们的中产阶级,今后美国主义而不是全球主义将成为我们的信条。美国一些政客更质疑、批评经济全球化,将其说成是本国产业空洞化、工人失业、收入减少的罪魁祸首,污蔑中国对美国经济的长期健康和繁荣构成严峻威胁。美国政府在全球范围内四处开火,高砌关税壁垒,架空世界贸易组织,挑战自由贸易规则。近日美国副总统在演讲中,一方面要求北京打破贸易壁垒,履行贸易义务,就像我们一样,全方位开放经济,另一方面自己又大搞保护主义,比如强化了美国外国投资委员会,提高我们对中国投资的审查。在同一演讲中如此自相矛盾,简直神逻辑!

美国和中国分别是世界一、第二大经济体。2017年,两国GDP合计占全球总量的近40%。中美还是全球货物贸易国,并互为贸易伙伴,2017年双边货物贸易额高达5837亿美元。美国在世界一、第二大经济体之间肆意挑起贸易战,本身就是违背自由贸易规则、破坏经济全球化进程的行为。

美国难道不了解自由贸易的好处,不明白当今世界没有中国参与就没有真正经济全球化的道理吗?非也。2007年,美国次贷危机爆发,愈演愈烈,殃及全球,酿成国际金融危机。美国政府束手无策,狼狈不堪。七国集团里的小伙伴们也是自顾不暇,彷徨无措。这个时候,美国一改居高临下的做派,放下身段,主动找到中国协商,提出召开G20峰会,研讨对策。为什么是G20而不是G7?显然G7已力不从心,而G20中有中国在内的一批新兴经济体和发展中国家。G20应运而生,成为全球经济治理的主要平台。事实证明,新兴经济体和发展中国家为世界经济的恢复做出了卓越贡献。而美国也借助这个平台,快速走上复苏之路。2010—2017年,平均经济增长率超过2%

然而今天我们看到的是,美国人一阔脸就变,过了河就拆桥。乌云压顶时,拉贸易伙伴同舟共济,尽享经济全球化与自由贸易之利益;云开雾散时,却反颜相向,手推脚踹,同舟共挤,还把破坏自由贸易的脏水泼向他人。美国这种做法的背后无非就是独霸私心作祟。通俗地说,就是美国在世界上想做什么就做什么,想怎么做就怎么做。为此,美国会六亲不认,毫不犹豫地用包括贸易在内的任何手段打击对手。无论是冷战时期的对手苏联,还是上世纪89十年代的盟友日本,抑或今天的欧盟、加拿大、墨西哥、土耳其等,无一幸免。

当然,这不是美国一次变脸。一次世界大战结束后,美国经济繁盛一时。1923—1929年,年均经济增长率近4%,在资本主义世界工业生产中占比已达48.5%。时任总统为柯立芝,史称柯立芝繁荣。但是,由于美国部分产品外销不畅,进口商品成为替罪羊1930年,美国实施《斯穆特霍利关税法》,提高了两万多种进口商品税率。平均关税水平由1929年的40.1%升至1932年的59.1%。结果却是美国出口总额从约52亿美元跌至16.5亿美元,拖累全球贸易总额大幅缩水,从360亿美元降至120亿美元。美国经济大萧条加剧,并招致其他国家报复,全球经济、政治危机加深。而这场世界经济灾难在德国孕育出了希特勒的纳粹统治,在日本则催生了对外扩张的军国主义。罗斯福实施新政,不得不重归自由贸易之路。这大概是美国不愿提及的一段家丑。

如今,美国从经济全球化的倡导者一夜之间变脸为搅局者,主要原因是它认为当下经济全球化已不能维护其垄断地位和超额利润。

贸易战没有赢家,也必将殃及池鱼。2017年,大病初愈的全球贸易增长在六年后首次超过经济增长,刚刚扭转颓势。全球主要经济体同步复苏势头也需要稳固。美国政府打着保护男女劳动者、农民、农场主、企业,以及我们国家自身的利益的旗号,不顾国际国内绝大多数反对意见,执意违反世贸组织规则,是在逆经济全球化的潮流而动,其结果会破坏全球产业链的顺畅运转和国际分工体系,给全球贸易带来重大负面影响,也会搬起石头砸自己的脚,损人不利己。美国的现行做法,正在重蹈上个世纪30年代的覆辙,必定会给全球经济政治安全带来危害。

沪公网安备 31010602002583号

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