高压核相器 RXHXQ
产品简介
高压核相器 核相器产品是用于高压电力线路与变压器等大型设备在安装运行前进行相序核对的专用仪器。HX-2核相器改变了过去接触式测量方法,根除了接触式测量的危险性,有利保障了测量人员的人身**。测量方法简单,测量结果可靠。
产品详细信息
高压核相器器简介
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RXHX高压核相器 ,应用于高压电力线路、变电所的相位校验和相序校验,具有可靠的高电压电气**隔离,核相器 符合(BMC)标准,通过国家电力部门(武汉高压研究所)检测,并发试验报告,文号(2003)线字第085号。并在吉林、黑龙江、辽宁、河北、山东、江苏、浙江、贵州、广东、北京、上海、南京等供电系统使用一年以上普遍反映本产品**可靠、性能稳定、操作简便是一种理想的核相器器。
核相器产品是用于高压电力线路与变压器等大型设备在安装运行前进行相序核对的专用仪器。HX-2核相器改变了过去接触式测量方法,根除了接触式测量的危险性,有利保障了测量人员的人身**。测量方法简单,测量结果可靠。
RXHX高压核相器是采用高压等电位信号检测,经过特殊手段处理,小功率无线模块传输及单片机与嵌入式智能系统编程相结合的全新方法,来实现高压线路的相序核对。测量电网电压按等级可分为3KV~10KV、10KV~66KV、66KV~500KV。
高压核相器国内** 宽电压核相(0.38kv--500kv) 核相方式“接触或非接触”
RXHX高压核相器,应用于电力线路、变电所的相位校验和相序校验,具有核相、测相序、验电等功能。具备很强的抗干扰性,符合( EMC )标准要求,适应各种电磁场干扰场合。将被测高电压相位信号由采集器取出,经过处理后直接发射出去。由核相器接收并进行相位比较,对核相后的结果定性。因本产品是无线传输,真正达到**可靠、快速准确,适应各种核相场合。
RXHX无线高压核相器**事项
现场测试时,操作人员按《电力**工作规程》的有关要求进行操作。
本仪器配备的绝缘杆造用的电压等级为 ≤ 220KV 。
性能指标:
高压核相器◆ 准确度 同相误差≤3度 不同相≤5度
◆ 主机电源9V ±2V
◆ 采集器电源 7.5V ±1.5V
◆ 采集器X、Y和主机视距传输距离≤80m
◆ 300B型采集器电压为0.38kv┉500kv
◆ 工作温度–35℃┉ +50℃
◆ 绝缘伸缩拉杆 缩态为650mm 伸态为3300mm
◆ 包装箱尺寸(长×宽×高)650mm×250mm×100mm
◆ 产品全重5kg
RXHX无线高压数字核相器,应用于电力线路,变电所的相位校验和相序校验,具有核相、测相序、验电等功能,具备很强的抗干扰性,符合(EMC)标准要求,适应各种电磁场干扰场合,将被测高压相位信号由采集器取出,经过处理后直接发射出去。由核相器接受并进行相位比较,对核相后的结果定性。因本产品是无线传输,真正达到**可靠,快速准确,适应各种核相场合。
高压无线核相器
无线高压数字核相器,应用于电力线路,变电所的相位校验和相序校验,具有核相、测相序、验电等功能,具备很强的抗干扰性,符合(EMC)标准要求,适应各种电磁场干扰场合,将被测高压相位信号由采集器取出,经过处理后直接发射出去。由核相器接受并进行相位比较,对核相后的结果定性。因本产品是无线传输,真正达到**可靠,快速准确,适应各种核相场合。
核相器产品是用于高压电力线路与变压器等大型设备在安装运行前进行相序核对的专用仪器。HX-2核相器改变了过去接触式测量方法,根除了接触式测量的危险性,有利保障了测量人员的人身**。测量方法简单,测量结果可靠。
【特点】 ◆无线核相
不同相、同相、X、Y
◆采样速率
3次/秒
◆背光源
