存储式杂散电流测试仪的技术要求

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存储式杂散电流检测仪的主要指标介绍

存储式杂散电流检测仪的主要指标介绍

存储式杂散电流检测仪的主要指标介绍存储式杂散电流检测仪是一种用于测量电子设备中的杂散电流的仪器。

在电力和电子工程领域,这种仪器通常被用于检查设备的状况,以确保设备运行正常。

在这篇文章中,我们将介绍存储式杂散电流检测仪的主要指标。

静电常量静电常量是存储式杂散电流检测仪的一个关键指标。

它表示存储式杂散电流检测仪能够承受的最大静电电压大小。

静电常量通常以V(伏特)为单位进行表示。

如果存储式杂散电流检测仪的静电常量过低,那么它可能无法正常工作。

因此,在购买存储式杂散电流检测仪时,应特别注意静电常量的参数。

灵敏度灵敏度是存储式杂散电流检测仪的另一个重要指标。

它表示存储式杂散电流检测仪能够感知的最小电流量大小。

灵敏度通常以A(安培)为单位进行表示。

存储式杂散电流检测仪的灵敏度越高,就越容易检测到电子设备中的细微变化。

因此,对于需要高精度的检测任务,应选择灵敏度高的存储式杂散电流检测仪。

响应时间响应时间是存储式杂散电流检测仪的另一个关键指标。

它表示存储式杂散电流检测仪能够在多快的时间内检测到电子设备中的变化,并作出相应的反应。

响应时间通常以µs(微秒)为单位进行表示。

对于很多实时性要求高的应用场景,需要选择响应时间较短的存储式杂散电流检测仪。

动态常量动态常量是存储式杂散电流检测仪的另一个指标。

它表示存储式杂散电流检测仪能够承受的最大动态电压大小。

动态常量通常以V(伏特)为单位进行表示。

如果存储式杂散电流检测仪的动态常量过低,那么它可能无法承受电子设备中出现的突发电压。

因此,需要选择动态常量较高的存储式杂散电流检测仪。

定量分辨率定量分辨率是存储式杂散电流检测仪的另一个参数。

它表示存储式杂散电流检测仪的输出值能够分辨的最小电流量大小。

定量分辨率通常以A(安培)为单位进行表示。

如果需要对电流进行详细的分析和测量,需要选择定量分辨率较高的存储式杂散电流检测仪。

结论存储式杂散电流检测仪是一种非常重要的仪器,可以有效地检测电子设备中存在的杂散电流。

杂散电流监测系统施工方法与技术措施

杂散电流监测系统施工方法与技术措施

杂散电流监测系统施工方法与技术措施1)杂散电流监测系统工程概况杂散电流监测系统采用集中式监测系统,由参考电极、测量端子、杂散电流测量用信号电缆、传感器、监测装置及综合监测装置组成。

