接地装置说明书

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JD-1B接地电阻表检定装置使用说明书

JD-1B接地电阻表检定装置使用说明书

接地电阻表检定装置使 用 说 明 书镇江市计量实验工厂ZHENJIANG METROLOGY FAC. ,EXP11000010号1 概述本装置是用于对接地电阻表进行检定的专用仪器,可以检定JJG366—2004《接地电阻表检定规程》所适用的各种型号的模拟式、数字式接地电阻表。

本装置不适用于接地导通电阻仪的检定(工作电流25A)。

2 主要指标2.1 模拟接地电阻Er(标准电阻器)相关技术参数如表1:表12.2模拟辅助接地电阻p 、c(辅助接地电阻)相关技术参数如表2:表22.3使用环境条件:温度23℃±5℃;相对温度40%~80%RH。

2.4 贮存环境条件:温度-10℃~40℃;相对温度<90%RH。

2.5外形尺寸:315×188×85(mm)2.6 重 量:<2.5kg3 工作原理3.1 结构组成:模拟接地电阻由7个十进制步进盘串联组成,最小步进值盘为×1m Ω,逐步依次为×10m Ω,×100m Ω,×1Ω,×10Ω,×100Ω,×1000Ω。

3.2线路原理图如下:EPC图1 原理图E r :0.010Ω ~11111.110Ωp r :0Ω,500Ω,1000Ω,2000Ω,5000Ωc r :0Ω,500Ω,1000Ω,2000Ω,5000Ω图中:E r 为模拟接地电阻(标准电阻器); p r 为模拟辅助电位电极接地电阻;c r 为模拟辅助电流电极接地电阻; p r 与c r 等阻值同步改变。

4 使用方法4.1当被检接地电阻表的示值>10Ω时,检定时接地电阻表可采用三端钮联线,如图2所示。

注:被检表E (C 2、P 2)与检定装置E 之间的导线应尽量粗,以减小测量误差。

E P CC P E 被检表E P 2C 2P 1C 1图2 R X >10Ω时的原理接线图JD-1B 型检定装置4.2当被检接地电阻表的示值≤10Ω时,检定时接地电阻表采用四端钮联线,如图3所示。

FT-JYT型微机直流接地监测装置使用说明书

FT-JYT型微机直流接地监测装置使用说明书

FT-JYT型微机直流接地监测装置使用说明书目录1 装置概述 (3)2 性能和指标 (3)3 工作原理 (4)4 面板布置 (6)5 运行和设定 (6)6 安装尺寸 (9)7 端子接线 (10)8 通信数据表 (10)1装置概述FT-JYT型微机直流接地监测装置(以下简称“本产品”)是在我公司的FT-JYT10型研制的基础上,吸收和总结国内同类产品的经验和不足的,经过近2年的持续试验和持续改进,而推出的新一代智能型直流接地监测产品。

本产品采用美国ATMEL公司生产的具有先进Harvard总线结构和RISC精简指令集高性能微处理器作为主CPU芯片,由于该处理器拥有高达128KB的Flash memory和4KB SRAM memory,无须外引总线,大大提高了产品的可靠性和抗干扰能力。

外观采用铝型材机箱,简洁美观。

本产品具有测量精度高、抗干扰能力强、检测灵敏度高、对直流系统影响小等特点。

性价比远远高于国内同类产品,可广泛应用于发电厂、变电所及厂矿等企业的直流系统中,在直流系统正常运行时,本产品在线监测母线电压及正、负母线对地绝缘电阻,在直流系统出现接地时,能快速、准确的计算出接地电阻的阻值,并向直流系统注入低频交流信号,通过支路套接的CT感应器,找出发生接地故障的支路,并通过卡钳接收器,在不拉开直流负荷的情况下,定点查找直流一点接地。

