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13818304481,13917842543
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上海市宝山区水産西路680弄4号棟508
上海徐吉電気有限公司
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上海市宝山区水産西路680弄4号棟508
TH-CZ 01直流接地故障検出器
一、概要
電力系統における直流システム接地障害は1つしゅつはつしやすい生かつ電力系統に対する危害性の大きい故障。正極接地または負極接地にかかわらず、保護誤動または保護リジェクトをもたらし、電力システムの正常な動作に危害を及ぼす可能性がある。
『中華人民共和国電力業界標準DL/T856 の-2004》異なる直流システムの接地故障の整定値を規定し、直流システムの接地インピーダンスがこのインピーダンス値より低い場合、システムはすでに故障運転状態にあることを示し、できるだけ早く処理する必要がある。
により直流システムの複雑性と動態性、直流接地故障は往々にして位置決めしにくいが、伝統的なプル方法はすでにシステムの安全運行を保証する情況の下で接地故障点を探し出すことを満たすことができず、ここ数年来、関連規程の中でプル方法を採用して接地故障点の位置決めを行うことを明確に禁止している。
現場の保守員が迅速かつ正確に接地故障点を見つけるのを助けるために、当社は長年の努力を通じて、大量の現場経験を総括し、各電圧レベル(48V、110V、220V)直流システムにおける間接接地、非金属接地、ループ接地、正負同時接地、正負平衡接地、交直流ブローバイ故障、多点接地などの絶縁故障。
携帯型直流接地故障検出器は高分解能センサユニットを用いて直流システムにおける接地点のリーク電流を収集し、220 V電圧レベルで600 K検出Ω以内の対地絶縁インピーダンス、検出速度が速く、位置決めが正確で、直流システムにおける絶縁故障問題を真に解決した。
二、動作原理
ポータブル直流接地故障検出器の基本原理は接地点の漏れ電流信号を利用して、直流システム中のある給線回路に絶縁異常が発生すると、この分岐路中の対地絶縁インピーダンス中にインピーダンスの大きさに関連する漏れ電流の大きさが発生し、以下の図に示す:

