无线高低压核相仪是一款全智能无线高低压语音核相仪,突破传统核相仪电压等级限制问题,可以在极低电压线路中核相;
完全实现从10V~35kV电压自动核相(如100V、220V、400V、10kV、35kV,核相电压超过不能超过35kV),无需根据电压等级购置多套核相仪或分别配置高低压探测器;
节省成本、减少携带、省时快捷。
对于高压线路核相(电压超过400V),可采用非接触核相,即将探测器的金属探钩逐渐靠近导线,当感应到电场信号即可完成核相,无需直接接触高压导线,安全!
特点
A、核相、验电、相位、频率、相序测试
B、全智能型、无线传输、语音核相
C、10V~35kV电压全自动核相
D、10V低电压精确核相
E、无线传输距离300m
F、-20°~20°同相;100°~140°、220°~260°异相
G、自校误差≤±3°;现场同相误差≤±7°、异相误差≤±12°
H、绝缘杆缩态为600mm;伸态为3200mm;耐压≤110kV
I、配置探钩、探针,适合所有场所核相
J、“同相、异相”等语音功能
K、USB 接口,200组数据存储,软件监控、数据上传电脑
本核相仪还具有测试相位、频率、相序、验电、变压器组别判断等功能。
无线高低压核相仪 由探测器、接收器(主机)、伸缩绝缘杆、监控软件、USB通讯线等组成,其无线传送测试数据能穿透隔墙障碍,直线传输距离约300米。
主机选用4.3寸65K色LCD彩屏,可以同屏显示相位、频率、相序、及核相结果,动态向量图指示,清晰直观;
具有“X信号正常、Y信号正常、同相、异相”等语音提示功能,会使测试变得简单轻松;
主机还设计有USB接口,现场测试保存的数据可以通过监控软件导入电脑,便于历史数据查阅和管理。
绝缘杆以无碱玻璃纤维布为基材,用环氧酚醛树脂作为粘合剂加热卷压烘焙固化而成,具有高绝缘、可伸缩、防潮、抗冲击、抗弯、轻便等特性。
由于本仪器有些用户不会经常使用,甚至半年才用一次;
若长时间不用忘记给电池充电可能造成电池无法正常工作,用户又不方便购买同规格的充电电池;
所以,KT7900设计了两种电池供电方式,当可充电电池损坏;
可以购买普通电池取替使用(主机用1.5VLR?6电池6节;探测器用6F229V两块)。
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高压核相仪可实现了从10V~550kV电压等级的全自动核相。基于多年的客户反馈信息,设计了两种供电方式——充电电池供电和普通电池供电,当仪器配套的充电电池损坏时,用户可以购买普通电池替代使用。
为避免操作不当,造成仪器的损坏,高压核相仪电池充电及更换须知进行相关操作,具体如下:
1、敬告客户!电池盖板没有盖好禁止充电或使用。
2、长时间不使用仪表,至少每三个月给可充电池充一次电。
3、一般2小时完成充电,严禁长时间过充。
4、更换使用普通电池,请注意电池极性。
5、使用普通非可充电池,严禁给电池充电。
6、使用普通非可充电池,长时间不用仪表请取出该电池。
7、当电池电压不足时,电压低符号显示,请及时给电池充电,若多次充电后电池电量还不够,请更换全新的电池。
8、若用户不方便购买同规格的可充电池,可以购买普通电池代替使用(主机用1.5V、LR6电池6节;探测器用6F22 9V各1块)。
9、更换电池时,确认仪表处于关机状态。探测器电池更换:松开探测器底盖上的四枚螺丝,小心打开底盖,换上全新合格的电池,若继续使用同规格的锂电池,需要对应焊接连线。
10、探测器预留有6F22型电池接口,若换6F22型电池,原内置的锂电池需要取下,装上6F22型电池即可。
11、主机电池更换:松开主机电池盖板的一枚螺丝,打开主机电池盖板,换上全新合格的电池。
12、注意电池规格极性,盖好底盖或电池盖板,拧紧螺丝。