本产品可记录99条事件、告警记录,采用RS485总线接口,国际标准MODBUS-RTU 通讯规约,可与计算机及监控系统组成网络。

本产品与我公司FT-JYT10型产品比较,本产品具备以下的新特点:●精度高,接地电阻及支路接地电阻的测量更准确。

●支路的扫查速度快。

●支路定点功能。

●增加了时钟管理芯片,能记录异常事件。

●正常运行时,优化内部元件的工作方式,延长了产品的寿命。

●参数整定更加灵活、全面。

●结构更小,采用插拔式端子接线,安装、维护更方便。

●RS485接口,MODBUS规约。

山东山大电力技术 TY-03型 微机小电流接地选线装置 说明书

山东山大电力技术 TY-03型 微机小电流接地选线装置 说明书

[III2006.1]版T Y - 0 3型微机小电流接地选线装置用 户 手 册●国家发明奖● 发明专利产品● 国家科技重点推广项目新一代---微机小电流接地选线装置 我国 6~ 35 kV 供、配电网络, 均采用小电流接地系统运行方式。

由于这种系统发生单相接地时, 仅会使系统零序电压、零序电流有所改变, 并没有其它比较明显的故障特征, 因而到目前为止, 对其接地故障检测原理和方法的研究, 一直是围绕零序电压、零序电流的特点来进行的。

经过多年的努力, 先后研制出了多种反应零序电流基波和谐波特征的接地选线保护, 在一定的范围内得到了应用, 取得了一些成绩。

然而, 由于这些保护均以零序电流为判据, 使它们仅能够应用于装有零序CT 或三相CT 的小电流接地系统。

而在我国这种情况不足10%, 90% 以上的小电流接地系统仅安装有两相CT。

对这种仅装两相CT 小电流接地系统, 至今尚没有理想的接地选线和故障定位方法, 仍不得不沿用原始落后的拉路法进行接地选线, 用人工巡线目测法进行故障点定位。

拉路法需进行大量的倒闸操作, 造成大量电力用户供电的中断, 人工巡线目测法寻找接地点, 使电力部门耗费了大量的人力、物力。

这种落后的方法与当代电网的高度自动化水平极不相适应。

无数电力工作者曾为解决这一问题做出长时间的巨大努力, 但至今未有满意的结果。

两相CT接线的小电流接地系统的单相接地选线与故障定位问题, 成为困扰电力系统几十年的重大技术难题。

“S 注入法”的提出, 是继零序电流法之后, 在小电流接地系统单相接地选线及定位方面又一突破, 它解决了困扰电力系统几十年的两相CT 架空馈线的单相接地选线问题;进一步完善了小电流接地系统两相CT接线体制, 避免了为单相接地选线加装B相CT和拉传输零序电流的电缆, 从而简化了变电所的一、二次设备;多年的运行情况证实它具有优良的接地选线和接地点定位功能, 能迅速判断出接地分支和接地点的确切位置。

奥翔小电流接地选线装置XDL196说明书

奥翔小电流接地选线装置XDL196说明书
6.2.3中性点经电阻接地系统的特点:
① 可以有效地抑制弧光接地过电压。这对运行多年的、设备绝缘弱点较多的老电网,或具有直配发电机的电网,或绝缘较低的电缆网络,均有提高运行安全可靠性的明显作用。
② 可以降低设备绝缘水平,提高经济效益。对于电缆、干式变压器等投资较高的设备,降低绝缘水平的经济效益十分明显。
7.2.5出线设置 10
7.2.6跳闸设置 10
7.2.7通讯设置 11
7.2.8调试口令设置 12
7.3 系统自检12
7.3.1指示灯检查12
7.3.2查看电压采样值12
7.3.3查看电流采样值12
7.3.4告警继电器检查 13
7.3.5跳闸继电器检查13
7.4 故障报告 14
7.4.1查看故障报告 14
3.3 环境温度-15~+50℃。
3.4 相对湿度≤95%。
3.5 大气压力80~110Kpa。
3.6 周围介质无导电尘埃与导致金属或绝缘损坏的腐蚀性气体、霉菌等。
4 技术参数
4.1 工作电源DC/AC220V(-20%~+10%)
4.2 功耗
4.2.1 电源回路 DC220V≤30W或AC220V≤30W
图12-828路带跳闸后板布置图31
图12-9 44路带跳闸控制机箱后板布置图32
图12-10 44路带跳闸跳闸通道箱后板布置图32
图12-11 60路带跳闸控制机箱后板布置图33
图12-12 60路带跳闸跳闸通道箱后板布置图33
图12-13 装置外形尺寸图34
图12-14 开孔尺寸图35
图12-15 二次原理接线示意图36
③ 运行方式灵活。为提高城市电网的供电可靠性,不少用电线路及用户常由多路电源供电,在线路切换时,往往会改变系统的电容电流,从而影响消弧线圈的调谐方式,而采用中性点经电阻接地方式,则无此弊病。

