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宣城直流系统接地故障定位仪 使用方法5.1 接线5.1.1 分析仪接线分析仪共配有两段连接插头,其中I段包括一条红色连接线、一条黑色连接线以及一条黄色连接线;II段包括一条红色连接线以及一条黑色连接线。将配备的红、黄、黑三条连接线插座一端按颜色标记插入分析仪I段插头处;断开电源开关,将红、黄、黑三条连接线的另一端按如下述接入:将红色连接线的红夹连接到第I段母线的正极处;将黄色连接线的黄夹连接到第I段母线的地;将黑色连接线的黑夹连接到第I段母线的负极处;如果要检测直流互窜,需将配备的红、黑两条线按下述接入装置与系统:将红色连接线与黑色连接线插座一端按颜色标记插入分析仪II段插头处;将红色连接线的红夹连接到第II段母线的正极处;将黑色连接线的黑夹连接到第II段母线的负极处;如下图示:不做直流互窜检测时不接第II段母线的两条连接线。5.1.2 探测仪与采集器连接将充满电量的4节5号充电电池装入探测仪的电池仓内;将采集器航空插一端与探测仪插座相连接。5.1.3上电检查各部分接线无误后,开启分析仪电源开关,电源指示灯与液晶屏均被点亮,设备进入工作状态,如果系统不存在接地,则分析仪正常指示灯亮,如果存在正接地则正接地指示灯亮,如果存在负接地则负接地指示灯亮。5.2 操作5.2.1 分析仪操作分析仪面板上共有四个按键,可对分析仪的工作参数进行调整,按键排列图如下:调幅:通过该按键可以实现电流信号幅值大小的调节,电流信号幅值可在0mA0.25mA0.5mA1mA2mA之间进行循环设定,开机默认为1mA。复位:通过该按键可以实现程序重新初始化重新运行。波形:通过该按键可以实现电流波形的选择,电流波形可选择为方波或正弦波,当设定为方波时分析仪状态栏波形显示为“”,当设定为正弦波时分析仪状态栏显示为“”,开机默认为“”。


宣城直流系统接地故障定位仪在没有接地的情况下,系统分析仪不会向系统发出任何信号,同时也不会向探测仪发出同步信号。在自检时,请确保直流系统中不存在其它向直流系统发出信号的设备,如有,请退出后测试,包括在后面的查找过程中均需将存在信号源的设备退出直流系统,否则有可能对检测带来干扰。(3 )检测开始设备自检通过后,即可对系统支路逐一检测,为了保证检测的顺利进行,在将探测仪远离分析仪进行检测时,不要关闭探测仪电源。探测仪共有三项功能可供用户使用,分别是“故障探测”“绝缘分析”“电流检测”,三项功能可通过功能键进行切换。故障探测功能 设备内部设定了不同电压等级系统的支路接地阻抗检测门限值,当支路绝缘故障小于该门限值时,检测结果显示接地故障告警信号,并告之接地故障点方向;当支路绝缘故障大于该门限值时,检测结果显示非接地信号;同时,为方便用户判断被测支路的绝缘状况,测试结果还将显示检测的绝缘量化指数,绝缘指数越高表示绝缘情况越差,越低表示绝缘情况越好。电压等级/V2448110220接地检测门限值/KΩ7153060设备接地检测门限表绝缘分析功能 选择该功能项之后,探测仪会把被测支路的绝缘阻抗大小及波形显示出来并且指示接地点方向,可测量的阻抗范围如下表:电压等级/V2448110220阻抗测量范围/KΩ0-700-1500-3000-600探测仪阻抗测量范围表如果被测支路存在绝缘故障,检测完成之后显示示意图如下:绝缘分析功能电流检测功能

