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  文件名称:  LYST-800(多次脉冲)全智能电缆故障定位仪
  公司名称:  上海来扬电气科技有限公司
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  文件详细说明:
 

一、LYST-800(多次脉冲)全智能电缆故障定位仪产品介绍:

是我公司为了迎合电力工业电力时代的到来,在集成了电缆故障测试行业的诸多精品方案,以IT时代的快速发展为契机,将单片机及笔记本式的电缆故障测试仪*摒弃,在嵌入式计算机平台的基础上打造出适合电缆故障测试行业自身特点的网络化电缆故障测试服务平台,并且系统化得集成了USB通信技术,触摸屏技术,提高了仪器的使用功能和利用价值以及便捷的现场环境操作。考虑到现在地埋电缆日益增多。整套系统满足中华人民共和国电力行业标准《DL/T849.1~ DL/T849.3-2004》电力设备测试仪器通用技术条件,该系统测试由系统主机、多次脉冲产生器、故障定位仪和电缆路径仪四部分组成,用于电力电缆各类故障的测试,电缆路径、电缆埋设深度的寻测;以及铁路机场信号控制电缆和路灯电缆故障的测试。

是我公司多年来为了赶超同类产品的水平不断探索的结果。是该公司内部多名工程师辛勤汗水的技术结晶,该产品实现了与水平持平,特别是全套设备在便携性上已赶超了世界同类水平。多次脉冲法的核心技术*改变了传统的测试方式,使得原来较难解决的高阻故障波形阅读问题从根本上得以解决,经过多次脉冲产生器可以将任何复杂的高阻波形转化为非常熟悉又便于识别的低压脉冲短路故障波形。*解决了长期以来用户不会识别复杂高阻故障波形的难题,使关键的粗测水平得以质的提升。

二、LYST-800(多次脉冲)全智能电缆故障定位仪产品特性:

◆ 国内采用工控嵌入式计算机平台系统,全电脑win7系统操作平台,集成化软件测试。
◆ 国内采用12.1in大屏幕触摸系统,触摸笔触控鼠标双操控,高亮屏显示,适应户外阳光下使用,锂电供电、方便现场测试。工程塑料机箱,防震防潮实现*稳定性。

◆ 采用新的USB通信接口,采集信号稳定,主机可自动选择6.25MHz、高达100MHz五种采样频率,自适应脉宽,能满足不同长度电缆的测试要求,减少了粗测误差,提高了测试精度。

◆ 软件实现低压脉冲、多次脉冲法全自动识别搜索,波形故障拐点自动卡位,故障距离仪器自动读取并显示,,同屏三区显示波形, 同屏随机显示十个低压脉冲波形供选择,同时实现自动和人为处理两种模式 ,使得对波形实现双重卡位操作,双游标移动可到0.15米,提高粗测精度,减少波形误差。

◆ *的多次脉冲法产生器设计,一次放电,可得十次低压短路脉冲波形,大大降低了大振荡的干扰,多次脉冲产生器体积小,重量仅为5kg,真正实现全套设备轻便化。

◆ 主机支持主机自带WIFI接收功能,可随时实现专家远程现场实时测试技术服务,专家远程操控用户主机,业务技术人员配备手机安卓版测试软件,给用户现场测试提供随时随地及时、准确波形分析和交流指导,使您无忧工作。
◆ 关键的定点仪部分可直接数字显示测试者离故障点距离,采用静噪技术,是国内同类定点技术的又一次**,为快速准确查找电缆故障,减少停电损失提供了有力保障。

◆ 高压放电部分三种可供用户选择,国内全新的8.4kg高频高压电源替换65kg试验变压器和操作箱,适用范围广,真正综合轻便化,国内。

三、LYST-800(多次脉冲)全智能电缆故障定位仪测试指标:

可测试各种35KV以下不同电压等级、不同截面、不同介质及各种材质的电力电缆的各类故障,包括:开路、短路、低阻、高阻泄漏、高阻闪络性故障。
2、可测试铁路通信控制电缆、路灯电缆、机场信号电缆的各类故障。
3、可测量长度已知的任何电缆中电波传播的速度。
4、可测试电力电缆埋设路径及埋设深度。

显示方式:12.1英寸工业级液晶触摸屏(XP操作平台)    存储空间:固定8G

测试方法:低压脉冲法、冲闪电流法、多次脉冲法        操作方式:双操作,触摸笔兼触控鼠标操作

测试距离:不小于60km                                短测试距离(盲区):0-5米或无盲区

定点误差:±0.2m                               测试误差:系统误差小于±1%

多次脉冲产生器:冲击电压≤40KV             分辨率:V/fm;V为传波速度m/μs;软件游标0.10米。

采样频率:6.25MHz、12.5MHz、25MHz、50MHz、100MHz

电源与功耗:AC 220V±10% 不大于15W   DC 12V(7AH) 不大于20W

待机时间:可连续使用6小时左右。            

主机重量:6.2kg                             外形尺寸:180mm×300mm×400mm

温度:-20℃~﹢40℃                          相对湿度: ≤80%

四、LYST-800(多次脉冲)全智能电缆故障定位仪的系统组成和工作原理

电缆故障测试系统十次脉冲法的组成方框图如图1所示

作为采用十次脉冲法的电缆故障测试系统,本套仪器包括可以产生单次冲击高压的“一体化高压发生器”、“十次脉冲产生器”、“十次脉冲自动触发装置”和测试波形分析处理软件的电缆故障测试仪。为方便起见,将“十次脉冲自动触发装置”和电缆故障测试仪组合在一起,统称为“十次脉冲法电缆故障测试仪”。