上図から分かるように、負極に対地インピーダンスRxの絶縁異常が発生した後、A(負荷RLに電力を供給する正負電源線の電流サイズベクトル和)における電流サイズは:;
ポータブル直流接地故障検出器システムが地電圧及び各分岐路のリーク電流の大きさを分析することにより、システムの絶縁状況及び分岐路の絶縁故障点を判断する。
接地点の上で検出すると、絶縁故障信号が与えられる、接地点の下で検出すると、絶縁正常信号が与えられ、接地故障点の位置決めが実現される。
ポータブル直流接地故障検出器「アナライザ」と「プローブ」の2つの部分から構成され、使用時、直流系絶縁アナライザ電源線を表示通りに測定直流系母線の正極、負極と地線に接続し、電源をオンにすると、アナライザは直流系の絶縁状況を分析し、直流系の正対地電圧、負対地電圧、接地インピーダンスなどのパラメータを計器液晶画面に表示し、システムに絶縁異常があることを検出した場合、ユーザーはプローブを使用して接地点の位置決めを行うことができる。
分析器と探測器の間は無線モジュールを通じてデータ通信を行うことができ、探測器は高分解能の採集器を備え、被測定分岐路のリーク電流の大きさの検出を実現すると同時に、それは無線モジュールを通じて絶縁分析器が伝送する対地電圧信号を読み取り、この電圧と電流値を通じて被測定分岐路の絶縁インピーダンスの検出を実現する。
TH-CZ 01直流接地故障検出器
三、機能特徴
1・主な機能の紹介
(1)、系統対地電圧測定機能、計器は系統正対地電圧、負対地電圧、系統電圧を測定でき、実現できる0—300Vの電圧監視範囲、
(2)、システム絶縁インピーダンス測定機能、計器はシステムの正対地絶縁インピーダンス、負対地絶縁インピーダンスを測定でき、実現できる0—999.9KΩの測定;
(3)、交流漏電検出機能、計器は直流システム中の交流漏電故障を判断でき、直流システム中に直流電圧値を測定でき、交流電圧測定範囲は0—280V;
(4)、支路絶縁インピーダンス測定機能、計器は各支路の正負対地絶縁インピーダンスの大きさを測定する、
(5)、支路接地故障点の位置決め機能、計器は接地故障支路接地故障点の位置決め機能を実現することができ、
(6)、電流計機能、装置は高精度電流計として使用でき、電流測定分解能は達することができる0.01mA;
(7)、信号を発信しない接地ルックアップ機能を有し、装置はシステムにいかなる信号を注入しない条件下で接地故障点の位置決めを実現することができ、
(8).方向表示機能、接地指示のある分岐路をテストする場合、器具は方向指示矢印を持ってユーザーの接地点と検索接地点の間の相対方向を提示し、検索効率を高める。
(9)、絶縁指数分析機能、接地機能を使用して検査する時、1本の分岐を検査し終わった後、プローブはその分岐の絶縁指数の情況を表示して、ユーザーの参考分析に供する。
(10).波形曲線表示機能、プローブを用いて測定分岐絶縁状況を検出する時、ディスプレイは波形曲線形式で測定分岐電流変化情況を表示し、使用者が迅速かつ正確に故障点の検索を実現するのに便利である。
2・設備の特徴
(1)高信頼性設計
装置は輸入を採用する16ビットマイクロコントローラをメインシステムとし、ハードウェア設計は電力と電磁互換性に関する基準に厳格に準拠して行われ、内部は複数の冗長方式を採用して装置と測定設備の信頼性を保証している。
(2)精密選材
装置は高精度採集器を信号収集ユニットとして採用し、電圧サンプリングは高精度の輸入アナログデジタル変換チップを採用し、電圧とインピーダンスの測定は正確である、
(3)人間的なヒューマンインタフェース
「アナライザ」と「プローブ」は、ユーザーが情報を表示するために液晶ディスプレイを使用しています。
操作は簡単で迅速で、異なる分岐路の検出を実現する場合、起動キーを1回押すだけで完了することができます。
試験結果は直感的に明らかになり、試験結果は接地の有無、波形曲線、絶縁等級、絶縁インピーダンス、漏れ電流の大きさ、方向情報などを含む多種の表示形式によってユーザーに提示することができる。
(4)インテリジェント化された検出識別システム
「分析器」はシステム電圧レベルを自動的に識別することができ、
「分析器」はシステム絶縁インピーダンスが変化した後、絶縁インピーダンス情報を迅速に表示することができる、
「プローブ」と「アナライザ」の情報を一度同期した後、検出距離の影響を受けない、
「プローブ」は検査を行う時、コレクタは一本の電源線をクランプすることができ、また複数の電源線をクランプすることができ、検査効率を高めることができる、
「プローブ」の検出が完了すると、測定された分岐路に絶縁故障がある場合、試験点に対する故障点の方向情報が判断されます。
(5)完備した試験機能と故障処理能力
「アナライザ」と「プローブ」の間には無線デジタル伝送モジュールを内蔵して通信を行い、テスト機能と表示情報が完備しており、直流システム中の各種絶縁故障状況を処理することができる。
(6)高安全性
装置は直流システムに信号を注入しない条件下で接地故障点の位置決めを実現することができ、信号モード下で、装置内部には限流限圧モジュールが設置され、直流システムに何の影響もない。
四、主要技術指標
(1)使用環境
l周囲温度:-30℃~+50℃;
l相対湿度:≤95%;
(2)無線通信技術指標
l信号電力:≤ 10dbm;
l信号周波数帯:433Mhz;
l感度:-106dBm;
l転送距離:視距の場合、接地から2メートル信頼できる伝送距離250メートル
(3)アナライザ技術指標
l適用直流システム電圧レベル: 48 V、110 V、220 Vまたはユーザ指定電圧レベル
lシステムの正負電圧測定範囲:0〜300V
l対地直流電圧測定範囲:0〜300V
l対地交流電圧測定範囲:0〜280V
lAC漏電障害アラーム閾値:5V
l電圧測定分解能:0.1V
lシステム対地抵抗測定範囲:0〜999.9KΩ
l接地抵抗測定分解能:0.1KΩ
l表示方法:LCD
l信号電流の大きさを検出する:0~2 mA調整可能
l検出信号電圧振幅:0~50 V調整可能
l信号周波数:無信号モードと0.16 Hzオプション
l耐直流系分布容量干渉:1000uF
(4)プローブ技術指標
l信号モードにおける分岐絶縁インピーダンス検出範囲:
システム電圧レベルは220V: 0〜600KΩ
システム電圧レベルは110V: 0〜300KΩ
システム電圧レベルは48V: 0-60KΩ
絶縁インピーダンス測定分解能:0.1KΩ
l無信号モードにおける分岐絶縁インピーダンス検出範囲:
システム電圧レベルは220V: 0-50KΩ
システム電圧レベルは110V: 0-25KΩ
システム電圧レベルは48V: 0-10KΩ
l絶縁インピーダンス測定分解能:0.1KΩ
l波形表示時間: 12秒
l電流測定範囲:±100mA
l電流測定分解能:0.01mA
l表示方法:LCD
l方向表示方式:同方向または逆方向のマーカー
l耐直流系分岐分布容量干渉:100uF
lアナライザとの使用距離:距離制限なし
lクランプサイズ:F30mm
五、使用方法
1・設備外観及び各機能キーの説明


