架空线小电流接地故障定位仪原理及使用方法.docx

架空线小电流接地故障定位仪原理及使用方法.docx

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GDXG-F架空线小电流接地故障定位仪

一、概述

GDXG-F架空线小电流接地故障定位仪,适用于小电流接地系统架空线路,在线路发生单相接地故障而停运后,可用本设备对接地点进行精确定位。

GDXG-F是一套便携设备,可进行多条线路的故障定位。整套设备由发射机、传感器、接收机及附件组成。在故障线路停运后,由发射机向线路施加超低频高压信号使故障重现,在线路沿途用绝缘杆将传感器挂在线路上检测信号,并通过无线方式向地面上的接收机传输数据,接收机显示测量结果。在故障点前,电流持续存在,故障点后,电流消失。可先进行粗略分段,再精确定点,从而快速确定故障位置。

发射机发射机接线盘

发射机

传感器 接收机

二、功能特点

1、 适用于小电流接地系统配电网,检测架空线路的单相金属性接地、经电孤接地、经过渡电阻接地等多种故障。

2、 在线路停运后进行定位,特别适用于有电缆分支的故障线路。

3、 施加高压信号使故障重现,电流信号稳定,易于检测。

4、 超低频信号避免系统分布电容影响,能对高阻值故障进行定位。

5、 发射机安全特性:高压启动闭锁功能、输出允许直接短路。

6、 传感器使用高灵敏度传感器,开口设计,无需闭合,方便在线路上挂接。

7、 传感器和接收机无线通讯传输,安全可靠。

8、 发射机可使用市电、发电机供电,传感器和接收机干电池供电。

9、 发射机体积小,重量轻;传感器为体积重量最小化设计,方便沿线挂接;接收机为手持式设计。

10、 接收机采用大屏幕液晶显示器,显示传感器状态、电流波形和电流值。

三、 技术指标

1、 定位精度:0.2米。

2、 发射机输出特性:

输出频率1Hz

开路电压:基波有效值0~2800V,(脉动直流,峰值8kV,相当于10kV线路的相电压峰值);

短路电流:基波有效值0~35mA(脉动直流,峰值100mA)

3、 传感器与接收机的无线通讯距离:不小于100m。

4、 发射机电源:AC220V市电,可接发电机(输出功率>1500W)。

5、 发射机功率:最高功率900W。

6、 传感器电源:3节5号碱性干电池。

7、 接收机电源:5节5号碱性干电池。

8、 体积:

发射机417x234x318mm;传感器180x100x35mm;

接收机205x100x35mm

9、 重量:发射机16.8kg;传感器0.45kg;接收机0.45kg

10、 使用条件:温度:-10°C—40°C,湿度5-90%RH,海拔<4500m。

四、 设备组成

本设备包括发射机、传感器、接收机及相关附件:发射机的接线盘、输出连接线、挂线杆、电源线及保护地线,传感器的挂线杆等组成。

1、发射机

GDXG-F架空线小电流接地故障定位仪

发射机用于向故障线路施加超低频脉动直流信号使接地故障复现,电流由发射机输出,流经故障线路,在接地点入地并返回发射机。

发射机面板如图1所示:

图1发射机面板

其中:

电源插座、保险管、电源开关:用于连接220V电源线,更换保险管,以及进行电源的开关。

高压合按钮:电源开关打开之后,需要电压调整在'零位”时,按“高压合”按钮,设备才有高压信号输出。

高压分按钮:用于停止设备输出。

零位指示:用于指示调压旋钮处在零位。

保护指示:用于指示设备进入保护状态。该指示灯亮时,表示设备处于保护闭锁状态,设备停止信号输出。调整“输出调整”旋钮至零位,复位该指示灯。

输出调整旋钮:用于调整输出电流、电压大小。该旋钮只有在“零位”时(零位指示灯亮),才能按“高压合”按钮启动发射机正常输出信号。

保护电流:用于指示设备输入电流的大小,如输入电流大于保护定值4A,则内部保护电路动作,设备停止工作。此时需要将电压调整旋钮调至零位后复位保护电路,然后重新调整电流大小。

输出电压:用于指示设备输出电压的大小。

保护地端子:用于连接保护地线,接大地网。

高压出插座:用于连接故障线路。根据现场情况,可使用短连接线夹在开关柜的线路侧;若必须接在架空的线路上,则选用接线盘装的长连接线,并用挂线杆挂在故障线路上。

测试地插座:接工作接地线,接大地网。

2、传感器

传感器用于挂在故障线路的沿线检测电流信号,并通过无线方式向地面上的接收机传输数据。

传感器面板如图2所示:

图2传感器面板

3、接收机

接收机用于在地面接收传感器的无线传输数据,并在液晶屏上显示测

量结果。

接收机面板如图3所示:

图3接收机面板

五、使用方法

1、工作原理

在故障线路停运后,首先由发射机向线路施加电压使故障重现。电流由发射机发出,流经故障线路,在接地点入地并通过大地返回发射机。

发射机输出为脉动直流信号,频率为超低频1Hz,频率越低则受系统分布电容的影响越小。理论上讲纯直流信号抗分布电容影响的能力最强,但使用纯直

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