在检测相位过程中,如果光线太晴,致使读书数据困难可开启背光开关
◆自动关机
开机状态无操作达15分钟左右时,主机自动关机
【技术指标】
◆准确度:自校误差≤2°现场测试:同相误差≤10°不同相误差≤15°
◆主机电源电压为9V±2V(NEDA/604/6F22或同等型号电池)
◆ X和Y采集器电源电压为7.5V±1.5V(5节AG13电池)
◆主机工作电流≤7mA
◆主机和X、Y采集器的视距传输距离为≤30m
◆本产品所测电压等级为0.38KV~500KV
◆工作环境:-35℃~+50℃湿度≤90%RH
◆储存环境:-40℃~+55℃湿度≤95%RH
核相器产品是用于高压电力线路与变压器等大型设备在安装运行前进行相序核对的专用仪器。HX-2核相器改变了过去接触式测量方法,根除了接触式测量的危险性,有利保障了测量人员的人身**。测量方法简单,测量结果可靠。
RXHX包括两个在电气上互不相连的组件装置上装有的电极可与被测导线相连一只橙色的发射器其电极的形状为钩形以便挂到导线上,另外一只黄色的为接收器其电极的形状为丫形便于接触导线这些电极均作为发射与接收信号的天线之用,发射器与接收器的端部均应与绝缘操作杆相接,发射器具有双重作用并按一定的顺序发挥功能。
**步检测被测导线有无电压它作为一只验电器对带电的导线将发出间断的声光指示。
**步一旦验电完成(过5-10 秒) 发射器自动转入相位测量发射器向接收器始终发射一种相位特性的无线电频率信号,在此情况下线路同时也做天线使用持续的灯光显示,表明发射器即按此顺序正常工作,接收器仅有一个目的即同相测量同时发射器也在工作为了:
1) 保证导线上有电压;
2) 接收从发射器来的无线电频率信号;
3) 将测得的相位与接收到的相位特性信号进行实时比较;
4) 同相时接收器会送出一持续的强光和声信号;异相时接收器送出一弱光信号它仅表明接收器所接触的那根导线有电压。
发射器和接收器包括一个整体试验系统可以对所有的部件进行试验:电气元件电池线路和天线进行这种试验,相当于对实际线路的接触试验发射器和接收器不设开关按钮只要仪器与带电线路一接触将立即自动工作测量电极不与导线接触就立即停止工作。
高压核相器无线电频率传输的校验
内部模块产生的频率接近于电网的频率,只要两只仪器装有电极(相当于天线) 就能通过二种方式进行校验。
1 、完全自校
*一手握一只仪器
*按下发射器的TestButton 等到自动转入相位测量状态
*按下发射器的TestButton 同时按下接收器的TestButton 如果无线电传输正确接收器上的LED2 LED3 LED4 有规律地亮灭蜂鸣器同步发声LED1 保持发亮
2 、发射器和接收器均在电网上的试验
*将发射器钩住带电线路几秒钟后自动转入相位测量状态同样将接收器接触另一根同相导线应发出声光信号。
*将接收器放到另一相停止接收同相信号无声信号只有LED1 亮。
、测量工作
使用本仪器的前后应对整套装置(装上电极)进行全自动试验线路电压测量(只使用发射器)
*将钩形电极拧到发射器的顶部。
*将装好电极的发射器装上操作杆。
*将发射器上的钩子挂到被测线路上,此时操作人员可在发射器的底部看到:4 只指示灯: LED1- LED4; 一只试验按钮: TestButton ;一只蜂鸣器;
判断
当接触带电导线时可听到声信号同时4 只指示灯亮,过5-10 秒后其中LED2-4 即熄灭声信号停止发射器作为电压测量时设定的工作时间为5-10 秒之后即自动进入相位测量,此时仅一只LED 指示灯亮,如果5-10 秒后声光信号不停即电池电量不足需换电池。如测另一相线路需将发射器脱离线路等到LED1 熄灭再把发射器放到线路上做另外的电压测量。同上。
进入测量模式时发射器向空中发射无线电频率信号同时有一部分信号沿作为天线的线路传输接收器一旦能识别该信号时,接收器立即启动工作。