2.操作方法
(1)分析器アクセス直流システム
分析器の電源スイッチをオフにして、設備に従って配置された電源線の一端を分析器に挿入して、他端は色別に直流システムの正極、負極と地線に接続します。
ブラウン:正極、青:負極、黄(き)/緑:地
配線に間違いがないことを確認した後、電源スイッチをオンにし、分析器の主なインタフェースに入り、以下の図に示す:

電源スイッチをオンにすると、アナライザの電源LEDが点灯し、システム電圧レベルを自動的に識別し、システムに交流漏電故障があるかどうかを判断し、システム絶縁インピーダンスを計算し、LCD上で、システム絶縁が正常で、正常なLEDが点灯し、システムの正対地または負対地絶縁異常が検出されると、正接地または負接地警報ランプが点灯する。
(2)プローブセルフテスト
将(しょう)単4電池4本を表示に従ってプローブ電池ボックスに入れ、電源スイッチをオンにし、プローブ主界面に入り、以下の図を示す:

アナライザがシステムに絶縁故障があることを検出した場合、アナライザのアース線をプローブコレクタでクランプし、機能キーで検出機能を故障検出機能として選択し、テストキーを押して検出し、もし「通信テスト」が発生した場合…しばらくお待ちください」というメッセージ画面が表示されます。プローブをアナライザに近づけてください。検出が開始すると、プローブに接地検出波形図が表示されます。検出過程図は以下の通りです。

図中の下向き矢印は信号同期補助矢印であり、波形が高から低への転換点に現れる。
プローブ検出時には、2周期の信号波形図が表示され、実測波形図は上記図形と異なる可能性があり、2周期の波形図が正しく表示されていれば、機器の自己検査が正常であると判定することができる。
接地点方向指示矢印は故障点の試験点に対する方向を反映することができ、具体的な判断方法は後の説明を参照「『接地点方向』を用いたループ接地の検出」の紹介。
接地されていない場合、システムアナライザはシステムに何の信号も出さず、同時にプローブに同期信号も出さない。
セルフテスト時に、直流システムに信号を送信する他のデバイスが直流システムに存在しないことを確認してください。存在する場合は、後の検索中に信号源が存在するデバイスを直流システムから退出する必要があることを含めて、退出後テストしてください。そうしないと、検出に干渉する可能性があります。
(3 )検出開始
設備の自己検査に合格すると、システムの分岐点を逐一検査することができ、検査の順調な進行を保証するために、プローブを分析器から離れて検査する時、プローブの電源を切らないでください。
プローブには3つの機能があり、それぞれ「故障検知」「絶縁解析」「電流検知」、3つの機能をファンクションキーで切り替えることができます。
障害検出機能
設備内部に異なる電圧等級システムの分岐接地インピーダンス検出閾値を設定し、分岐絶縁故障がこの閾値より小さい場合、検出結果は接地故障警報信号を示し、接地故障点方向を訴える、
分岐絶縁故障がこの閾値より大きい場合、検出結果は非接地信号を示し、
同時に、ユーザーが測定された分岐路の絶縁状況を判断しやすいように、テスト結果は検出された絶縁量子化指数も表示され、絶縁指数が高いほど絶縁状況が悪いことを示し、低いほど絶縁状況が良いことを示す。
でんあつレベル/V |
24 |
48 |
110 |
220 |
接地検出閾値/KΩ |
7 |
15 |
30 |
60 |
設備接地検出閾値表
絶縁解析機能
この機能項目を選択すると、プローブは測定された分岐路の絶縁インピーダンスの大きさと波形を表示し、接地点の方向を指示します。測定可能なインピーダンス範囲は次の表の通りです。
でんあつレベル/V |
24 |
48 |
110 |
220 |
インピーダンス測定範囲/KΩ |
0-70 |
0-150 |
0-300 |
0-600 |
プローブインピーダンス測定範囲表
測定された分岐に絶縁故障がある場合、検出が完了した後に模式図を表示する:

電流検出機能
電流検出機能は、測定された分岐のリーク電流の大きさを直接電流の大きさの形で表示します。この機能項目の使用方法は以下の通りです。
(1)採集器を自然な状態にし(電流分岐を一切クランプせず、クランプ口を正常に閉じたままにする)、機能メニューを通じてこの機能項目を選択し、テストキーを押してこの機能項目の表示画面に入る、
(2)サンプラを測定された分岐にクランプすると、測定された分岐のリーク電流の大きさが表示されます。下図の電流検出機能1に示すように、
(3)電流検出機能表示インタフェースの下で、「テスト」キーを押すと現在の電流のクリアを実現し、次の分岐に電流検出を行う時、シリングコレクタは自然な状態にあり、「テスト」キーを押すとディスプレイに電流表示がゼロになった後、再び測定分岐にクランプする、
(4)電流検出機能表示インタフェースの下に分岐状態が表示され、システム分析器が「非信号検出」モードにある場合、この機能を用いて各分岐状態の検出を実現することができ、このモードで分岐状態を検出することができ、収集器は正負分岐を一緒にクランプすることしかできず、分岐状態は3種類の結果を表示する:正常、バンド方向の絶縁インピーダンス値、異常です。「異常」を表示すると、このループはリーク電流が大きく、ループの可能性があることを示します。検出完了後、下図の電流検出機能2に示すように、
(5)システムアナライザが他の検出モードにある場合、分岐状態情報は参照のために公開され、デフォルトでは、システムアナライザは信号検出モードにある。

説明:システムアナライザ側面の4ビットダイヤルスイッチはアナライザの作動ギアを設置することができ、ダイヤルスイッチの第4ビットは無効で、ダイヤルスイッチはダイヤルダウン時にオン状態にあり、ダイヤルスイッチの上位3ビットの設定とシフト位置の関係は以下の通りである:
ダイヤルスイッチ |
動作状態 |
電源オン表示 |
きょうせいしんごう パターン |
けんしゅつはんい/KΩ @ 220V |
|||
1 |
2 |
3 |
クリッピング/V |
げんりゅう/mA |
|||
関 |
関 |
関 |
20 |
1 |
992.0 |
非強制 パターン |
0—100 |
開ける |
関 |
関 |
50 |
2 |
994.0 |
0—200 |
|
関 |
開ける |
関 |
0 |
0 |
996.0 |
0—50 |
|
開ける |
開ける |
関 |
x |
1 |
998.0 |
0—600 |
|
関 |
関 |
開ける |
20 |
1 |
993.0 |
強制 パターン |
0—100 |
開ける |
関 |
開ける |
50 |
2 |
995.0 |
0—200 |
|
関 |
開ける |
開ける |
x |
2 |
997.0 |
0—50 |
|
開ける |
開ける |
開ける |
x |
3 |
999.0 |
0—600 |
|
設備出荷時のデフォルトは電源オン表示998.0モード、すなわち振幅制限なし、流れ制限1mA。
強制信号モード:強制信号モードでは、システム接地インピーダンスが変化すると、信号電流の大きさは変化しない、非強制信号モードでは、システムの接地インピーダンスが変化し、変化が一定の閾値を超えた場合、分析器は信号電流の大きさを再計算する。
電源オン表示996.0モードでは、アナライザは無信号モードで動作します。
クリッピングは表では“x”,このシフトにリミットがないことを示します。
(4 )検出技術
「クランプ一本」の検出方法
正極接地であれば、コレクタを正極ケーブルにクランプし、検出方法は同じである。負極接地であれば、負極ケーブルにクランプされ、検出方法は同じである。
複数のルートを一緒に検出して検出効率を高める
このケーブルにコレクタークランプをかけ(注:コレクタークランプは必ず閉じることができる)、絶縁が正常であることが検出された場合、検出されたケーブルはすべて接地故障がないことを説明する、検出によりケーブルに絶縁故障があると判断した場合は、検出されたケーブルのうち1つまたは複数の回路に接地故障があることを示し、ケーブルを分離して検出しなければならない。
アナライザアクセスポイントの説明
直流システムの接地故障の状況に応じて、分析器をバッテリー出力端に近い正、負のバスバーとアースに接続する。検出時には、分析器を直流分岐路の電源端に常時接続し、プローブは直流分岐路の負荷端で常に検出しなければならない。
(アナライザ内部に平衡ブリッジがあるため、ある分岐に接続すると、プローブを使用して検索する際にその分岐に絶縁異常があると勘違いしてしまう)
利用絶縁量子化指数は多点接地を検出する:
システムには複数の接地障害があるか、正、負の直流母線に接地障害があり、各回路の検出において、装置は自動的に接地障害の深刻な分岐を検出し、それから接地障害点を検出する。検出中に検出結果を分析し、接地障害が深刻な(正または負)接地障害。利用することもできます“ぜつえんストリップ」と「参照」ぜつえんどパーセント」の量子化指数、比較試験結果のわずかな違い。このトラブルシューティング後に他の分岐の検出を行い、接地障害点を1つずつ検出して排除する。
接地点方向の判定:
接地点方向の判定はカード線時のコレクタ矢印の方向とプローブに表示される矢印方向との共同決定である:コレクタ矢印方向を基準方向とし、検出時、コレクタ方向は変わらず、プローブに表示される矢印方向が下になると、接地点方向とコレクタ矢印方向が反対方向であることを説明する、プローブに表示される矢印の方向が上の場合、接地点の方向とコレクタの矢印の方向が同じ方向であることを説明します。次の図に示します。