2)杂散电流监测系统施工工艺流程杂散电流监测系统施工工艺流程详见下图。

施工准备安比电极安装传感器、监测装置安装测防端子连接电缆敷设接线系统调试杂散电流施工工艺流程3)杂散电流监测系统施工要点及方法杂散电流施工要点及方法详见下表。

杂散电流施工要点及方法表序号施工工序施工要点及方法示意图1 参比电极安装(1)根据现场情况电极水平或垂直放置。

(2)将少许砂浆放入孔洞或方槽底部,将砂浆均匀涂抹在四周壁上。

将参比电极陶瓷外壳涂抹薄薄一层砂浆,轻轻放入孔洞或方槽中。

(3)将电极导线穿过套管取出,将孔洞或槽的空隙封堵,并用砂浆抹平。

(4)将导线接入到传感器回路中。

2 电缆敷设测量电缆、通信电缆、监测装置电源电缆距离较短且线径较小,采用人力按要求敷设。

3 传感器安装传感器安装在沿线各测试点处,主要完成参比电极本体电位、结构钢极化电压的测量。

传感器取样模拟信号后,经模数转换变成数字信号,由通讯接口输出。

将传感器安装在沿线设计要求的位置。

4 监测装置安装及调试监测装置安装在牵引变电所内,独立设置,该装置与传感器进行通信联络,对传感器进行数据交换与管理。

每个监测装置至少能接64个传感器,连接距离能达到5公里及以上。

监测装置自带液晶显示、可以进行触摸式操作。

杂散电流监测系统主要施工技术措施详见下表。

杂散电流防护施工技术措施表。

杂散电流检测仪SCM-捷通智创

杂散电流检测仪SCM-捷通智创

西安捷通智创仪器设备有限公司 029-********/400-029-3662 S C M 杂散电流检测系统用户操作手册英国雷迪中国一级代理商: 西安捷通智创仪器设备有限公司1 / 74目录安全注意事项 ..........................................................1 概念 ......................................................................2 一、杂散电流................................................................2 1、监测杂散电流干扰的方法 ..................................................3 2、杂散电流的影响 ..........................................................3 3、电流测量的重要性 ........................................................3 4、电压测量的重要性 ........................................................3 设备概述 ................................................................4一、系统组成 ................................................................41、SCM智能感应器 ...........................................................42、SP 智能探针2 ...........................................................53、SI 智能信号发送器 ........................................................54、SCM智能感应器控制软件 ...................................................55、数据分析软件 .............................................................66、笔记本电脑 ...............................................................67、全球定位功能(GPS)选项 ....................................................68、SCM工作原理概述 .........................................................7 二,杂散电流检测仪(SCM)成套设备 .............................................8 设备准备 ................................................................9一、电池充电 ................................................................91、SCM智能感应器 ...........................................................92、SP 智能探针2 ............................................................93、SI 智能信号发送器 ........................................................94、笔记本电脑 ..............................................................105、软件安装 ................................................................10 操作 ......................................................................11一、静态测量 ................................................................111、介绍 ....................................................................112、计划方案 ...............................................................113、安装智能感应器 ..........................................................114、安装智能探针 ............................................................125、使用SCM智能感应器或智能探针2进行测量 ..................................146、设置智能信号发送器 ......................................................147、连接智能信号发送器 ......................................................158、操作智能信号发送器 ......................................................169、启动SCM智能感应器 ......................................................2010、使用SCM智能感应器控制软件 .............................................2111、设置SCM智能感应器 .....................................................21二、动态测量...............................................................331、介绍...................................................................332 / 742、动态检测技术............................................................333、计划方案................................................................334、SCM智能感应器安装......................................................335、智能探针安装............................................................346、把SCM智能感应器连接到笔记本电脑 ........................................347、关闭SCM智能感应器 ......................................................34 读取和分析数据......................................................38一、取下 SmartMedia 存储卡 .................................................38二、读取数据记录 ...........................................................391、数据记录文件 ............................................................39三、使用数据分析软件 .......................................................401、介绍 ....................................................................402、SCM数据分析软件 ........................................................403、创建一个时间段 ..........................................................41四、显示多个文件 ...........................................................44五、工具栏 .................................................................451、文件操作工具栏 ..........................................................452、水平方向数据操作工具栏 ..................................................463、垂直方向数据操作工具栏 ..................................................474、数据度量工具栏 ..........................................................48六、菜单 ...................................................................531、文件菜单................................................................532、查看菜单................................................................553、设置菜单................................................................574、曲线菜单................................................................595、帮助菜单................................................................61七、水平滚动和光标控制 .....................................................62 实例.....................................................................663 / 74安全注意事项安全警告在本手册中有两种级别的安全提示,它们是:警告! 如果不正确地遵照该提示指定的步骤,可能会造成人员伤亡。

杂散电流监测系统使用说明

杂散电流监测系统使用说明

广州地铁二号线杂散电流监测系统使用说明中国矿业大学二002年十月目录1系统组成 (2)1.1 系统文件组成 (2)1.2 系统功能组成 (2)2 系统运行环境 (3)3 系统运行及退出 (3)3.1 系统运行 (3)3.2 系统退出 (3)4 启动窗口操作说明 (3)4.1 系统 (4)4.2 启动设定 (4)5 杂散电流监测操作说明 (4)5.1 系统 (4)5.2 监测装置 (4)5.3 数据查阅 (4)5.4 校正设定 (7)5.5 启动设定 (8)5.6 帮助 (8)6 过渡电阻测试操作说明 (9)6.1 系统 (9)6.2 电阻测试 (9)6.3 数据查阅 (10)6.4 参数设定 (10)6.5 自动测试 (11)6.6 启动设定 (11)7 远程通讯操作说明 (12)7.1 系统 (12)7.2 电话 (12)7.3 文件收发 (13)7.4 启动设定 (13)8 程序安装 (14)杂散电流监测系统本系统为广州地铁二号线杂散电流监测系统,该系统通过微机通讯转接器,实时的将智能传感器监测的结构钢极化电位、轨道-结构钢电压、本体电位数据以及传感器状态,经监测装置自动采集并形成数据库存储在电脑硬盘内,同时可以对所采集的数据进行统计和分析。