五、同相测量(发射器+接收器)
此时发射器已经挂到线路上并已进入相位测量模式
*将接收器装上合适的电极接到绝缘杆上
*将接收器接触被试验的导线上此时操作人员也可在接收器的底部看到: 4 只指示灯:LED1-LED4 ;一只试验按钮: TestButton ;一只蜂鸣器;
判断
当线路有电压时接收器自动启动且LED1 持续发光,蜂鸣器发出短暂的嘟嘟声,此时接收器已做好接收来自发射器译码信号的准备,如果两根导线的相位一致,只要符合条件,LED1 LED2 LED3 及LED4 指示器亮但并不闪光,同时蜂鸣器发出一持续的声信号。只要某一侧线路无电压或某一只脱离导线,声光指示立即停止。
在正常使用条件下,无线电频率的传送范围在15 米内,可根据用户要求定做。
、高压核相器更换电池
高压相位检测仪的发射器和接收器各用1 节9V 碱性电池更换步骤如下:
1 、拆下电极;
2、 拧开单元顶上的螺帽;
3、 推动单元顶上的金属螺丝帽以推动电子模块;
4、当电子模块在塑料壳内发生移动,即可去掉塑料壳取下金属罩取得外壳内部位于电子电路一侧的电池更换新电池;
5 、按上述相反程序重新恢复,要保证金属罩正确就位,孔的中心螺帽轻轻拧到电子模块上,的金属丝帽上直到回到其*后的位置,并将电极重新拧上,特别注意事项:更换电池时必须保证电池极性的正确。
七、注意事项及保养
1、频率传输校验时必须先装好天线后再校验,高压相位检测仪的外壳由聚碳酸酯制成,必须保持清洁各种污秽或湿气必须擦除,每次使用之后,可以用布蘸少许硅油擦试仪器。
2 、仪器不使用时必须妥善存放于箱内
3 、低温环境下(-10 度或更低) 仪器必须按要求储存在温暖的地方电池受冷可能失效。
4 、仪器每次使用前均应试验。
保修
自发货之日起一年内,在正常使用状态下仪器没有材料和制作工艺上的缺陷如果出现仪器无法操作退回原厂修理由于人为原因造成的仪器损坏不属保修范围之列
高压核相器
主机和X、Y采集器视距传输距离为:X≥80m Y≥50m
工作环境:-35℃~+50℃≤95%RH湿度:
储存环境:-40℃~+55℃≤95%RH湿度:
绝缘伸缩拉杆:缩态为600mm伸态为3200mm
包装箱尺寸(长×宽×高):650mm×250mm×100mm
产品全重:5kg
RXHX无线高压数字核相器,应用于电力线路、变电所的相位校验和相序校验,具有核相、测相序、验电等功能。具备很强的抗干扰性,符合(EMC)标准要求,适应各种电磁场干扰场合。将被测高电压相位信号由采集器取出,经过处理后直接发射出去。由核相器接收并进行相位比较,对核相后的结果定位。
本产品**可靠、性能稳定、操作简便是一种理想的核相器器。
仪器特点:
屏显内容:无线高压核相器、不同相、同相、X、Y、
电源:主机一只电池(NEDA/604/6F22)或同等型号。X和Y采集器5节AG13电池。
自动关机:开机后15分钟左右主机自动关机。
背 光源:在检测相位过程中,如果光线太暗,致使读取数据困难可按背光开关。
技术参数:
电压等级:0.38kv~ 500kv
主机电源:9V ±2V
采集器电源:7.5V±1.5
工作原理
图一中,RA=RA′为固定电阻核相棒。固定电阻Ra=Ra′可调电阻r与r′和微安表Ig组装成一只核相表。根据广义交流电桥原理。当UA=UA′时,调节r和r′可使电桥平衡,即Xg=0,此时,被测两端电端电压幅度值和电位相同。如果两端电压电位相同,而幅值不完全相等,调节r和r′仍能使电桥平衡。只有当两端相位不相同时,调节r和r′不能使电桥平衡即Ig=0。此时,被测两端电压不是相同位。
、测试结果
1、单根核相棒电阻值和外形测量结果见表1。
表1
1、单根核相棒电阻值和外形测量结果见表1。
表1