13、主机可以使用1.5V、LR6电池。
14、电池更换完毕后,按POWER键确认电池是否更换成功。
15、更换电池必须严格按照等同性能及参数的电池更换。
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近程核相仪测量原理一、产品简介
LYWHX-8000B无线高压核相仪(以下简称“仪器”)用于两条高压线路并网或环网核相。也可以用于远程(远距离)核相,确定相序颜色与相序名称是否一致。仪器适合0.22~220kV交流输电线路带电作业和二次侧带电作业,具有高压验电功能。
仪器采用无线传输技术,操作安全可靠,使用方便,克服了有线核相仪的诸多缺点,同时仪器配置GPS模块,两台及以上仪器经匹配、升级后可以用于远程核相。
近程核相仪测量原理二、工作原理
仪器由2个发射器和1个接收主机组成。发射器可以判断线路是否带电,测量线路相位和频率。近程核相时,X和Y发射器将测量的数据通过无线电发送给接收主机,接收主机依据发射器数据计算两线路相位差值,判断同异相。
远程核相时,两个Y发射器分别将测量数据发送给两台接收主机,主机由GPS授时后同步测量,计算两台主机相位差值即为两线路相位差值,判断两线路同异相。
近程核相仪测量原理三、安全事项
1、现场测试时,应按电力部门高压测试安全距离标准进行操作。
2、标准配置绝缘杆3米,对应电压等级为 ≤ 220kV。如测量线路电压高于220kV时,请使用长度大于3米的绝缘杆。
3、核相操作时,手持位置不要超过绝缘杆手柄位置。
近程核相仪测量原理四、技术参数
1、相位差准确度:误差≤5°。
2、频率准确度:±0.1HZ。
3、可跨电压测量范围为0.22KV~220kV。
4、发射器和接收主机的*大传输视距约100米。
5、远程核相时两个GPS主机的距离为0.3公里~800公里。
6、真人语音提示测量结果和操作步骤。
7、3.2英寸彩屏同时显示2条线路相位差、频率、矢量图和同异相结果,显示GPS卫星颗数,GPS授时状态和时间等信息。
8、连续1小时无操作自动关机。
9、发射器和接收主机均内置可充电锂电池,配置5V充电器。
10、主机内置18650锂电池,电池容量为2500mAH。发射器内置14430锂电池,电池容量为450mAH。
11、高压测量时泄漏电流<10uA。
12、发射器工作功耗<0.1W,接收主机工作功耗<0.3W。
13、工作环境:-35℃--- +45℃ 湿度≤95%RH。
14、整机重量:约3.6KG。
15、仪器包装尺寸:长56cm*宽26cm*高13cm。
近程核相仪测量原理五、简介
1、仪器外观简介
组件说明:
2、仪器操作简介
指示灯: 异相红灯亮:两线路异相。 同相绿灯亮:两线路同相。 充电红灯亮:正在充电。 充电绿灯亮:电已充满。
按键: 1)长按开机或关机。 2)短按近程测量模式、相序测量模式和远程测量模式切换。
补充: 1)右上角有电量指示; 2)*下端有充电接口插孔。 | |
指示灯: 测量时:红灯和绿灯交替闪烁。 充电时:红灯亮正在充电,绿灯亮已充满。
蜂鸣器: 接触到高压带电线路则蜂鸣器响2秒,表示线路带电。
安装螺孔: 与伸缩绝缘杆相连。
充电孔: 充电时:连接充电器。 自检时:连接测试线接地端。 检测时:连接接地线。 |
2、仪器自检方法
按下图将发射器连接自检测试线,发射器启动,蜂鸣2秒,红绿两指示灯交替闪烁。接收主机开机,在近程核相模式下显示对应发射器信息,则发射器与主机工作均正常。
提示:
自检时两发射器与接收主机的距离大于0.5米为宜。当距离小于0.2米时,可能只连接了1个发射器而主机显示2个发射器信息。此现象为正常现象,不影响仪器使用。当2个发射器都接电时,仪器显示不受短距离影响。
自检测试线内部串有2M电阻,测试时人接触鳄鱼夹不会触电。