并能对过渡电阻和纵向电阻进行自动测试,还可将数据通过网络(局域网或电话线)传输到控制中心。

1、系统组成1.1系统文件组成本系统的软件部分由以下文件组成:系统软件CurrMonII.EXE、测试数据母库.XLS、广州地铁二号线参数库.XLS、过渡电阻母库.XLS、DATA.TXT数据库 C:\SCMDatabasetD:\SCMDatabaset(备份)1.2系统功能组成本系统的软件部分包括由以下功能:杂散电流监测、过渡电阻测试和远程通讯杂散电流监测用于结构钢极化电位、轨道-结构钢电压、本体电位数据以及传感器状态的监测,对数据的统计和查询、传感器的人工和自动校正等。

杂散电流测定

杂散电流测定

杂散电流测定杂散电流是采用电力起爆法爆破工作中引起电雷管早爆事故的主要原因之一,为了确保爆破作业安全,预防和控制杂散电流的危害,本标准规定了杂散电流的测定方法。

本标准由中华人民共和国国家经贸委提出。

本标准负责起草单位:冶金工业部安全环保研究院。

本标准参加起草单位:湖南湘西矿山电子仪器厂。

本标准主要起草人:彭剑文、张其中、李晓飞、王红汉、胡廷剑、刘学军。

1 范围本标准规定了矿山杂散电流的测定方法及杂散电流测定仪的技术性能要求。

本标准适用于测定矿山及类似场所的杂散电流。

本标准不适用于测定有瓦斯爆炸危险场所的杂散电流。

2 引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文,本标准出版时,所示版本均为有效。

所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 4942.2—1993 低压电气外壳防护等级(eqvIEC 947—1:1988)GB/T 12173—1990 矿用一般型电气设备(neq FOCT 24754:1981)3 定义本标准采用下列定义。

3.1 杂散电流 stray current存在于动力和照明电网之外的杂乱无章的电流。

3.2 直流杂散电流 direct stray current存在于动力和照明电网之外的呈直流状态的杂散电流。

3.3 交流杂散电流 alternating stray current存在于动力和照明电网之外的呈交流状态的杂散电流。

3.4 测量探针 probe指如图1所示的测量探针,铜针的一端焊有尖锐硬质合金,导线与接线片及铜针的尾端焊接牢固,导线为单芯RV1.0绝缘软线,长2m。

4 杂散电流的测定4.1 杂散电流测定仪的设计要求javascript:if(this.width>screen.width-333)this.width=screen.width-333"border=0>图1 测量探针4.1.1 杂散电流测定仪应符合GB/T 12173及GB/T 4942.2的要求。

杂散电流测定

杂散电流测定

井下杂散电流测定规范及方法一、杂散电流杂散电流是指任何不按指定通路而流动的电流。

二、杂散电流的安全值下列地点杂散电流值不得大于60mA1、采区内各巷道中的轨道对总接地网间;2、采煤工作面内的金属网假顶对总接地网间;3、采区内上下山的轨道与运输大巷连接处的第二道绝缘夹板相连接的轨道对总接地网间;4、掘进工作面与掘进巷道内任何地点的轨道对总接地网间;5、掘进巷道的轨道与运输大巷道连接处的第二道绝缘夹板处的轨道对总接地网间;6、采区煤仓对轨道间;7、井下爆炸材料库铁门对轨道间三、测定周期井下各生产地点的杂散电流值,用携带式杂散电流测试仪每周测试一次。