利用「接地点方向」検出ループ接地:
システム中に2つの分岐路の1極または2極が接続されている場合は、閉ループシステムを形成し、ループと呼ばれます。通常、ループは次のような形式で表示されます。
(1)2つの分岐路の正極と負極はそれぞれ接続されてループを形成し、
(2)2つの分岐路の正極または負極のうちの1極が接続されてループを形成し、
(3)2つの支路のうちの1つの支路の正極は、負荷を介して別の支路の負極に接続されてループを形成する。
現場条件が許可されている場合は、検出時にループの接続打錠を切断して、検出効率を高め、検出時間を減らすことをお勧めします。ループやループ自体を切り離すことができないのは正常ではありません。この場合、分析器が発信する信号はループによって信号が分流され、ループ内で接地信号が検出され、接地点の具体的な方向が見つからないことになります。方向によって接地点を判断することができる。

図示のように:分岐1と分岐2はループを形成し、分岐3はループ上の分岐であり、接地障害がある。用いるプローブそれぞれA、B、C、D、Eの5つの点検出、その矢印はプローブによって検出された接地点方向を指し、A、B、C、D、E点によって検出された接地点の矢印方向からE点がある分岐はループの分岐であり、接地故障があることがわかる並列エネルギー障害の位置付け。他のタイプのループ接地は、同様の方法で故障点の位置決めを行うことができる。
利用「波形」で接地を判断する
波形によって被検出枝路の接地程度を判断することができる:波形振幅が大きいほど被検出枝路の接地インピーダンスが小さいことを説明する、波形が平滑であるほど、検出された分岐絶縁が良いことを示している。
六、注意事項
(1)装置は精密機器であるため、輸送、使用、保管の際に注意して軽く置き、各部品は落下、落下などの強い振動を防止し、使用の高精度を保証しなければならない。
(2)毎回プローブをオンにしてから検査を行う前に、プローブとアナライザの間で信号の同期を行い、同期時にプローブとアナライザの間で5メートル以内の距離、信号の同期が完了した後、プローブは分析器から離れることができます。使用時、信号が同期した後、プローブのオン状態を維持してください。
(3)使用が完了するたびに、プローブの電池を電池ボックスから抜き出し、満充電後に次の使用に供する必要があり、プローブの電力量が不足している場合は、直ちに電池を交換して検査の順調な進行を保証しなければならない。
(4)分析器は必ず被検枝路の前に(電流の流れによって)接続し、正、負、地の3本の線はそれぞれ直流正母線、負母線と地線に対応して接続し、接地線の接地が良好であることを保証しなければならない。
(5)収集器の感度が高いため、検出時に収集器を静止状態にし、検出精度に影響を与えないようにしなければならない。
(5)プローブ使用コレクタ検出時に、クランプテーブルが飽和しているという文字は、コレクタがクランプしている分岐のリーク電流の大きさが超過していないことを確認してください2A、この値を超える場合は、正負極2本の線をクランプしてください。
(6)プローブ収集器は歯片交互技術を採用しているため、使用時、収集器を開けて糸を止めた後、収集器は自然に閉じなければならず、自然に閉じられなければ、観察後に注意して閉じなければならず、強制的に閉じてはならず、強制的に閉じると、鉗子の歯片がずれ、収集器を損傷することになる。