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宣城直流系统接地故障定位仪装置原理2.2.1 绝缘故障查找原理系统分析仪与被测直流母线相连,采用乒乓原理计算被测直流系统的平衡桥电阻及对地绝缘电阻,如果被测直流系统存在绝缘故障,系统分析仪则向直流系统投入设定好频率和幅值的检测桥,探测仪通过对各支路中电流信号的检测来实现接地故障点的定位,检测原理如下图示:图中馈线1为正常馈线,馈线n为存在负对地绝缘故障的馈线,为绝缘故障阻值,R为系统平衡电桥。分析仪检测到绝缘故障后向直流系统投入检测桥,该检测桥以图示中的E、F表示,该检测桥的投入使直流系统对地电压产生一个已知频率的周期性变化量,设该变化量的频率为、使直流系统产生的对地电压变化幅值为,则流过上的电流变化幅值为,变化频率与检测桥投入频率相同。探测仪分别在A,B,C处进行检测。在A处检测不到该变化电流信号,说明馈线1没有绝缘故障,在B处可以检测到该变化电流信号,说明馈线n存在绝缘故障,而在C处检测不到该变化电流信号,从而可以确定绝缘故障点处于B、C之间。2.2.2 直流互窜查找原理系统分析仪与被测两段直流母线相连,向其中一段母线切换检测桥,比较两段母线电压变化波形,通过电压变化关系判断系统是否存在环网故障或绝缘故障,如果存在环网故障或绝缘故障,则持续启动检测桥,以供支路探测仪实现环网故障点的定位。当两段支路存在环网故障时,可使用探测仪和采集器对可能存在环网故障的支路进行逐一检测,根据探测仪显示波形和方向终实现环网故障点的查找。


宣城直流系统接地故障定位仪 功能特点1.主要功能介绍系统对地电压测量功能,仪器可测量系统正对地电压,负对地电压,系统电压,可实现0—300V的电压监测范围;(系统绝缘阻抗测量功能,仪器可测量系统正对地绝缘阻抗,负对地绝缘阻抗,可实现0—999.9KΩ的测量;.交流窜电检测功能,仪器可判断直流系统中的交流窜电故障,并可测量直流系统中串入的交流电电压值,交流电压测量范围为0—280V;.支路绝缘阻抗测量功能,仪器测量每条支路的正负对地绝缘阻抗大小;支路接地故障点定位功能,仪器可实现接地故障支路接地故障点的定位功能;.电流表功能,装置可做高精度电流表使用,电流测量分辨率可达0.01mA;(.具有不发信号接地查找功能,装置可以在不向系统注入任何信号的条件下实现接地故障点的定位;(方向显示功能,对于测试出有接地指示的支路,仪器将会有方向指示箭头提示用户接地点与所查找接地点之间的相对方向,提高查找效率。绝缘指数分析功能,在使用接地功能检测时,检测完一条支路后,探测仪会显示该条支路的绝缘指数情况,供用户参考分析。(.波形曲线显示功能,在使用探测仪对被测支路绝缘状况进行检测时,显示屏会以波形曲线形式显示被测支路电流变化情况,方便使用者快速准确地实现故障点的查找。

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宣城直流系统接地故障定位仪电流检测功能将直接以电流大小的形式显示被测支路的漏电流大小,该功能项的使用方法如下:令采集器处于自然状态(不钳任何电流支路,并保持钳口正常闭合),通过功能菜单选定该功能项,按下测试键进入该功能项显示界面;将采集器钳入被测支路,显示屏上将显示被测支路的漏电流大小;如下图电流检测功能1所示;在电流检测功能显示界面下,按下“测试”键即实现对当前电流的清零,在对下一支路进行电流检测时,先令采集器处于自然状态,按下“测试”键当显示屏上电流显示为零后,再钳入被测支路;(电流检测功能显示界面下会显示支路状态,在系统分析仪处于“非信号检测”模式下可以用此功能实现各支路状态的检测,在此模式下对支路状态进行检测,采集器只能正负支路一起钳,支路状态显示三种结果:正常;带方向的绝缘阻抗值;异常。显示“异常”说明此回路漏电流较大,存在环路的可能。检测完成后如下图电流检测功能2所示;(5)当系统分析仪处于其它检测模式时,支路状态信息公供参考,默认情况下,系统分析仪都是处于信号检测模式。电流检测功能1电流检测功能2说明:系统分析仪侧面的四位拨码开关可对分析仪的工作档位进行设置,拨码开关第4位无效,拨码开关拨下时处于开状态,拨码开关前三位的设置与档位关系如下:

