品牌 | 厦门地坤 |
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短路接地故障指示器-架空型
技术参数:
短路电流报警 | 200A-2000A误差±10%出厂设定为800A短路延时大于20ms |
接地电流报警 | 10A-150A误差±10%出厂设定为20A或60A接地延时大于20ms |
工作电源 | ERI4505锂电池3.6V(有效期不小于5年) |
整机待机电流 | ≤5uA |
报警指示工作电流 | 4、8、12(默认),16、24、48小时等可选 |
自动复位时间 | 4-48H |
指示器防护等级 | 传感器IP65 |
远传继电器 | 24VDCIA |
短路电流传感器 | 动稳定20KA 4s |
较大承受电流 | 热稳定50KA 0.35s |
工作环境 | -40℃-+70℃ |
使用范围 | 35Kv以下等级的配电系统 |
短路接地故障指示器-架空型
产品说明:
短路接地故障指示器是配套安装在配电网络系统中的环网开关、电缆分支箱、箱变上,用于指示相应电缆区段的短路和单相接地故障的一种实时监测装置。线路发生故障,工作人员可借助指示器和报警指示,迅速确定故障区段,并找出故障点。报警信息实时发送到监控中心的服务器,在监控电脑的屏幕上显示出故障所在的区域和具体位置,引导巡线人员迅速确定故障区段并找出故障点。该指示器为解决故障查找问题提供了*途径,对提高工作效率,缩短停电时间,迅速恢复供电,提高供电可靠性和经济效益,有着十分重要的意义。
主要功能:
1、 短路报警指示:短路传感器工作中检测线路的电流,当线路发生短路故障时电流达到或超过短路电流的整定值时,短路传感器发出报警信号,通过光缆传输给主机,主机接收到此信号后,产生相应的报警指示信号。
2、 接地报警指示:接地传感器在工作中检测线路的零序电流,当线路发生接地故障时接地电流达到或超过接地电流的整定值时,接地传感器发出报警信号,通过光缆传输到主机,主机接收到此信号后,产生相应的报警指示信号。
3、 自动复位:当指示器发出报警信号后,如果无人工进行复位,在整定时间后,指示器可自动进行复位。
4、 人工复位:当指示器产生报警后,可通过按下指示器主机面板上的“复位/测试”按钮保持2秒解除报警。
5、 自动化:指示器产生相应的报警指示信号后,可将报警信号输出远传。指示器也可以接收远方的复位信号,对指示器进行远程复位操作。
6、 测试:指示器可进行自检工作。
Polymetron备件 | |||
名 称 | 订货号 | 名 称 | 订货号 |
温度探头垫圈 | 356099,15055 | 蠕动泵管,6根/套 | 590=620=025 |
过滤筒 | 363877,06000 | 钥匙 | 545=001=004 |
9186联氨表备件清单 |
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两年备件箱,包括: | 09186=A=8000 |
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过滤器 | 363877,06000 | 流量控制器 | 09186=A=0400 |
参比电极 | 368429,00000 | 流量计 | 694=000=001 |
塑胶清洗球 | 588801,75008 | 测量流通池(全套) | 09186=A=0100 |
管子4×6mm | 151575,00006 | 测量流通池(不带接头及附件) | 09186=C=0100 |
变送器 | 09180=A=0200 | 文丘里块(不带接头) | 09186=C=0110 |
变送器(带RS485) | 09180=A=0211 | 试剂瓶口适配器 | 09186=C=0360 |
变送器壳体 | 09125=C=3000 | 付电极 | 09186=C=0120 |
过滤器 | 363877,06000 | 电极连接电缆 | 09186=A=0500 |
过滤棉芯 | 359091,06010 | 树脂 | 09186=A=0650 |
EPROM | 09180=A=6200 | 参比电极 | 368429,00000 |
RS485板 | 09125=A=0485 | 工作电极 | 09186=A=0300 |
CPU板带显示 | 09125=A=1000 | 化学零点校准筒 | 09186=A=0600 |
电源板 | 09125=A=2000 | 外配备瓶 | 09186=A=0200 |
9180模拟量输出板 | 09180=A=1501 | 塑胶清洗球 | 588801,75008 |
9182氧表备件清单 |
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渗氧膜,ppb级,4个/盒 | 09185=A=3500 | 电解液注射孔垫圈 | 09078=C=1020 |
参比电解液,25ml | 09181=A=3600 | 电解液注射孔螺钉 | 09078=C=1030 |
电力在线监测系统之配电线路故障在线测距系统项目简介
电力系统的电能输送分为输电和配电。输电线路采用高电压(110kV以上),距离长(可达几百公里),一般无分支,中性点直接接地,发生故障后直接跳闸。配电线路采用中低压(35kV,10kV等),距离短(十几或几十公里);一般多分支(尤其是10KV线路),多采用中性点不直接接地方式(如经消弧线圈接地),发生单相接地故障后不跳闸,但须尽快修复。
对于高压长距离输电线路,现在有比较成熟的双端法(D型)行波故障测距系统。两端各配置一台行波采集装置,装置有严格的时间同步措施(如GPS),记录故障行波波头时刻,结合线路长度和波速度,可以计算出故障距离。
对于复杂的配电线路网络(复杂在于中性点不直接接地、多分支、可能会是架空线/电缆混合线路),简单的双端法并不适用。
对于配电线路故障,现在的一般做法为:先选线(拉路排除法,或经小电流接地选线装置的指示),再人工巡线(肉眼、望远镜或登杆排查),也有较*小电流接地故障定位仪,站端加特定信号,沿线用接收机接收,信号从有到无的转折点即为故障点。其缺点为:拉路法会造成非故障线路停电;小电流接地选线装置品种和原理繁多,但选线可靠性并不是很高;人工巡线耗费大量时间和人力,也有些情况靠巡线不能发现故障点;定位仪的问题在于没有相应的测距手段,而只是一种定点手段,工作时比较盲目,只能采用1/2分段法逐步逼近,比较繁琐。现也普遍采用故障指示器方案,指示器挂在线路上,供电侧到故障点之间的故障指示器有指示动作,故障点之后的没有动作,巡线时观察指示器逼近故障点。其对相间短路故障非常有效,但对占故障绝大多数的单相接地故障一般无效,且其作用为故障分段,并不能指明具体的故障位置。
本方案的目的在于解决复杂配电线路网络的故障定位问题,当发生故障后(相间故障或单相对地故障),能够直观指出故障位置(指出故障发生在哪条线路、哪个分支、距离分支点或末端的距离,或者直接以地图方式显示),得到故障位置信息后,再去巡线或使用定位仪查找具体故障点,不再盲目巡线定位,可大幅度缩短故障修复时间,提高效率,提升供电可靠性,带来巨大的经济和社会效益。本系统若能够普遍配置,可以代替选线装置、故障指示器等多种设备。
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