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10KV架空線路接地故障點分析儀現貨供應,品質保障

過去10年,新能源實現了跨越式發展,裝機規模由0.3億千瓦提升至6.4億千瓦,為全社會清潔低碳發展奠定了堅實基礎。隨著新能源在電力系統中滲透率不斷提升,其發展的關切點也在隨之變化。十二五是新能源起步期,裝機規模每年增長2000~3000萬千瓦,滲透率約4%,主要關注點是規模化并網問題。十三五至今,是新能源大規模發展時期,裝機規模每年增長約7000~8000萬千瓦,滲透率達到了12%,給電力系統日內平衡調節帶來巨大挑戰。雙碳目標的提出和新型電力系統的建設,將推動新能源成為電力和電量主體電源,由此給電力系統帶來的也不只是日內平衡調節困難,還有實時平衡機理面臨挑戰、連續多日出力不足影響電力供應、系統季節性電量調節困難等諸多問題,發展的關切點也由系統消納向支撐其主體地位的可靠替代轉變。

確保雙碳目標如期實現迫切需要新能源對化石能源消費可靠替代。目前,新能源每年新增的發電量不足國內每年用電增量的一半。為此,新型電力系統建設的首要任務就是推動新能源充分滿足國內用電需求的剛性增長,同時加速替代存量化石電力消費。按此測算,未來10年,國內每年需要新增1億千瓦以上的新能源裝機,新能源發展的重心需由開發建設轉向可靠替代,以滿足電力供需要求。值得注意的是,新能源進入無補貼平價上網階段后,雖然項目競爭依然激烈,但企業在看不到明確利用場景和收益前景的情況下,紛紛放緩了開工投產進度,批多建少的現象在多地都有顯現。到2030年新能源滲透率將達到20%以上,單靠挖掘電力系統電源和電網調節潛力無法保障新能源消納利用。為此,在新型電力系統建設中,通過提升系統靈活性為新能源可靠替代創造條件的同時,還需要跳出電力系統固有范疇,推動電力與產業布局深度融合,豐富拓展新能源的應用場景,為普及利用和可靠替代創造土壤。



一、產品概述(WBST-200010KV架空線路接地故障點分析儀現貨供應,品質保障

近幾年來,隨著電網改造工程的實施,10kV配電線路由原來的“兩線一地”供電方式改造為中性點不接地的“三相三線”供電方式。10kV配電線路供電方式的改變,增強了配電線路的絕緣水平,降低了配電線路的跳閘率,提高了供電可靠性,減少了線路損耗。但采取新的供電方式在實際運行中,經常的發生單相接地故障,特別是在大風、暴雨、冰雹、雪等惡劣天氣情況下,接地故障頻繁發生,嚴重影響了變電設備和配電網的保障、經濟運行。故障發生后,由于線長范圍廣,采用以往憑經驗,分段逐段推拉,逐級桿塔檢查等傳統方法進行排查,費時費力,停電范圍大,時間長,很難快速準確查到故障點。

本公司單相接地故障定位儀用于10kV故障線路停電后快速準確定位接地點,可以實現配網設備在出現故障的情況下的快速查找。減小線路檢修人員的勞動強度,省時省力,提高工作效率、供電可靠性和電力企業經濟效益。


二、組成、工作原理及操作步驟(WBST-200010KV架空線路接地故障點分析儀現貨供應,品質保障

農村的配網線路中更為接地十分常見,發生接地故障時,常用搖表和人工逐級登桿目測法來尋找接地故障點。我們知道,用搖表查線是要將線路反復多次切割后一段一段地搖,非常麻煩,且又非常很耗時,更何況搖表只能搖到2-3kV,對高阻接地或隱形接地故障是無能為力的;而人工逐級登桿目測法又要耗費大量的時間和大量的人力物力。這種落后的尋線方法與當今電網高度自動化水平極不相適應。無數電力工作者為解決這一問題做出了長時間的巨大努力,但至今仍然沒有滿意的結果。因而成為困擾電力部門幾十年無法解決的一個重大技術難題。

本公司利用了公司經合了國內直流接地故障定位技術、小電流接地故障定位等原理,發明了“S注入法”原理,并成功研發的“高壓恒流開路,交流信號自動跟蹤定位”技術,基于傅氏算法,開發《WBST-2000架空線纜接地故障定位儀》,在10kV35kV)配網單相接地故障定位的作業方法上取得了重大突破。它解決了因長時間找不到接地故障點而不能及時恢復送電引起的的客戶投訴和因售電量減少造成的經濟效益問題;也解決了因人海戰術即人工逐級登桿查找接地故障而耗費大量人力物力的問題。

使用該儀器就可以在極短的時間內找出接地故障點。儀器內置電池供電,一次可以工作6小時以上,重量小于8公斤,實用方便,從而很好的解決了上述問題,并使停電查線更為準確、快捷、方便、輕松,具有傳統方法所無可比似的**性。