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宣城直流系统接地故障定位仪概述目前电力系统直流电源接地故障查找的核心问题是现场干扰大。在不同的直流电源和不同的工作状态下测量,抗干扰性差,导致许多产品误测误判,这是该系列产品的缺点,也是普遍的现象。我们的产品之所以能够迅速立足该市场,是因为成功解决了干扰问题。便携式直流接地故障定位仪(分体式)采用正弦信号相位超前处理技术和数据转移算法技术研制生产。本产品介于在线式和便携式两大类型之间,使用方法为便携式性能为在线式。该仪器具有检测灵敏度高、抗干扰能力强、体积小、重量轻、使用方便等特点。查找直流系统接地故障时,不需要断开电源,可实现接地点定位。仪器能检测直流系统接地电阻阻值,为电力直流系统接地故障的查寻与定位提供适用可靠的高准确性探测仪器。二、产品主要特点1、 本仪器分信号发送器和接收器,信号发送器(检测母线接地电阻用)直接从母线上取电,无需外接交流电源或电池充电,使用更加方便。2、110V、220V直流系统共用一套直流接地探测器。3、可以完全定位直流系统接地故障,排除现场分布大电容的干扰准确无误地将故障区域锁定在小范围内。4、测量准确率:。5、能适应交、直流串电引起的接地,环网供电接地,二极管隔离供电接地,高阻接地。6、不用安装,不用停电,不用摇绝缘,就能快速准确找到一点或多点接地位置。7、豪华外包装,携带方便。


宣城直流系统接地故障定位仪电流检测功能将直接以电流大小的形式显示被测支路的漏电流大小,该功能项的使用方法如下:令采集器处于自然状态(不钳任何电流支路,并保持钳口正常闭合),通过功能菜单选定该功能项,按下测试键进入该功能项显示界面;将采集器钳入被测支路,显示屏上将显示被测支路的漏电流大小;如下图电流检测功能1所示;在电流检测功能显示界面下,按下“测试”键即实现对当前电流的清零,在对下一支路进行电流检测时,先令采集器处于自然状态,按下“测试”键当显示屏上电流显示为零后,再钳入被测支路;(电流检测功能显示界面下会显示支路状态,在系统分析仪处于“非信号检测”模式下可以用此功能实现各支路状态的检测,在此模式下对支路状态进行检测,采集器只能正负支路一起钳,支路状态显示三种结果:正常;带方向的绝缘阻抗值;异常。显示“异常”说明此回路漏电流较大,存在环路的可能。检测完成后如下图电流检测功能2所示;(5)当系统分析仪处于其它检测模式时,支路状态信息公供参考,默认情况下,系统分析仪都是处于信号检测模式。电流检测功能1电流检测功能2说明:系统分析仪侧面的四位拨码开关可对分析仪的工作档位进行设置,拨码开关第4位无效,拨码开关拨下时处于开状态,拨码开关前三位的设置与档位关系如下:

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宣城直流系统接地故障定位仪技术参数1、信号发送器:工作电压:直接从母线上取电(工作电压为48V~260V)母线接地电阻检测范围:0-500 KΩ母线接地电阻测量精度:误差≤10%功耗:小于10W外型尺寸(长×宽×高):238×134×45(mm)重量:1.7㎏适应温度:-10℃-+50℃2、接收器:工作电压:12V(锂电池工作工作电压为10.8V~12.6V)支路接地电阻检测范围:0-200 KΩ支路接地电阻测量精度:误差≤10% 功耗:小于1W外型尺寸(长×宽×高):238×134×45(mm)重量:1.5㎏适应温度:-10℃-+50℃四、前面板各部件功能及菜单介绍:(一)、信号发送器1、电源开关:开关置ON,接通工作电源,电源指示灯亮。2、母线/支路:开关置母线时,仪器检测母线(电桥测量);开关置支路时,仪器检测支路(电桥不测量)。3、显示器:彩屏,分辨率320*240,动态显示。(二)、接收器 、电源开关2、按键:↑(上)、↓(下)、←(左)、→(右)、ESC(取消)、ENTER(确定)。3、显示器:彩屏,分辨率320*240,动态显示。(三)、 接收器菜单说明:1、报警门限设定支路接地报警门限2、语音功能(1)、总开关语音总开关(2)、开机语音未启用(3)、同步提示未启用(4)、电池欠压开:电池电压低于10.8V时 ,语音报警输出关:电池电压低于10.8V时 ,蜂鸣器报警输出(5)、接地报警开:接地电阻小于等于报警门限时 ,语音报警输出关:接地电阻小于等于报警门限时 ,蜂鸣器报警输出3、同步信号开:发送机接收机有同步信号(优先选用、测量准确)关:发送机接收机无同步信号4、检测方式自动检测:表示实时检测,无须人工按键手动检测:表示需按ENTER键才进入检测5、开机显示未启用6、开始检测进入检测界面

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宣城直流系统接地故障定位仪概述目前电力系统直流电源接地故障查找的核心问题是现场干扰大。在不同的直流电源和不同的工作状态下测量,抗干扰性差,导致许多产品误测误判,这是该系列产品的缺点,也是普遍的现象。我们的产品之所以能够迅速立足该市场,是因为成功解决了干扰问题。便携式直流接地故障定位仪(分体式)采用正弦信号相位超前处理技术和数据转移算法技术研制生产。本产品介于在线式和便携式两大类型之间,使用方法为便携式性能为在线式。该仪器具有检测灵敏度高、抗干扰能力强、体积小、重量轻、使用方便等特点。查找直流系统接地故障时,不需要断开电源,可实现接地点定位。仪器能检测直流系统接地电阻阻值,为电力直流系统接地故障的查寻与定位提供适用可靠的高准确性探测仪器。二、产品主要特点1、 本仪器分信号发送器和接收器,信号发送器(检测母线接地电阻用)直接从母线上取电,无需外接交流电源或电池充电,使用更加方便。2、110V、220V直流系统共用一套直流接地探测器。3、可以完全定位直流系统接地故障,排除现场分布大电容的干扰准确无误地将故障区域锁定在小范围内。4、测量准确率:。5、能适应交、直流串电引起的接地,环网供电接地,二极管隔离供电接地,高阻接地。6、不用安装,不用停电,不用摇绝缘,就能快速准确找到一点或多点接地位置。7、豪华外包装,携带方便。

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宣城直流系统接地故障定位仪TH-3000不仅重点解决了直流系统间接接地、非金属接地、环路接地、正负同时接地、正负平衡接地、多点接地等疑难故障的准确检测,并且还能准确的显示系统电压、对地电压、接地阻值,真正解决了运行及检修人员的后顾之忧。本装置以系统安全为首要前提,按行业标准的要求,以可靠的低频信号方式进行检测,并在现场进行了大量的实际应用,对系统无任何影响。二、装置构成及原理2.1 装置的构成该装置由信号发生器、故障检测器和信号采集器(钳表)三部分组成,信号发生器与直流系统正负母线和地相连,当直流系统出现接地故障后,它会自动产生一个低频小信号,故障检测器与钳表独立于信号发生器,故障检测器与钳表之间使用连接线相连,通过对待检测支路漏电流信号的采集、分析,从而判断出该支路的绝缘情况。 2.2 装置的工作原理定位装置的工作原理是:当直流系统发生接地故障或绝缘降低(整个直流系统绝缘电阻小于报警整定值),直流系统电压监测装置发出警报时,将信号发生器接入直流系统的正、负母线和地之间。信号发生器自动判断直流系统电压等级,自动判断接地故障的极性、接地程度,自动分析绝缘监测平衡电桥回路接线方式和平衡电桥电阻大小,形成信号输出的智能反馈,向直流正负母线和地间,发射适宜系统检测,对系统无影响的低频信号,并实时显示系统电压、正对地电压、负对地电压和系统对地绝缘总阻抗。故障检测器检测各回路对地绝缘的直流信号漏电流,并模拟显示接地回路绝缘状态,判断出接地故障回路(支路),并继续沿故障回路(支路)检测出接地故障,将故障点准确定位。

