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SHHZTAG-8000近程无线检相仪操作十分方便

  • 发布日期:2023-04-20      浏览次数:373
    • 国网浙江电力做好防台抗灾预控措施,对重点区域、通道和设备进行防台防涝隐患排查。政企联动紧密联系气象、水利、自然资源等政府部门,实时关注强风、暴雨、山洪、地质灾害、城乡内涝等对电网的影响,严格落实恶劣灾害下断电恢复应急处置要求,保障抢险力量。配合政府部门做好应急情况下人员转移,确保人身安全,做好政府排涝点、安置点应急电源保电措施。全面开展电网设备特巡,在台风来临前消除缺陷隐患和做好应对措施。截至目前,全省累计共出动电力设施特巡人员5800人次,车辆2300辆次,巡视变电站1022座,配电站所2857座、台区8000余台,开展线路通道清理,加固、拆除异物隐患235处,消除输变配电危险点106处。积极落实应急抢修队伍物资准备,部署各级抢修队伍进入临战状态,全省集结配输变配抢修队伍1713支、22770人,应急发电车205辆、照明车47辆,落实到位6900余只应急照明灯、1700余台水泵、4.7万余只沙袋、198艘橡皮艇以及930组应急发电机。该公司还强化重点用户供电保障,对4476户水闸、泵站、排灌站等防汛保障单位开展汛前排查,重点指导防灾指挥中心、排涝站、气象中心等用户,做好配电室的防洪防涝、自备电源和油料准备。


      一、产品简介(SHHZTAG-8000近程无线检相仪操作十分方便

      (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。

      二、工作原理(SHHZTAG-8000近程无线检相仪操作十分方便

      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。

      三、安全事项(SHHZTAG-8000近程无线检相仪操作十分方便

      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。

      四、技术参数(SHHZTAG-8000近程无线检相仪操作十分方便

      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。

      五、仪器简介(SHHZTAG-8000近程无线检相仪操作十分方便

      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。

      SHHZTAG-8000智能无线高压核相仪.jpg


      国网浙江电力深化技术赋能防汛抗台风。位于国网浙江电科院的国网台风监测预警中心,密切关注台风轩岚诺"发展趋势,基于雷达回波数据,分析云层含水量情况,监测台风对全省降水的影响,做好防台风抗台风支撑工作。在台州玉环,*的移动台风观测车追着台风跑,车内配备风廓线雷达、配电系统、UPS、光端机等,风廓线雷达向高空发射不同方向的电磁波束,如同给台风做CT,可有效获取台风条件下的风力、风向等信息,以及温湿度、气压、雨量等数据。在温岭,供电员工第1次在无人机上搭载激光点云雷达,将激光点云扫描建模技术与无人机自动巡检技术深度融合,对沿海电力线路进行激光点云扫描,生成3D模型,及时对缺陷进行消缺,提升供电可靠性。针对大风大雨可能对电表造成的损坏,国网台州供电公司在玉环市鸡山乡应用第1批防水电表,可泡在水中持续72小时而显示正常、数据正常。在影响导致内涝严重的宁波市海曙区,国网宁波供电公司联合政府、小区、物业加装防水挡板、封堵电缆沟,提前消除台风期间的进水隐患。同时,托数字孪生技术,以光纤复用、视频监控、数据分析等方式,为配电房安装温湿度传感器、水位传感器、SF6传感器、红外传感器、入侵监测的门磁、烟雾传感器和摄像头等设备,对辖区内地势低洼的配电房进行实时监测。在温州市洞头区,国网温州供电公司在鹿西岛探索应用适用于孤岛电力系统的一键复电"系统,为海岛在台风等自然灾害中提供更加智能、快速保障供电的手段。通过对10千伏鹿西微网站进行升级改造,融入智能一键复电"控制和多变流器柔性同步并列启动技术,实现10千伏馈线负荷不切除状态下的复电功能。一旦岛上发生电网故障引起全网失电,从指令下发到电压稳定、供电平稳,整个过程耗时不超过5秒钟,大幅提升台风影响故障后复电效率。


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