KA2003-DH型小电流接地选线装置说明书(2018)-丹华昊博

KA2003-DH型小电流接地选线装置说明书(2018)-丹华昊博

4 4 45 5 5 512 12 12 13 13 13 14 19北京丹华昊博电力科技有限公司(简称DHHB)致力于非有效接地(小电流)系统和变电站保护等电力系统自动化相关技术研究和产品开发的高新技术企业,为客户在变配电过程中提供故障精准定位、故障诊断处理的解决方案。

DHHB的主要发起人为华北电力大学以及骨干员工,DHHB创始人之一杨以涵教授,是我国电工学科电力系统自动化专业奠基人和小电流接地选线装置的科研带头人。

科研工作多年的工作习惯,杨教授要求DHHB人注重技术研发,并实践于产品质量。

研发首先要求硬件设备及人才配置,DHHB配置国内首个1:1高压物理模拟实验室,率先提出选线准确率100%的理念并得以在产品应用中实现;2013年公司着眼于配网自动化市场,引进行业顶尖博士及硕士人才,先后推出故障指示器产品系列及配网终端设备,获得发明专利13项,实用新型专利23项;DHHB产品遍及电力、冶金、石化、矿业、轻工业、电气化铁道等领域,新产品研发脚步从未停歇:-2014年DHHB主持并推进电力行业标准DL/T872标准修订;-2015年DHHB提出第六代选线新产品正式进入样机阶段;-2015年完成国网山东电力科学研究院选线产品测试,连续恶性测试7天不死机,产品可靠性、准确性名列前茅;-2016年DHHB根据国家电网公司配电自动化建设应用提升工作部署,设计开发国内首个新型配网自动化设备检测平台;-2016年完成国网河南电力科学研究院选线产品实验室和实地变电站测试,经消弧线圈接地系统选线准确率达100%。

-2017年DHHB自主研发的配电系统物理仿真检测平台连续中标江苏、天津、河北、辽宁等省份的电科院检测平台。

创新设计,精细制造,优质服务,坚持走专业化道路,DHHB邀您共创未来。

10. 同RTU和综自站通信方式:无源节点和RS232、485串口、或以太网口;通信规约支持标准 CDT规约、Modbus规约、103规约及IEC61850规约。

小电流接地选线装置说明书

小电流接地选线装置说明书

小电流接地选线装置说明书1.装置概述我公司总结了十几年来小电流系统接地选线装置成功和失败的经验之后,严格按照继电保护装置的要求精心设计、专业制造和全面检测。

研制开发了全新的HH-MA196H系列小电流系统接地微机选线装置。

全新的硬件系统,设计采用双CPU结构进行分析判断,程序功能分配更加合理,运行更加稳定。

放弃了以往装置的“绝对整定值”概念从而克服了系统运行方式多变接地电流小而引起的误判,当系统发生单相接地时可迅速、准确地判断出故障线路号,准确率达98%。

2.适用范围:本产品可用于下列条件的电力系统中单相接地选线 :2.1 中性点不接地的小电流系统.2.2 中性点经消弧线圈接地的小电流系统.2.3 中性点经电阻接地的小电流系统 .2.4 380V~110KV供电系统(380V系统应作特殊设计使用时说明).可广泛用于电力系统的变电站、发电厂、水电站及化工、采油、冶金、煤碳、铁路等大型厂矿企业的供电系统,无论是金属性接地,还是电阻性接地均能准确、迅速、可靠地指示出发生单相接地故障的线路,而不受出线形式(架空线和电缆线)限制。