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宣城直流系统接地故障定位仪开机后分析仪将主动启动检测桥对系统进行检测。主界面状态栏显示了当前系统的工作状态:电流:该值大小表示分析仪工作在当前检测桥投入大小模式下可通过“调幅”键进行设定;频率:系统默认显示0.25HZ;波形:显示分析仪当前投入检测桥的波形类型,可通过“波形”键进行设定;模式:显示分析仪当前工作模式,可通过“模式”键进行设定;5.3 .2探测仪界面操作与显示将充好电的5号充电电池装入探测仪电池仓,并将采集器与探测仪相连后,开启探测仪“电源”开关,即进入探测仪功能选择界面: 功能选择画面在该界面下,用户可以通过“功能”键在“故障定位波形分析”、“故障信号频谱分析”、“直流漏电电流测试”三个功能之间切换。当“◇”符号位于该功能项前时表示该功能项处于激活状态。状态栏分别显示了当前接入采集器的类型,分析仪投入检测桥时形成的波形状态,电压幅值,检测桥投入的频率,通信状态,电池电量等信息,采集器类型有“N”表示未接任何采集器,“D”表示接入的是D型采集器,“A”表示接入的是A型采集器;波形状态显示:“”表示当前分析仪投入检测桥时形成的波形形态为方波,“”表示当前分析仪投入检测桥时形成的波形形态为正弦波。选定好功能项,将探测仪采集器钳入被测支路,按下“测试”键即可按选定的功能对被测支路进行检测。注意:当使用A型采集器进行检测时分析仪波形状态必须调节为“”,使用D型采集器极进行检测时,必须调节波形状态为“”。

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宣城直流系统接地故障定位仪装置原理2.2.1 绝缘故障查找原理系统分析仪与被测直流母线相连,采用乒乓原理计算被测直流系统的平衡桥电阻及对地绝缘电阻,如果被测直流系统存在绝缘故障,系统分析仪则向直流系统投入设定好频率和幅值的检测桥,探测仪通过对各支路中电流信号的检测来实现接地故障点的定位,检测原理如下图示:图中馈线1为正常馈线,馈线n为存在负对地绝缘故障的馈线,为绝缘故障阻值,R为系统平衡电桥。分析仪检测到绝缘故障后向直流系统投入检测桥,该检测桥以图示中的E、F表示,该检测桥的投入使直流系统对地电压产生一个已知频率的周期性变化量,设该变化量的频率为、使直流系统产生的对地电压变化幅值为,则流过上的电流变化幅值为,变化频率与检测桥投入频率相同。探测仪分别在A,B,C处进行检测。在A处检测不到该变化电流信号,说明馈线1没有绝缘故障,在B处可以检测到该变化电流信号,说明馈线n存在绝缘故障,而在C处检测不到该变化电流信号,从而可以确定绝缘故障点处于B、C之间。2.2.2 直流互窜查找原理系统分析仪与被测两段直流母线相连,向其中一段母线切换检测桥,比较两段母线电压变化波形,通过电压变化关系判断系统是否存在环网故障或绝缘故障,如果存在环网故障或绝缘故障,则持续启动检测桥,以供支路探测仪实现环网故障点的定位。当两段支路存在环网故障时,可使用探测仪和采集器对可能存在环网故障的支路进行逐一检测,根据探测仪显示波形和方向终实现环网故障点的查找。

