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  文件名稱:  LYST-300帶電電纜識別儀
  公司名稱:  上海嘿嘿连载APP電氣科(kē)技有限公司
  下載次數:   4
  文件詳細說明:
 

LYST-300帶電電纜識別儀(SW).jpg

一、LYST-300帶電電纜識別儀概述:

本產(chǎn)品是本廠根據高壓電纜施工安裝及維護人員所急需解決的多條(tiáo)電纜現場識別問題,參考先進技術,在電磁場理論的指導下,采用現代電子技(jì)術及工裝工藝技術研製而成的。

本產品主要用於現場多條電纜的準確(què)識別,以(yǐ)克服施工現場經常發(fā)生(shēng)的鋸錯電纜所造成的重大停電(diàn)事故或(huò)人身**事故,大大提高施(shī)工、維修效(xiào)率,保障工農(nóng)業生產及人民生活正常進行。


二(èr)、LYST-300帶電電纜識別儀主要功能特點:

1、識別準確無誤

2、大(dà)識別鉗(qián)口適合各種電(diàn)纜

3、適合帶電以及不帶電電纜的準確識別


三、LYST-300帶電電纜識別儀主要技術指標:

鉗口以及閉合時內徑≥120mm

功(gōng)率:≥10kVA(瞬時峰值)

識別方式:方向、幅度

外(wài)形尺寸:320×300×240

重量: 12kg


四、LYST-300帶電電纜識別儀工作原(yuán)理:

將電網(wǎng)輸入的220VAC電源(yuán)經電子技術變換為識別所需的大功率特殊信號,此信號加在待識別電纜(lǎn)始端(或終端)任一好相(或阻值相(xiàng)對高的一相),根據(jù)電磁感應原理,該電纜沿線則必然感應與發射(shè)信號規律一致的感應信號,在開挖現場用高靈敏的檢測(cè)器(qì)鉗測現場所有電纜,根據檢測(cè)器指示即可準確(què)找出所加信號之電(diàn)纜。


五、LYST-300帶(dài)電電纜識別(bié)儀麵板、結構(gòu)及使用說明:

1、 麵板及結構說明:
為方便現場使用,設計為鋁合金箱包裝的一體化結構(gòu)。
麵板布局如下圖:

①電源:識別儀主(zhǔ)機電源輸入插座,帶保險絲座

②接地端子(zǐ):接大地

③輸出端子:使用時,紅(hóng)插座接需識別電纜相線,黑插座(zuò)接大地。

結(jié)構連輔件箱采用一體化結構(gòu),便攜性非常好

2、使用說明:

接線方法分(fèn)為2種:直連法和耦合法,直連法隻適用於不(bú)帶電的電纜的識別,耦合法帶電不(bú)帶電都(dōu)可以進行準確識(shí)別。

A)直連法:待識別的電纜地線斷(duàn)開,信號電流輸出線(紅)接任一好相,被接相另一端接大地(dì)。信號電流回流線(黑)接大地。

識別方法:首先判(pàn)斷相位,以表頭指針的初始擺幅為準,按照(zhào)圖示方向讓電流順著接收鉗指(zhǐ)示的(de)方向流過(guò)。如果是待識別的電纜,那麽表頭指針的初始擺(bǎi)動方向應該是(shì)向右。在相位判斷過程中,如果出現(xiàn)多條電纜同相位的情況可以進行幅度對比,調整靈敏度旋鈕到合適位置,對幅度進行對比,幅度*大的就是待識別電纜。

B)耦合(hé)法:使待識別電纜兩端與大地相連(通過芯線、屏蔽或者鎧都可),構成閉合(hé)回路。輸出耦合鉗方向(xiàng)和接收耦合鉗方向一致時表頭指針方向正偏的電纜是待識別電纜。   識別方法:保證輸出耦合鉗和接收耦合鉗同方向的條件(jiàn)下,首先判斷相位,以表頭指針的初始擺幅為準,按照圖示方向讓電流順著接收鉗指示的方向流過(guò)。如果是待識別的電纜(lǎn),那麽表頭指針的初始擺動方向應該是向右。在相位判斷過程中,如(rú)果出現多條電纜同相位的情況可以(yǐ)進行幅度對(duì)比,調整靈敏(mǐn)度旋鈕到合適位置,對幅度進(jìn)行對比,幅度*大的就是待(dài)識別電纜。直連法參考下圖接線:


LYST-300帶電電纜(lǎn)識別儀(SW).jpg

六氟化硫充氣設備年漏氣率要求不高於0.5%。戶外的六氟化硫充氣設備主要依靠人工使(shǐ)用相(xiàng)應儀器定(dìng)期巡檢。而在密閉空間(jiān)中,六氟化硫泄漏可能會影響人身**,需要更有效的監測手段。

“之前,密閉空間六氟化硫氣體(tǐ)泄漏監測普遍采用分布式傳感器。”實驗室主任趙躍介紹。當六氟化(huà)硫氣體(tǐ)擴散到傳(chuán)感器安裝處並(bìng)達到(dào)一定濃度時,傳感器會響應。傳感器安(ān)裝的位置、泄漏氣體的(de)擴散速度和濃度都會影響監測數據的質量。且傳感器存(cún)在反應滯後、靈敏度不足等問題,又易老化(huà)、使用壽命短。針對這些問題,實(shí)驗室成員充分調(diào)研,開展密閉空間(jiān)中六氟(fú)化硫氣體擴散(sàn)特征(zhēng)研究,於2021年啟動“密閉空間六氟化硫氣體泄漏智能監測與應急(jí)處置關鍵技術研究”項(xiàng)目。

為了提升六氟化硫(liú)氣(qì)體監(jiān)測靈敏(mǐn)性,實(shí)驗室攻關團隊選擇了紅外(wài)光譜(pǔ)檢測技術。“六氟化硫氣體泄漏時是有紅(hóng)外輻射的。紅外光譜檢測技術(shù)可滿足遠距離監測、高靈敏性的要求,但大氣環境(jìng)和噪聲輻射又會影響光譜檢測,所以我們先要解決這些問題。”趙躍說。

攻關團隊采集六氟化硫氣體(tǐ)紅外多(duō)譜段(duàn)特征(zhēng)光譜,研究大氣環境(jìng)對光譜特征(zhēng)檢(jiǎn)測的幹擾特性,提出了紅外光譜信噪(zào)比增強和光譜輻射校正(zhèng)方法,利用多元回歸分析法建立六氟化硫氣體多元(yuán)回歸校正模型,製造多元光學濾光(guāng)片,實現在密閉空間從大氣複雜背景中識別微量六氟化硫氣(qì)體的(de)特征光(guāng)譜。經過(guò)一年多的探索,遠距(jù)離、高靈敏度六氟化硫(liú)氣體紅外多(duō)元光學檢測技術初步形成。

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