2.1設備組成

單相接地故障點巡查裝置是由信號發生裝置、信號采集器、信號接收定位器三部分組成。

1)信號發生裝置:在故障線路停電狀態下,該裝置向10kV故障線路注入檢測信號,用以檢測接地故障。

2)信號采集器:為手持可移動測量裝置,檢測異頻電流信號用于定位單相接地點。在線路正常運行時,可實時檢測線路負荷電流。

3)信號接收定位器: 用于接收并顯示信號采集器發送異頻電流、負荷電流和鉗表電壓及本機電壓等測量數據,確定故障點方向及位置。

2.2操作原理

當線路發生接地故障時,在停電狀態下,信號發生裝置向故障線路發送一個具有一定功率的異頻信號,該信號會通過接地點流向大地,即信號源、線路、接地點和大地之間形成回路。可以通過在線路任意位置檢測該信號的存在與否,判斷故障點的位置。

示意圖如下:

2.3操作步驟

第1步:確認故障線路已經停電(可用信號采集器和信號接收定位器檢測)

第2步:用信號源(信號發生裝置)向故障線路注入檢測信號

第3步:用信號采集器和信號接收定位器根據二分法檢測信號

第4步:確定故障點

三、特點及技術參數(WBST-200010KV架空線路接地故障點分析儀現貨供應,品質保障

3.1特點

1)通過絕緣桿操作,內部有熔斷保護裝置,操作方便可靠

2)內置內置大容量鋰電池電源(可車載充電),無需另外提供電源,使用方便,經久耐用

3)信號發生裝置可以配置一組或多組信號采集接收器,可以進一步提高查找速度

4)電流采集接收無線天線內置,確保鉗表絕緣可靠

5)背光顯示可以設置,方便夜間使用

6)體積小、重量輕、操作簡單、攜帶方便

3.2技術參數

1)信號發生裝置

輸出范圍:0-70mA

輸出精度:±1mA

輸出功率:50W

測量范圍:0-80k

檢測線路長度:大于100km

顯示方式:中文液晶,背光功能

LCD尺寸: 90mm*73mm

電    源:鋰電池12V12Ah

工作時間:大于4h

工作溫度:-10℃~+50℃

裝置尺寸:327mm*282mm*218mm

裝置重量:8kg

2)信號采集器

檢測方式:鉗形CT,積分方式

傳輸方式:433MHz無線傳送

傳輸距離:40m

鉗口尺寸:Φ33mm

測量范圍:0.1mA-100.0mA(異頻電流)  

1A-600A(負荷電流)

測試精度:±%

工作時間:大于10h

裝置尺寸:255mm*76mm*31mm

電    源:堿性干電池1.5V*4

裝置重量: 340g

3)信號接收定位器

顯示方式:中文液晶,背光功能

工作時間:大于10h

LCD尺寸:54mm*50mm

裝置尺寸:204mm*100mm*35mm

    源:堿性干電池1.5V*5

裝置重量: 360g


四、使用方法(WBST-200010KV架空線路接地故障點分析儀現貨供應,品質保障

巡查裝置簡要介紹

1.1 信號發生裝置:

1.1.1界面說明

打開電源后,顯示主界面如下

分“輸出異頻信號”和“本機電池電壓”,通過“選擇”鍵相互切換。

“輸出異頻信號”即往線路注入異頻信號(對應異頻信號燈亮)。

“本機電池電壓”即檢測本機鋰電池電壓,電池充滿電壓為11.8V(充電器指示燈變為綠燈),當電壓低于9.6V時,會報警,界面顯示“電 池電壓過低,請充電!”,充電時,插上充電器,面板充電指示燈亮,表示充電正常。

1.1.2接線說明

信號輸出 將異頻信號輸出線(紅色)一端接入本端口,另一端接入掛鉤拉閘桿(內置保險絲),確保接線良好可靠。

    地 將接地線(黑色)一端接入本端口,另一端接入現場接地柱上,確保接地良好可靠。

充電接口 專用12V充電器接口。

 

 

