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HDDL-VB 带电电缆识别仪(柔性线钳)-电力工程用
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生产厂家武汉华顶电力设备有限公司前身是开关变压器厂,主要以生厂研发仪器设备为主,综合计算机软件的开发.主导产品包括串联谐振耐压试验装置、工频耐压试验装置、直流高压发生器、继电保护测试仪、电缆故障测试仪、回路电阻测试仪、蓄电池及UPS性能检测测试仪器.公司目前具有8位教授级专家,几十位技术工程师.自2005年改制以来,公司已经发展成为一家研发、生产和销售仪器仪表、进出口贸易的综合性公司企业
一、产品概述
HDDL-V是一套高性能电缆识别仪,由信号发射机和接收机组成,用于多条电缆中准确识别目标电缆,同时适用于带电和不带电电缆,带电电缆只适用于三芯带铠电缆。识别准确率高,使用方便。
二、功能特点
1.适用于带电和不带电电缆,带电电缆只适用于三芯带铠电缆。
2.柔性卡钳接收、使用灵活方便。
3.50Hz/60Hz电缆负载电流测量功能。
4.多种信号输出方式:直连输出、卡钳耦合。
5.发射机大功率输出,输出多档可调,自动阻抗匹配,全自动保护。
6.精确性识别:明确给出识别结果。
7.内置大容量锂离子电池组,欠压自动关机,长时间无操作自动关机。
8.机壳坚固、质轻便携。
9.全数字化高精度采样及处理,接收通频带极窄,抗*力强,能充分抑制邻近运行电缆及管道的工频及谐波干扰。
三、技术指标
3.1 发射机:
1.输出方式:直连输出、卡钳耦合。
2.输出频率:640Hz(复合频率)、1280Hz(复合频率)。
3.输出功率:大10W,10档可调,全自动实时阻抗匹配。
4.直连输出电压:150Vpp。
5.过载和短路保护。
6.人机界面:320×240点阵液晶显示器。
7.内置电池:4节18650锂离子电池,标称7.4V,6.8Ah。
3.2 接收机:
1.输入方式:柔性卡钳。
2.接收频率:
主动探测频率:640Hz、1280Hz。
工频被动探测频率:50Hz/60Hz(用户可配置)。
3.电缆识别:柔性卡钳智能识别。
4.工频测量:量程AC 1-1000A,精度±3%。
5.人机界面:800x480液晶显示器;液晶尺寸121x76mm。
6.内置电池:2节18650锂离子电池,标称3.7V,6.8Ah。
3.3其他:
1.体积:发射机280×220×90mm,接收机220×125×55mm。
2.质量:发射机2.3kg,接收机0.9kg。
3.发射机充电器:输入AC100-240V,50/60Hz,输出DC8.4V/2A。
4.接收机充电器:输入AC100-240V,50/60Hz;输出DC5V/2A。
5.使用条件:温度:-10℃-40℃,湿度5-90%RH,海拔<4500m。
配网调度防误主机和配网运行/线路防误主机是配合使用的,其运行模式*城区*配网的运行管理模式的需要。同时,配网调度防误和配网运行防误之间的信息是*共享的,又可以保证相对独立,互不干扰。
现场闭锁设备是针对配网设备而设置的,操带电电缆识别仪(柔性线钳)-电力工程用作人员拿着电脑钥匙到现场操作,必须严格按电脑钥匙中操作票的操作顺序进行倒闸操作,如果不是操作的设备,电脑钥匙拒绝开放闭锁机构,该项操作就无法进行下去,只有当前操作的设备符合操作票的操作项操作才能进行下去,从而达到防止误操作的目的。完成现场操作后,可以利用电脑钥匙把操作结果回传给主站系统。蓄电池作为直流电源系统的核心组成部分,起作储备电能、应付电网异常和特殊工作情况、维持系统正常运转的关键作用,是电力系统正常工作的系后一道防线。当前,蓄电池在线监测逐渐被人们所重视,在电力、通信等行业应用越来越广泛,但是,蓄电池在线监测及状态评估所采用的关键技术---内阻交流放电法并不被人们所了解,还在模糊认识中。从理论分析和大量实验证明,蓄电池工作状态及预计使用寿命与内阻具有密切的关系,目前国内外使用的蓄电池监测设备及蓄电池状态分析设备都是以蓄电池内阻为主要指标,结合蓄电池内阻的变化速率及历史数据,建立起专家系统,对蓄电池状态进在线评估,預计其使用寿命。现代电站和变电站都采用大容量蓄电池,其内阻极其微小,为几十到数百微欧,甚至接头的松紧程度都会对测量结果造成影响,并且蓄电池在线工作时有一定的充电纹波干扰,因而使传统的电阻测量技术难以达到测量要求,应采用微电阻精密测量技术进行蓄电池内阻测量才行。1蓄电池的内阻模型蓄电池的简化等效电路。图中Rc为蓄电池正负电极的极化电阻,C为正负电极的双电层电容等效值。R为蓄电池的欧姆电阻。蓄电池连接部分主要是欧姆电阻,而电极极化部分既有欧姆电阻又有极化电阻。1.1欧姆电阻:由带电电缆识别仪(柔性线钳)-电力工程用极板、汇流排、极柱、电解液、隔膜等的电阻组成,它们服从欧姆定律。1.2极化电阻:它包括浓差极化电阻和电化学极化电阻,由扩散极化电阻、电荷传递电阻组成,是由电极动力学过程和物质转移引起,它们不服从欧姆定律。1.3浓差极化:电流通过蓄电池后,引起正负