四、对仪器的要求杂散电流是随机事件而且是连续变化的量,因此要使用一种专用的杂散电流测定仪进行测量,这种杂散电流测定仪应具有测量、记忆、计算、显示和报警的功能。

其量程为0——1000mA。

五、测定方法1、采区内各条巷道中的轨道对总接地网间,仪器的X1端子接钢轨,X2端子接总接地网,记录其最大值;2、采煤工作面内的金属网假顶对总接地网间,仪器的X1端子接金属网,X2端子接溜槽,记录其最大值;3、采区内轨道上下山的轨道与运输大巷连接处的第二道绝缘夹板相连接的轨道对总接地网间;仪器的X1端子接第二道绝缘夹板上面的轨道,X2端子接总接地网,记录其最大值;4、掘进工作面与掘进巷道内任何地点的轨道对总接地网间,仪器的X1端子接轨道,X2端子接总接地网,记录其最大值;5、掘进巷道的轨道与运输大巷连接处的第二道绝缘夹板处的轨道对总接地网间,仪器的X1端子接轨道,X2端子接总接地网,记录其最大值;6、采区煤仓对轨道间,仪器的X1端子接轨道,X2端子接采区煤仓,记录其最大值;7、井下爆炸材料库铁门对轨道间,仪器的X1端子接轨道,X2端子接火药库铁门,记录其最大值。

关于杂散电流测定的管理办法由于杂散电流的存在可能导致井下瓦斯、煤尘的爆炸,漏电保护的误动作,电雷管的引爆等严重危及矿井的安全,所以对井下杂散电流的测定及防治显得更为重要,为确保井下杂散电流的测定工作正常有序开展制定以下规定:1、杂散电流的测定要指定专人进行测定;2、杂散电流的测定必须按规定地点、周期进行测定;3、杂散电流的测定结果要及时汇总报机电科审核、备案,同时报调度室一份;4、对于测定结果不符合规定要求的要及时制定措施进行处理,处理后重新进行测定直至符合规定要求;5、对不按规定进行测定以及测定结果不符合要求未采取措施的对测定负责人按规定进行处罚;6、对测定结果不进行汇总上报的对测定负责人按规定进行处罚。