简单工作原理:

“十次脉冲产生器”的作用是将“一体化高压发生器”产生的瞬时冲击高压脉冲引导到故障电缆的故障相上,保证故障点能充分击穿,并能延长故障点击穿后的电弧持续时间。同时,产生一个触发脉冲启动“十次脉冲自动触发装置”和电缆故障测试仪。“十次脉冲自动触发装置”立即先后发出十个测试低压脉冲,经“十次脉冲产生器”传送到被测故障电缆上。*个测试脉冲利用电缆电弧击穿瞬间的电流电压波形特征,将形成十个故障反射脉冲。在故障点熄弧后再发射十个测试脉冲测得电缆全长反射波形。形成十组脉冲。这十组脉冲同时记录在显示屏的专门区域。每组脉冲波形中,一个脉冲反映电缆的全长,另一个脉冲波形反映电缆的高阻(短路)故障距离。这八组二十个测试波形都是在一次冲击高压闪络的情况下采集到的。从严格意义上讲,此十次脉冲法电缆故障测试仪应该叫做二十次脉冲法电缆故障测试仪。

采用十次脉冲法测试电缆故障的目的是为了使发送的低压测试脉冲有效避开故障电缆在冲击高压作用的瞬间出现的余弦大振荡干扰,在故障点短路电弧相对平稳期间得到标准清晰的类似短路故障的回波,并有较大的理想测试波形选择余地。不同的冲击高压、不同的电缆长度、不同的电缆故障距离、余弦大振荡的周期和持续时间差异非常大。单纯的二次脉冲法所采集的波形往往因发送迟延时间不够而受到余弦大振荡的干扰,波形较乱,分析困难。只有靠调整测试脉冲的延迟发射时间或采用中压延弧装置来保障,无形中增加了操作难度和设备重量,降低了产品的可靠性。而十次脉冲法恰恰克服了这些困难,大大简化了测试手续。一次冲击高压闪络过程得到的二十组测试波形,总有几组波形便于故障距离判读。这也是十次脉冲法较二次脉冲法*之处,且本公司的软件会自动选取一个较为标准波形并自动卡位,自动显示出故障距离。同时还有人为分析区,在左侧十个波形选一个你认为更标准来分析卡位,在很短时间就解决了测试电缆故障粗测这一关键难题。

五、LYST-800(多次脉冲)全智能电缆故障定位仪区分常规电缆测试仪的区别

1:多次脉冲法*改变了传统的测试方式,使得原来较难解决的高阻故障波形问题从根本上得以解决,经过多次脉冲产生器可以将任何复杂的高阻波形转化为非常熟悉又便于识别的低压脉冲短路故障波形,经过软件处理并与好相的全长开路波形相叠加,拐点明显,使得故障点的距离位置一目了然。*解决了长期以来用户不会识别复杂高阻故障波形的困扰,使关键的粗测步骤得以质的跨越。

2:新升级的软件部分,在win7操作界面下,功能更加强大,能从多次脉冲产生器发出的十次脉冲里优选出波形进行处理,使得波形更加标准,易于识别,操作也更加简单,让电缆故障测���*摒弃了依靠经验才能测试的依赖性,真正做到了自动、准确、便携等智能化操作。

3:随着性能近一步的提升,全套设备同时还具有传统的低压脉冲法和高压冲闪法,多次脉冲法使得在单次脉冲法常见的难题都一一解决,该设备特别对占故障70%的较短电缆和近始端故障的波形畸变、难卡位的问题找到了答案,能快速准确的测试并定位。

4:多次脉冲电缆故障和电缆故障测试高压高频电源 搭配,使得电缆故障的测试更加的轻便、快捷,真正的实现了故障测试过程的便携化、智能化,大大减轻了测试人员的工作强度和测试难度,为电缆故障的测试了新潮流、开创了新方法,使得电缆故障测试技术真正赶超了世界同类较高技术水平。

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500千伏芝堰变是国家电网公司启动的首批9座智能化变电站试点工程之一,也是当时国内数字化技术应用程度*深、实施范围*广、保护数字化程度*高的500千伏智能变电站。该站通过两回500千伏线路与浙能兰溪电厂相连,是浙江中西部电网的枢纽变电站。经过近15年的**稳定运行,500千伏芝堰变站内保护、测控等电气二次设备已经达到了寿命周期,备品备件消耗殆尽且大多已经停产,因此,国网浙江电力实施了此次升级改造。

500千伏芝堰变此次升级改造的主要内容是500千伏母线的保护、测控、智能终端等电气二次设备改造和站控层网络升级。在变电站各级电压设备设施中,母线是将变压器等大型电气设备与各种电器装置连接的导体,起到汇集、分配和传送电能的重要作用。“与其他主设备保护设备相比,母线保护的配置与可靠性要求更加严苛,失去母线保护可能造成电力设备的损坏及系统瓦解。”

“芝堰变作为国内**座500千伏智能变电站试点,当时的数字化、智能化变电站技术还处于起步阶段,部分设计与现在标准设计存在差异,新老保护、测控、智能终端的模型也存在较大差异,新老智能二次设备能否通信等都是改造前期我们重点考虑的问题。”




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