3. 装置的特点与主要技术指标3.1 特点:3.1.1采用综合判据选线理论与方法,以暂态原理为主,稳态原理为辅,针对不同系统,应用同的判据决策理论,确定选线结果,选线精度大大提高。

3.1.2 先进的启动算法。

零序电压和零序电流双启动,正确区分单相接地和母线接地、铁磁谐振等,使装置正确、可靠的动作。

3. 1. 3自动跟踪检测系统零序电流的变化,无需设置、适用范围广;长短线不限、并联运行的出线数不限;3. 1. 4 装置具有完善的自检和复位功能,不需要整定、调试简单、维护量小;3. 1. 5 具有远动接口,接地报警功能;同时可增加集选线与保护为一体的跳闸功能和消谐功能及方便用户使用语言报警功能;3.1.6 分析速度快:单相接地故障捕捉时间小于60ms内得出分析结果。

3.2 技术指标:3.2.1 电压等级:1~2个;3.2.2 母线段数:1~4段;3.2.3 选线回路:1~60路;(分为12路、28路、36路、44路、60路); 3. 2. 4 远动接口:分并行方式(开关量输出)和串行通讯方式(RS232、RS422和RS485接口)供用户选择;3.2.5 继电器接点容量: DC 30V/5A;3.2.6 工作电源:AC 150V~250V 50Hz±1;如用户需要可改为DC 220V;3.2.7 装置使用条件:环境温度:-10 ~ +40℃;环境湿度:不大于90%RH;3.2.8 装置功耗:15W3. 3 装置灵敏度:零序电压达到整定值(通常设定在30V)时,零序电流超过5mA 时,即可启动装置准确选线。

RCS-9621A_110100所用变、接地变保护测控装置说明书

RCS-9621A_110100所用变、接地变保护测控装置说明书

RCS-9621A_110100所用变/接地变保护测控装置1 基本配置及规格1.1基本配置RCS-9621A 为用于3~10KV电压等级小电流接地系统或小电阻接地统中所用变或接地变的保护测控装置。

保护方面的主要功能有:1) 三段复合电压闭锁过流保护;2) 高压侧正序反时限保护;3) 过负荷报警;4) 两段定时限负序过流保护,其中Ⅰ段用作断相保护,Ⅱ段用作不平衡保护;5) 高压侧接地保护:三段定时限零序过流保护(其中零序Ⅰ段两时限,零序Ⅲ段可整定为报警或跳闸);零序过压保护;支持网络小电流接地选线;6) 低压侧接地保护:三段定时限零序过流保护;零序反时限保护。

7) 低电压保护;8) 非电量保护:重瓦斯跳闸;轻瓦斯报警;超温报警或跳闸;压力释放跳闸;一路备用非电量报警或跳闸。

9) 独立的操作回路及故障录波。

由于本装置应用范围比较广,故交流输入、保护出口、报警出口、反时限特性与非电量继电器参数等均可灵活组态与设定。

测控方面的主要功能有:1)开关位置、弹簧未储能接点、重瓦斯、轻瓦斯、油温高、压力释放等非电量遥信开入,4路备用遥信开入采集,装置遥信变位以及事故遥信;2)变压器高压侧断路器正常遥控分合、小电流接地探测遥控分合;3)I A、I C、I0、U AB、U BC、U CA、P、Q、COSф、F等模拟量的遥测;4)开关事故分合次数统计及事件SOE等;5)4路脉冲输入。

1.2 技术数据1.2.1 额定数据直流电源: 220V,110V 允许偏差 +15%, -20%交流电压: 100/3V交流电流: 5A,1A频 率: 50Hz1.2.2功耗:交流电压: < 0.5VA/相交流电流: < 1VA/相 (In=5A)< 0.5VA/相 (In=1A)直 流: 正常 < 15W跳闸 < 25W1.2.3 主要技术指标① 保护过流保护电流定值: 0.1In~20In高压侧零序保护电流定值: 0.1In~20In低压侧零序保护电流定值: 0.1In~20In低电压保护电压定值: 2~100V时间定值: 0~100S电流电压定值误差: < 5%时间定值误差: < 0.1%整定值+35ms ② 遥测量计量等级: 电流 0.2级 其他 0.5级 ③ 遥信分辨率: < 1ms 信号输入方式:无源接点2 装置原理2.1硬件配置及逻辑框图见附图RCS-9621A2.2模拟量输入外部电流及电压输入经隔离互感器隔离变换后由低通滤波器输入至模数变换器,CPU 经采样数字处理后,构成各种保护继电器,并计算各种遥测量。