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宣城直流系统接地故障定位仪本信号发生器不采用传统的LC或RC的振荡电路,而采用全新的数字技术,因而具有信号稳定的特点。该信号发生器由单片机、A/D转换电路、信号放大滤波电路、功率放大及隔直电路、输出反馈及保护等部分组成,其实现原理图如下:信号发生器原理图信号接收器原理图三、技术指标1、信号发生器?输出信号频率:2.5Hz?信号空载输出电压:±20V±5%?信号电压幅值误差:<5%?信号短路输出电流:≤80mA?输出口抗冲击能力:400V直流冲击?电源电压:AC220V±10%?电压频率:50Hz±5%?输入保险:200mA?功率:3W?体积:300mm×270mm×200mm2、信号接收器?信号电流检测灵敏度:0.5mA?信号发生器阻抗:40K?输出电流:2.5毫安?接收器显示:数字0-19?体积:210mm×100mm×32mm?A钳口尺寸:Φ50mm?B钳口尺寸:Φ7mm×9mm3、整机?检测接地电阻:300KΩ?检测电容:20μF?接地电阻测量精度:0-4.5KΩ 误差≤0.5KΩ?接地电容检测范围:3-60uF?接地电容测量精度:3-10uF 误差≤1uF四、仪器结构1、整机构成①信号发生器 ②信号接收器 ③A钳(大钳)④B钳(小钳) ⑤信号输出线 ⑥电源线2、信号发生器(见图1)图1 信号发生器面板图示意图【电源输入】:信号发生器工作时需要外接AC220V电源,该电源插座下部方框内有一保险丝(2A)。【电源开关】:开机时将开关标有“I”的一端按下,关机时将另一端标有“O”的一端按下。【输出指示】:打开电源后信号发生器即开始输出信号,信号输出正常时,输出指示灯会闪烁,表示有正常低频电压输出。【信号输出】:信号输出口。


宣城直流系统接地故障定位仪技术参数1、信号发送器:工作电压:直接从母线上取电(工作电压为48V~260V)母线接地电阻检测范围:0-500 KΩ母线接地电阻测量精度:误差≤10%功耗:小于10W外型尺寸(长×宽×高):238×134×45(mm)重量:1.7㎏适应温度:-10℃-+50℃2、接收器:工作电压:12V(锂电池工作工作电压为10.8V~12.6V)支路接地电阻检测范围:0-200 KΩ支路接地电阻测量精度:误差≤10% 功耗:小于1W外型尺寸(长×宽×高):238×134×45(mm)重量:1.5㎏适应温度:-10℃-+50℃四、前面板各部件功能及菜单介绍:(一)、信号发送器1、电源开关:开关置ON,接通工作电源,电源指示灯亮。2、母线/支路:开关置母线时,仪器检测母线(电桥测量);开关置支路时,仪器检测支路(电桥不测量)。3、显示器:彩屏,分辨率320*240,动态显示。(二)、接收器 、电源开关2、按键:↑(上)、↓(下)、←(左)、→(右)、ESC(取消)、ENTER(确定)。3、显示器:彩屏,分辨率320*240,动态显示。(三)、 接收器菜单说明:1、报警门限设定支路接地报警门限2、语音功能(1)、总开关语音总开关(2)、开机语音未启用(3)、同步提示未启用(4)、电池欠压开:电池电压低于10.8V时 ,语音报警输出关:电池电压低于10.8V时 ,蜂鸣器报警输出(5)、接地报警开:接地电阻小于等于报警门限时 ,语音报警输出关:接地电阻小于等于报警门限时 ,蜂鸣器报警输出3、同步信号开:发送机接收机有同步信号(优先选用、测量准确)关:发送机接收机无同步信号4、检测方式自动检测:表示实时检测,无须人工按键手动检测:表示需按ENTER键才进入检测5、开机显示未启用6、开始检测进入检测界面