自检测试相位差为180度左右时,将任一自检线插头反转,则相位差变为0度左右,反之亦然。
六、近程核相
高压输电线路核相(高压核相)
将X和Y发射器连接绝缘杆,同时挂接在高压线路上,接收主机开机选择近程核相模式,即可显示并播报核相结果。原理图如下:
高压开关柜带电显示器核相(低压核相)
将X和Y发射器弯钩替换为尖头端子,并插入带电显示器,再将接地线DC端插入发射器接地孔(也是充电孔),鳄鱼夹接地,接收主机开机选择近程核相模式,即可进行测量。发射器使用方法如下图:
提示:由于带电显示器的主要作用是显示开关柜是否带电,并非标准的核相点,且不同厂家、不同时期、不同标准的带电显示器会产生不同程度的移相问题,且带电显示器L1、L2、L3与母线的对应关系不一定正确,若核相结果异常则应在一次线路上进行核相。
远程核相
同时使用两台仪器可进行远程核相,原理图如下:
先将两台接收主机开机,切换到远程核相模式,在室外有GPS信号的地方完成授时,直至语音播报发射器无信号。再将分别将Y发射器接触所测带电线路,此时两台接收主机每10秒记录一组数据,No1到No6分别为每分钟的0s、10s、20s、30s、40s、50s的数据,对比甲乙两机同一编号的数据即可判断同异相。显示界面如下:
提示:
(1)若测试地点无GPS信号(如地下配电室),需先在室外有GPS信号的地方,将接收主机连接到GPS卫星信号后,再拿到无GPS信号的地方测量,主机会自动切换到授时模式。此时主机使用内部时钟,其精度比GPS时钟差,且误差会累积,请在授时30分钟内完成测试,否则需重新连接GPS信号来校准时钟,以保证测试精度。
(2)如果甲乙两机在短距离范围内(相距小于300米)测量,两发射器的无线信号会相互干扰,可能使测量结果无效。
八、结果判断与分析
结果判断采用国标A级标准,同异相以30°为界。相位差≥±30°时为异相,语音提示“异相”,屏幕显示“异相”,异相指示灯亮。相位差<±30°为同相,语音 提示“同相”,屏幕显示“同相”,同相指示灯亮。所有相位差结果以X为参照,度数为Y超前于X的相位。
提示:两线路频率不相同时,需要使用准同期并列装置控制发电机的频率相位,使发电机的相位和频率与主网一致后才可以并网送电。准同期与自同期并列操作见附录B。
九、维护保养
1、长期不使用时请充满电后再存放。
2、本产品不宜存放在潮湿、高温、多尘的环境中。
3、绝缘杆使用前应做耐压试验,且每年进行一次耐压试验。
十、出厂配置清单
物品名称 | 数量 |
塑料机箱 | 1个 |
接收主机(配置GPS功能) | 1个 |
X发射器 | 1个 |
Y发射器 | 1个 |
伸缩式绝缘杆(3米) | 2根 |
尖头端子 | 2个 |
充电器(5V/1A) | 2个 |
自检测试线 | 2条 |
接地线 | 2条 |
说明书 | 1份 |
出厂检验报告 | 1份 |
合格证 | 1份 |
提示:
尖头端子为发射器头部弯钩的替换品。
自检测试线内部有电阻,市电自检时人接触鳄鱼夹不会触电。
接地线为直通导线,只用于低压(电压<1kV)场合,高压时严禁使用。
十一、售后服务
1、仪器自售出之日起一个月内,如有质量问题,免费更换新仪器。
2、仪器两年内凡质量问题由我公司免费维修。
3、仪器使用超过两年,我公司负责长期维修,适当收取材料费。
4、若仪器出现故障,请寄回本公司修理。不得自行拆开仪表,否则造成的自损我公司概不负责。
附录A
绝缘杆参数补充说明
绝缘伸缩杆(材料)选用兵工企业生产的防潮绝缘管, 符合IEC/1C78标准具有防潮、耐高压、抗冲击、抗弯等特点, 该材质特性见下表。
表一 绝缘杆机械、电气特性
项 目 | 单 位 | 指 标 |
马丁式耐热性(纵向) | ℃ | >200 |