杂散电流管理制度模版

杂散电流管理制度模版

杂散电流管理制度模版杂散电流是指电力系统中由于电流、电压和磁场的相互作用所产生的,与正常电力系统中运行设备所需的电流无关的电流。

它可能会对设备的正常运行产生一定的影响,所以对于杂散电流的管理是非常重要的。

一、导言随着电力系统的发展和设备的不断更新,杂散电流的管理已经成为电力系统中的一个重要环节。

本制度的目的是为了规范杂散电流的管理,保证电力系统的正常运行和设备的安全使用。

二、管理范围本制度适用于所有涉及杂散电流管理的设备和设施,包括发电机、变压器、电缆、开关设备、继电器等。

三、管理原则1. 安全第一原则:杂散电流管理应以保障设备和人员安全为首要原则。

2. 规范操作原则:杂散电流管理应按照相关法律法规和标准进行操作,确保管理的规范性和科学性。

3. 预防为主原则:杂散电流管理应采取预防措施,避免产生或减少杂散电流的发生和危害。

4. 综合管理原则:杂散电流管理应从发电到配电的全过程进行管理,形成完整的管理体系。

四、管理内容1. 电力系统设计阶段:在电力系统设计阶段应考虑杂散电流的产生和传递因素,并采取合适的设计措施降低杂散电流的影响。

2. 设备选型阶段:在设备选型阶段应根据杂散电流管理的要求选择合适的设备,确保设备对杂散电流具有较好的抑制能力。

3. 施工阶段:在施工阶段应严格按照设计要求进行施工,确保设备安装的质量和可靠性,减少杂散电流的产生。

4. 运行阶段:在电力系统的运行阶段应定期对设备进行维护和检测,发现问题及时处理,以确保设备的正常运行和杂散电流的控制。

5. 应急管理:对于突发状况下产生的杂散电流,应制定应急预案,采取相应的措施控制和消除杂散电流的危害。

6. 监督检查:对于杂散电流管理的相关情况,应定期进行督查和检查,确保杂散电流管理的有效性和规范性。

五、管理措施1. 技术措施:采用适当的技术手段控制和减少杂散电流的产生和传递,如增加电抗器、采用特殊屏蔽材料、调整设备连接方式等。

2. 防护设施:对于对杂散电流危害较大的设备或场所,应设置相应的防护设施,如隔离罩、屏蔽措施等。

杂散电流测试仪

杂散电流测试仪

YN-SC 杂散电流测试仪一、用途杂散电流测定仪是一种灵敏度高,多量程保护电路的便携式整流仪表。

其特点是:测量范围广,共有二十个量程,能分别测量交直流杂散电压和杂散电流,本身不需要电源,安全可靠。

适宜测试钢轨、水管、电缆等产生的电流及电压,预防杂散电流放电引起的电雷管早爆及其它燃爆事故,使火源降至最低限度。

二、性能三、使用方法及注意事项1、测量前,将测试棒接线分别旋紧于两接线柱中,调节表头指针至零刻度线。

2、将与接线柱相接的测试棒分别置于被测的两点(如:钢轨、水管、电缆外皮、煤炭、大地等),两测点应在不同的导体上,测点距离约为2米,正常每隔50-100M 测一次,或根据需要临时确定测试点。

将转换开关置于适当档,则表头指示值,经换算得到相应的电流值。

3、测量时,测量探针的硬质合金尖端与被测物接触良好,仪表应水平放置,以保证读数准确。

4、当一处测量不到交流杂散电流时,还应测试直流杂散电流,反之亦然。

5、测量杂散电压值时,其档位是: 50mA 对应0.2V、250mA 对应1V、1A对应4V、5A 对应20V、10A 对应40V。

(即电流值乘4就是电压值)6、当未知杂散电流大小时,应先置于量程最大挡,然后逐步减少,直至适当测量档。

7、当被测电流大于5A 时,仪器只宜进行短时测量,当被测电流大于10A时,仪器只宜进行瞬时测量。

以免大电流烧毁元件及仪表。

8、测直流杂散电流时,如表头指针反向偏转,对换表笔即可。

9、仪器不用时应置于“关”位置。

设备外形:装箱清单:包装盒1个,仪器袋1个,上位机软件光盘1张,测试线3付,使用说明书1本,同步连接线1条,十字1起子1把,U 盘1个。

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存储式杂散电流测试仪的技术要求
具有超低功耗高精度的特点,每台仪器有三个完全隔离的同步采集通道,采用多台仪器同步测量方法,测量采集的动态数据可自动存储在U盘上,然后依据相关国家标准,采集回来的动态数据结合计算机并利用特殊的计算、统计方法和逻辑判断、推理,实现对地下管道动态杂散电流干扰状况以及干扰腐蚀状况的准确评估,做到有效的防护。

存储式杂散电流测试仪效益分析:
经工程公司用户初步估算,使用存储式杂散电流测试仪设备系统,可以节约管道检测费用(含人工费、材料费等)平均10万元/公里。

一般来讲,一次测量距离在20公里以上,每次测量可节约检测成本:10万元×20公里=200万元。

一项检测工程通常在100公里以上,因此可节约千万元以上。

正确的检测分析结果,可以避免地下管道输送介质的泄露。

避免一次这样事故的发生,产生的经济效益和社会效益是不可估量的。

存储式杂散电流测试仪系统软件:
软件处理问题主要依据以下参数(依<中华人民共和国石油天然气行业标准SY/T0017__2006>来参考):
①国家标准中规定的参数值;
②管道的材质及尺寸;
③土壤的化学成分等。

这些参数以输入选项的形式输入给计算机,计算机结合测量数据并利用特殊的计算、统计方法和逻辑判断、推理,实现对地下管道干扰腐蚀状况的准确评估。

存储式杂散电流测试仪一般特性:
1.箱体采用防水设计:IPX4(但不能浸到水里面)
2.显示方式:LCD液晶显示
3.测量zui大显示:“19999”。

4.超量程显示:显示“OL”
5.电池电量显示。

6.中文菜单显示。

7.U盘容量显示。

8.采样速率:1~25次/秒(可设定)。

9.自动量程。

10.三个通道非共地,通道间在电气上完全隔离。

11.蓝背光。

12.电源:8个1号电池。

13.工作环境:-10℃—40℃,相对湿度<80%RH。

14.比对率:DT-4,JT-6.化同对比100%
15.环境保护:EN60068-2-29/EN60068-2-6/EN60068-2-32 存储式杂散电流测试仪作用范围:。

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