小电流接地选线装置说明书

小电流接地选线装置说明书
5.适用于中性点不接地、经固定消弧线圈接地、经自动调谐式消弧线圈接地和经高阻接地等接地方式。适用于母线加装消弧装置的系统。适用于不同电压等级(66kV、35kV、20kV、10kV、6kV、3kV)的系统.
6.装置能准确识别直接接地、经电阻接地、经弧光接地、间歇性弧光接地等复杂的故障类型,在现场工作人员的配合下可以解决不同线路两点同相接地故障问题。
“KA2003系列小电流接地电网单相接地故障选线装置"克服了第一代小电流选线产品存在的选线判据不充分,选线手段单一,不能适应各种复杂的接地故障类型和测量信号数据处理手段简单,不能从微弱的信号中准确提取出有用信息等诸多影响选线准确率的问题,将各种选线判据有机地集成为充分判据,并与多种数据处理算法和各种选线方法融为一体。构成了各种判据有效域优势互补,能适应变化多端的单相接地故障形态的多层次全方位的智能化选线系统。产品挂网运行的实践已经很清楚地证明:“KA2003型小电流接地电网单相接地故障选线装置"是选线正确率达到100%的新一代小电流接地电网单相接地故障选线装置.
小波选线方法利用单相接地故障产生的暂态电流和谐波电流作为选线判断的依据。由于小电流接地电网单相接地故障等值电路是一个容性通路,故障的突然作用在电路中产生的暂态电流通常很大.特别是发生弧光接地故障或间歇性接地故障情况下,暂态电流含量更丰富,持续时间更长。暂态电流满足在故障线路上的数值等于在非故障线路上数值之和且方向相反的关系,可以用来选线。由于电网中的暂态信号呈随机性、局部性和非平稳性特点,因此利用暂态信息选线的主要困难是如何准确地提取有用的暂态信号、如何合理地表示信号并构造出能适应信号特点的选线判据。我们提出的小波选线方法很好地解决了这些问题,使暂态信号得到了充分利用。
2.装置具有故障录波功能,可以提供故障前后的波形,包括故障发生前的一个周期和故障发生后五个周期的波形。可保存现场故障录波数据和选线结果20000次。
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接地装置试验
1.适用范围
本作业指导书适用于变电站接地装置交接试验。

2.引用文件
电业安全工作规程
DL/T 1168-2013电力设备预防性试验规程
DL/T 621-199
设备制造厂家技术要求
该设备历年的试验数据
3.试验前准备工作安排
试验接线
一)电气完整性测试
电气完整性测试试验接线如图1所示。

图1电气完整性测试试验接线
二)接地阻抗测试
测试变电站接地装置工频特性参数的电流极应布置得尽量远,接地阻抗测试试验接线如图2所示。

一般电流极与变电站的d CG应为变电站对角线长度D的4—5倍;当远距离放线有困难时,在土壤电阻率均匀地区d CG可取2D,在土壤电阻率不均匀地区d CG可取3D.
图2接地阻抗测试试验接线
G—被试接地装置;D—被试接地装置最大对角线长度;C—电流极;
P—电压极;d CG—电流极与被试装置边缘的距离;d—电压极间隔;
x—电压极与被试装置边缘的距离;
试验步骤
一)电气完整性测试
1)将测试仪接地,测试仪正极电流线接参考点接地引下线上端,正极电压线接下端,测试仪负极电流线接被测点接地引下线上端,负极电压线接下端;
2)检查试验接线正确,确保接触良好,工作人员与施加电压部位保持足够安全距离,操作人员征得试验负责人许可后,接通测试仪电源;
3)按测试键测试,待充电电流及测试数据稳定后记录试验结果;
4)按复位键,待仪器放电完毕后断开电源,操作人员向试验负责人汇报试验结束后,将测试线换至另外测试点测试,重复上述操作直至所有测试点测试完成。