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宣城直流系统接地故障定位仪使用方法1、将信号发送器电源开关置OFF,将输出信号线插头插入探测仪的输出插座上,信号输出线的正母线(红色鳄鱼夹)夹在直流母线的正接地极上,信号输出线的负母线(黑色鳄鱼夹)夹在直流母线的负接地极上,信号输出线的大地(绿色鳄鱼夹)夹在直流屏的铁壳上(即大地)。电源开关置ON,仪器开始工作。2、信号发送器的“母线/支路”开关置母线端,仪器开始检测,如果有接地电阻,显示器显示其阻值,若无接地则显示999 .9KΩ;若有接地,则显示接地电阻,同时显示正接地或负接地。3、开启接收器,液晶显示相关参数。若显示电池电压欠压 表示仪器电池没电,需充电。将充电器接上AC220V充电插头插入充电插孔上一般充电三个小时锂电池即可使用。本仪器由充电锂电池供电,锂电池经使用后电压会逐渐下降。当电压下降到低于10.8V时,蜂鸣器一直报警输出,表示仪器不能工作,此时,需要对电池进行充电;同时界面提示“同步信号握手中”,将发送器“母线/支路’开关置“支路”,接收机显示“同步信号握手成功,请发送机接收机保持当前状态”,如果任意一方重启或改变状态,均需将接收机靠近发送机(重置支路)重新握手同步信号。4、用接收器的检测探头分别卡住直流系统各个支路,显示器显示当前支路的对地电阻,建议每个回路测量2-3次,以获得的稳定值。5、检测探头查找支路接地故障时,可以同时卡住某个支路正、负两条馈线,一次便可以测量出该支路是否有接地故障。也可以将正、负两馈线分两次测量,先卡该支路正极馈线,后卡该支路负极馈线,反之亦可。

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宣城直流系统接地故障定位仪 高安全性装置采用微安级的检测信号配合高分辨率的直流检测采集器实现故障检测及定位,对直流系统无任何影响。四、主要技术指标4.1分析仪主要技术指标使用环境?工作电源:DC40V-300V ?环境温度:-20℃—55℃?相对湿度:0—90%直流电压测量?直流电压测量范围:20-300V ?直流电压测量分辨率:0.1V?直流电压测量精度:220V直流电源系统(180V~286V)110V直流电源系统(90V~143V)±0.5%交流电压测量?测量交流与直流窜电电压:10-280v?交流电压测量分辨率:0.1V?交流电压测量精度:±5%绝缘电阻测量?绝缘电阻测量范围:0-999.9KΩ;绝缘电阻测量分辨率:0.1KΩ?绝缘电阻测量精度:Ri 200uF:显示具体数值; 10uF≤C≤200uF:±10%或±3uF;显示介质及分辨率:TFT320x2404.2 探测仪主要技术指标绝缘电阻测量?绝缘电阻测量范围: 0-500KΩ?绝缘电阻测量分辨率:0.1KΩ?绝缘电阻测量精度:Ri <10KΩ 显示具体数值 10KΩ≤Ri≤500KΩ: ±10%频谱分析范围?频谱分析通道数量:1?频谱分析频段范围:0.125-12.5Hz?频率分辨率: 0.125Hz电流波形显示周期:8s;4.3无线通信技术指标?速率:2Mbps,由于空中传输时间很短,极大的降低了无线传输中的碰撞现象?多频点:125频点,满足多点通信和跳频通信需要?超小型:内置2.4GHz天线,体积小巧,15x29mm?低功耗:当工作在应答模式通信时,快速的空中传输及启动时间,极大的降低了电流消耗。

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