1.2 信號采集器

長按紅色“電源”鍵3秒,指示燈閃爍,即開啟本機,在任何狀態下均可長按下電源鍵3秒進入關機狀態。

將本采集器旋進絕緣令克棒。

1.3 信號接收定位器

1.3.1長按紅色“電源”鍵3秒,開機正常后直接進入主菜單界面,在任何狀態      下均可長按下電源鍵3秒進入關機狀態。

1.3.2 按“上下”鍵、“確認”和“取消”鍵,可以選擇菜單并進入相應內容。

“檢測異頻電流” 檢測信號發生器注入的異頻電流值,超過門限時,蜂鳴器報警。

“檢測負荷電流” 檢測線路運行的負荷電流,超過門限時,蜂鳴器報警。

“檢測鉗表電壓” 檢測鉗表(即信號采集器)電池電壓,必須大于4.4V,否則需更換電池。

“檢測本機電壓” 檢測本機(信號接收定位器)電池電壓,必須大于5.0V,否則需更換電池。

1.3.3 當無線通訊失敗時,顯示“通訊失敗”,多臺接收機地址錯誤時,顯示“通訊地址錯誤”;當鉗表欠壓或本機欠壓時,會顯示“鉗表欠壓”或“本機欠壓”。

1.3.4 參數設置相關說明:(1)、箭頭在“檢測異頻電流”狀態時,按“取消”鍵,顯示“參數校正密碼”(包括本機和鉗表版本)。

2)、通過上下按鍵修改密碼000001,進入“參數設置”。
3)、通過上、下、確認和取消按鍵等修改本機地址、背光顯示和異頻門限等參數。

單線接地故障點巡查使用前確保巡查裝置各儀器電量足夠

2.1 確認線路已經停電(線路負荷電流檢測) 使用絕緣令克棒將鉗表卡入被測線路,信號接收定位器檢測負荷電流, 實時顯示線路負荷電流值(必須為0,確保停電狀態)。此功能也可以檢測正常運行線路的負荷電流。

2.2 單線接地故障點定位

1)、在信號發生裝置關機狀態下,將掛鉤拉閘桿接入故障線路(同時接入三相),打開裝置電源,選擇進入“輸出異頻信號”,調節“電流調節”旋鈕,確保電流大小在15-50mA之間。

(2)、建議使用二分法,將鉗表沿故障線路巡查,實時查看信號接收定位器顯示的異頻電流值。當某一點的兩側異頻電流值發送跳變,則確定這一點就是接地故障點。

3)、檢測完成,關閉所有設備電源,對信號發生裝置進行充電。  


五、注意事項(WBST-200010KV架空線路接地故障點分析儀現貨供應,品質保障

  在每次使用前應檢查單相接地故障信號發生裝置、信號采集器、信號接收定位儀電池電量足夠。

② 本設備必須在故障線路停電的情況下操作,信號輸出線與被檢測故障線路的連接與斷開應采用絕緣桿操作。

③ 設備在注入異頻電流時具有一定的電壓,操作時確保接地良好并注意保障。

④ 在使用設備信號源前,先把電流調節旋鈕調到*小等線路接好,根據實際情況調節電流,確保操作可靠。

⑤ 在使用信號采集器檢測時,必須在靜止狀態下檢測多次確保數據穩定準確。

⑥ 操作完畢后,要將信號輸出端對地放電。

⑦ 為減少故障定位儀的電量消耗,建議在現場暫停巡檢時退出異頻發送,再次繼續檢測時重新打開電源使其工作。

⑧ 啟用一臺發生裝置配置多臺信號采集接收器時,需確保信號采集器和信號接收器地址一一對應且不能重復。信號采集器地址在儀器背面顯示(編碼尾號數字)且不能修改,信號接收器地址在“檢測本機電壓”中顯示可以通過上下按鍵修改(范圍為1-9)。

⑨ 長期未使用本巡查裝置時,取下信號采集器和信號接收定位器的干電池,并定期對信號發生裝置充電。

⑩ 請使用之前,詳細閱讀本儀器說明書。 使用中,如果發現儀器故障,請及時與本公司聯系,本公司負責修理與更換,不得自行拆卸。

十三五期間,國內電能替代電量合計超過8000億千瓦時,隨著工業、建筑、交通等行業電能替代的加速推進,預計十四五期間電能替代潛力約1萬億千瓦時。經研究,電能在終端能源消費比重每提升1個百分點,可以多利用2億千瓦新能源裝機,減少二氧化碳排放1.5~2億噸。

圍繞產業布局合理配建新能源,推廣源網荷儲一體化開發模式。源網荷儲一體化以產業用能為中心,強調用戶側與電源、電網、儲能的高度整合和集約利用,有利于激發大用戶主動建設利用新能源的熱情,有利于催生新能源多元化發展的新模式新業態。高載能產業用能規模大、負荷相對平穩,部分配建燃煤自備電廠,開展新能源直供等園區用能綠電替代,有利于促進新能源規模化利用,具有顯著的節能降碳效益。算力樞紐、數據中心、5G通信基站、電動汽車充電網絡等新基建產業,靈活用電潛力大,少量配置儲能就可以實現新能源電力的自主調峰和高效利用。海島、延邊農牧區、偏遠山區用電負荷規模不大,用電可靠性要求相對較低,適宜建設以新能源為主的分布式微電網,發揮分布式系統貼近終端用戶的靈活布局優勢,保障當地用電需求。

依托沙漠、戈壁、荒漠大型風光基地帶領特色產業布局。西部、北部地區新能源資源富集,基地化、集約化開發優勢明顯。因此,應牢牢抓住沙漠、戈壁、荒漠大型風光基地開發建設的有利契機,改變以往單純外送電的發展模式,*大程度就地就近利用新能源,爭取實現就近就地利用規模占總開發規模的三分之一以上。同時,以新能源為重要抓手,加速新興產業布局,吸引傳統產業轉移,帶領產業迭代升級。在大型新能源基地周邊布局清潔能源、儲能、氫能、大數據等裝備制造產業,補強產業鏈短板,形成全產業鏈配套的市場供給能力,合理安排新能源開發時序,做到與產業發展相協同。

 

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