抗冲击(纵向) | MPa/cm | >147 |
抗弯度(纵向) | MPa | >343 |
表面电阻系数(水浸后) | Ω | >10x1011 |
体积电阻系数(常态) | Ω/cm | >10x1031 |
表二 绝缘杆耐压试验参数
电压 (kV) | 长度(m) | 工频耐压 (kV) | 时间 (min) | 结果 | |
标准值 | 试验值 | ||||
6-10 | 1.5 | 44 | 44 | 1~5 | 合格 |
35 | 2.4 | 80 | 80 | 1~5 | 合格 |
66~110 | 2.8 | 254 | 254 | 1~5 | 合格 |
220 | 3.0 | 440 | 440 | 1~5 | 合格 |
产品符合国家GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91标准和国家新颁布电力行业标准《带电作业用1kV~110kV便携式核相仪通用技术条件 DL/T971-2005》要求。
附录B
发电机并网同期方式分为准同期和自同期两种
准同期并列是将未投入系统的发电机加上励磁,并调节其电压和频率,在满足并列条件(即电压、频率、相位相同)时,将发电机投入系统,如果在理想情况下,使发电机的出口开关合闸,则在发电机定子回路中的环流将为零,这样不会产生电流和电磁力矩的冲击。准同期并列时间长,但冲击小。大型发电机应采用准同期方式。
自同期并列,先将轮发电机组转动起来,当转速上升至稍低于机组的额定转速时,就将断路器闭合,这时电力系统给发电机定子绕组送进三相冲击电流形成旋转磁超然后励磁系统再给发电机转子绕组送进直流电流产生磁超使电力系统将发电机拉入同步运行状态在并列过程中,发电机因有冲击电流而受到一定的损伤是自同期的缺点,优点是并列过程比较迅速。自同期并列时间短,适于小水电的并网。
从技术和产业的视角,可以对当今人类所处时代作出诸多不同表述。但是,无论是新工业革命、第四次工业革命、第二次机器革命、下一代生产革命还是新一轮科技革命和产业变革,其核心内容都是新一代信息技术的创新发展及其对人类社会生产生活方式带来的巨大而深刻的影响。据此可以得出一个基本判断:当今世界处于以信息化全面创新、以信息化为基础重构国家核心竞争力的新阶段,迎来了新一轮信息革命浪潮。
新一轮信息革命本质上是由信息生产、交换、分配和消费方式变化引起的社会生产力和生产关系的巨大变革,它的影响是、长周期的。生产力的发展史就是人类不断通过技术进步解放自己的历史,每一次产业技术革命都给人类生产生活带来巨大而深刻的影响。比如,18世纪60年代开启的次工业革命用蒸汽机取代人力,极大地提高了生产效率。第二次世界大战后,半导体、集成电路、计算机、卫星通信等电子信息技术的发明和应用,使人类利用信息的手段发生质的飞跃,带来了生产力大发展。近年来,新一代信息技术日新月异,社会生产新变革,创造人类生活新空间,拓展国家治理新领域,极大提高了人类认识世界、改造世界的能力。如果说工业革命拓展了人类体力,通过大规模工厂化生产创造出惊人的物质财富,那么,新一轮信息革命正在地增强人类脑力,带来生产力又一次质的飞跃。
我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,要实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦,必须敏锐抓住信息化发展的历史机遇,大力解放和发展社会生产力,加快建设创新型国家,主动顺应和新一轮信息革命浪潮;坚持改革开放,加快完善社会主义市场经济体制,创造并不断完善有利于新一轮信息革命深入发展的制度环境。
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