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高低压开关柜通电试验台目前变电站的直流馈电网络多采用树状结构,从蓄电池到站内用电设备,一般经过三级配电,每级配电大多采用直流断路器作为保护电器。由于上下级直流断路器保护动作特性不匹配,在直流系统运行过程中,当下级用电设备出现短路故障时,经常引起上一级直流断路器的越级跳闸,从而引起其它馈电线路的断电事故,进而引起变电站一次设备如高压开关、变压器、电容器等的事故。为防止因直流断路器及其它直流保护电器动作特性不匹配带来的隐患,电网公司对于新装和运行中的直流保护电器,规定了必须进行安秒特性测试,保证性能与设计相符,以确保直流回路级差配合的正确性。2005年发布的《直流电源系统运行规范》第十二条第八款规定“直流熔断器和空气断路器应采用质量合格的产品,其熔断体或定值应按有关规定分级配置和整定,并定期进行核对,防止因其不正确动作而扩大事故”;《直流电源系统技术监督规定》第二十七条中规定:“…自动空气断路器使用前应进行特性和动作电流抽查。…”;《直流电源系统事故措施》第十一条中规定:“…使用前宜进行安秒特性和动作电流抽检…”。直流保护电器的安秒特性一般在实验室或检测站进行测试,设备占地面积大,需要配置专门的充电装置和大电流负载箱,操作复杂;部分运行单位利用变电站蓄电池组对直流保护电器的级差配合进行试验,但无法准确测试其电流-动作时间特性。



高低压开关柜通电试验台前面板介绍名称 说明警告,小心触电! 小心触电的危险。当校准器工作时,这些端子上外加有致命电 压或者会输出致命电压。在将导线连接到这些端子或从端子上 取下导线时,请确保校准器和被校准装置处于待机模式。当校 准器执行 RCD 校准时,这些端子会输出交流线电压。INPUT 端子显示屏功能键为漏电开关测试仪校准提供连接口,根据被校准漏电开关测试 仪连接线的不同,分为两种接线方式。一种是将被校准漏电开 关测试仪的电源线插头插到校准装置的接线插座上,再将校准 装置的接线插座与校准装置 INPUT 端子连接。另一种是直接将 漏电开关测试仪的连接线插入校准装置的 INPUT 端子。 显示面板是一个 256 色有源 LCD 显示屏,用于显示校准器状 态、输出分断时间、测得的电流。此外,显示屏底部显示屏幕 正下方的五个功能键的功能。详见下面的功能键部分进一步了 解显示信息的详细内容。 这五个不带标记的功能键的作用由每个键正上方的控制显示屏 中的标记指示。在操作期间,功能会发生变化,这样就可以用 这些键完成更多的功能。 控制输出端子上输出信号的应用。显示屏中有状态栏指示是施 加了输出信号(显示“测试中…”,表示运行),还是没有施加 输出信号(表示待机)。 包括用于键入电流的有效值、分断时间以及包含因子的 10 个数 字键和 ENT(确定键)、DEL(删除键)两个功能键。如设置跳闸电流为 30mA,只需按 和 ,然后按 ENT 即可




高低压开关柜通电试验台直流操作DC0~300V可调输出 合上直流操作DC0~300V合闸按钮缓慢调节调压器旋钮,观察直流操作DC0~300V电压指示,升到要求值,试验完毕后,旋转调压器旋钮使其回零位,按下直流操作DC0~300V输出的分闸按钮。7.直流固定电压输出 合上直流固定电压合闸按钮,直接扭动面板上的转换开关,选取需要的电压即可,试验完毕后将转换开关回归零位,然后按下分闸按钮。8. 交流AC220V固定输出 合上总闸后直接在背板后对应的直接柱检测,试验完毕后分掉总闸。9. 三相AC380V输出 合上总闸后直接在背板后对应的接线柱检测,试验完毕后分掉总闸。六、注意事项为了您和设备的,请操作人员仔细阅读以下内容: 1.试验时接地端必须可靠接地。 2.试验时不允许不相干的物品堆放在设备面板上和周围。 3.开机前请检查电源电压: 交流三相四线380V±10% 50Hz。 4.本试验设备注意防潮、防油污。 5.试验完成后请确认被测设备已断电,并与其它带电设备断开。七、保养与维修1. 验证设备的可用性 设备在使用前首先观察设备外观是否有破损。通电后检查设备表头是否有显示,显示是否完整,对长期没有使用的仪器还应检查其输出部分接线柱是否锈蚀、老化现象,否则应及时清理完好再使用。使用时请参照“使用操作”方法。 2. 设备的保养 每次完成试验后,清整仪器接线柱上的连线,关闭电源,断开电源插头,盖上机箱盖,放置在干燥无尘、通风无腐蚀性气体的室内。 八、运输与贮存▲ 运输 设备需要运输时,建议使用本公司仪器包装木箱和减震物品,以免在运输途中造成不必要的损坏,给您造成不必要的损失。




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高低压开关柜通电试验台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等原理,发明了“S注入法”原理,并成功研发的“高压恒流开路,交流信号自动跟踪定位”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10kV(35kV)配网单相接地故障定位的作业方法上取得了重大突破。它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。




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