试品 额定电压 (kV) | 标 称 长 度 (m/m) | 实 测 长 度 (m/m) | 误差 % | 标称 电阻值 (MΩ) | 实测 电阻值 (MΩ) | 误差 % | |
10 | A | 900 | 865 | -5 | 100 | 100 | 0 |
A′ | 900 | 865 | -3.8 | 100 | 100 | 0 | |
35 | A | 1100 | 1080.3 | -1.7 | 357 | 380 | 6.4 |
A′ | 1100 | 1080.3 | -1.7 | 357 | 380 | 6.4 | |
110 | A | 1100 | 1150 | 4.5 | 660 | 740 | 12 |
A′ | 1100 | 1150 | 4.5 | 660 | 740 | 12 |
2、单根核相棒工频耐压试验结果见表2。
表2
表2
试品额定电压(kV) | 试验电压 (kV) | 持续时间 (分) | 结果 |
10 | 50 | 5 | 良好 |
35 | 105 | 5 | 良好 |
110 | 300 | 5 | 良好 |
3、单根核相棒、电抗元件发热试验结果见表3。
表3
表3
试品 额定电压 (kV) | 试验 电压 (kV) | 测量 电流 (uA) | 元件 允许电流 (uA) | *大电流下持续5分钟元件的温升 ℃ |
10 | 1.0u线=10 | 87 | 674 | 4.5 |
2.0u线=20 | 190 | |||
35 | 1.0u线=35 | 93 | 443 | 5.5 |
2.0u线=70 | 184 | |||
110 | 1.0u相=63.5 | 72 | 443 | 5 |
2.0u相=127 | 138 |
测试时环境温度:17.5℃。
4、核相器整体试验
(1)试验室测试接线见图二。
4、核相器整体试验
(1)试验室测试接线见图二。
(2)测试结果见表4。
表4
表4
试品 额定 电压(kV) | 两端试验电压(kV) | A - A′ | A - B′ | A - C′ | ||||||||||
T1 | T2 | 0° | 1 0° | 20° | 30° | 0° | 120°+10 | 120°+20 | 120°+30 | 0° | -120°+10 | -120°+20 | -120°+30 | |
10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 22 | 30 | 46.5 | 89 | 89 | 92 | 46.5 | 73 | 69 | 62.5 |
35 | 35 | 35 | 0 | 12 | 19 | 26 | 40 | 73 | 79 | 80 | 40 | 65 | 60 | 55 |
110 | 50 | 50 | 0 | 6 | 8 | 12 | 37 | 44 | 44 | 44 | 37 | 30 | 35 | 32 |
5、高压核相器现场实测
根据扬州供电局现场实测10kV、35kV和110kV系统的核相结果见表5。
表5
根据扬州供电局现场实测10kV、35kV和110kV系统的核相结果见表5。
表5
系统电压 kV) | 核 相 表 读 数 (uA) | ||
A—A′ | A — B′ | A — C′ | |
B—B′ | B — C′ | B — A′ | |
C—C′ | C — B′ | C — A′ | |
10 | 1~2 | 42~48 | 42~48 |
35 | 1~2 | 46~48 | 46~48 |
110 | 0~1 | 53 | 53 |
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