二)接地阻抗测试
1)检查试验接线正确后,工作人员与施加电压部位保持足够安全距离,操作人员征得试验负责人许可后,接通仪器电源,选择接地阻抗测试、直线法测试,按测量键开始测量;
2)测试数据稳定后,按复位键并记录测试结果;
3)断开电源,汇报工作负责人,将电位极沿测量用电流极与被测接地装置之间连接线方向移动两次,每次移动的距离约为d CG 的5%,重复上述操作,三次测试值之间的相对误差不超过5%即可。

试验标准
一)电气完整性测试
1)状况良好的设备测试值在50mΩ以下;
2)测量结果在50mΩ—200mΩ之间,结果尚可以接受,重要设备应安排复测和检查处理。

3)测量结果在200mΩ—1Ω之间,设备接地不佳,应尽快查明原因处理。

4)测量结果在1Ω以上,设备位于主地网相连接,应尽快查明原因处理。

独立避雷针的测试值应在500mΩ以上。

5)表69 接地装置例行试验项目
二)接地阻抗测试
接地阻抗是接地装置的一个重要参数,但并不是唯一的、绝对的参数指标,它概要性地反映了接地装置的状况,而且与接地装置的面积和所在地的地质情况有密切的关系。

因此判断结果,即要看接地阻抗是否达到要求,又要根据当地的地形、地貌等条件综合判断。

可参照下列标准进行,测量有效接地系统(包括小电阻接地系统)的接地网的接地阻抗Z≤2000/I 或Z≤0.5Ω,(当I> 4000A时) 式中I:经接地网流入地中的短路电流(A);Z:考虑到季节变化的最大接地阻抗(Ω)。

测量非有效接地系统的接地网的接地阻抗:1)当接地网与1kV及以下设备共用接地时,接地阻抗Z≤120/I;2)当接地网仅用于1kV以上设备时,接地阻抗Z≤250/I;3)在上述任一情况下,接地阻抗不应得大于10Ω。

式中I:经接地网流入地中的短路电流(A);Z:考虑到季节变化最大接地阻抗(Ω)。

试验注意事项
一)电气完整性测试
1)有雷云活动时,应停止测量,并撤离现场;
2)试验时认真监护,防止人员触及加压部位,操作过程中严格执行呼唱制度;
3)严格执行安规和现场作业控制卡的规定。

二)接地阻抗测试
1)试验区域内,凡有碍于试验的其他工作务必停止;有雷云活动时,应停止测量,并撤离现场;
2)试验期间,试验区域内必须有安全监护人员。

试验时认真监护,防止人员触及加压部位,操作过程中严格执行呼唱制度;严格执行安规和现场作业控制卡的规定。

3)试验期间电流线严禁断开,电压极引线和电流极引线沿线每100m应设一人照看,尤其时有行人和车辆通过的路口,引线通过时必须架高,必要时装设注意安全红色标记,确保行人和车辆安全。

4)现场的临时电源箱在线路上应采用“三相五线”接线方式,安装漏电保护装置,电气设备和电气线路必须绝缘良好,并且有专人负责。

5)严格执行工作命令票制度,每次工作之前认真填写工作票,并向所有参与人员交代清楚,签字确认。

6)工作前要对接地电阻测试仪、工器具等设备进行鉴定,具备有效的检定合格证书,杜绝带病使用、不匹配使用。

试验周期
大型接地装置的交接试验应进行各项特性参数的测试;在预防性试验中,电气完整性测试应每年进行一次;接地阻抗应5—6年测试一次,遇有接地装置改造或者其他必要时,应进行针对性试验。

附录表格
接地电阻测试报告
试验地点:试验性质:试验日期:年月
三、接地装置的外观检查:
四、接地引下线的通断检查:
试验结论:
本报告盖章生效试验员:审核:。

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