10KV配电电力电压选配200KV雷电冲击电压发生器_电力案例
10kV配电线路雷击故障分析及防雷措施 孙然
10kV配电线路雷击故障分析及防雷措施孙然发表时间:2018-12-24T16:59:17.583Z 来源:《基层建设》2018年第32期作者:孙然张陶宁由晓宇罗芫滕俊达孙晨光[导读] 摘要:在10kV配电线路进行运转时,如果遭受到雷击就有一定的概率造成线路无法顺利的运转,所以防雷处理就显得极为关键。
国网辽宁省电力有限公司抚顺供电公司辽宁省抚顺市 113008摘要:在10kV配电线路进行运转时,如果遭受到雷击就有一定的概率造成线路无法顺利的运转,所以防雷处理就显得极为关键。
为此,相关从业者应对雷击出现的原因展开深入的研究,且务必要在初期就做好相应的预防,避免遭受雷击影响,使其安全性有所保障。
关键词:10kv配电线路;雷击故障;防雷措施引言10KV配电线路能否稳定、安全运行会直接关系到用电人员的安全问题,会影响电力系统的正常运行,更会给整个社会带来不良影响。
现如今,10kV配电线路的防雷措施仍然不到位,应该积极开展有效应对工作,搜集相关资料,分析雷击现象并寻找防雷措施,大力降低雷击跳闸率和损坏率,确保正常供电用电。
1 10kV配电线路遭受雷击的形式和危害一般来说,在我国,电力10kV配电线路经常会受到空气状况的影响,并且这一影响在雷电天气会体现的更加明显,此时,雷雨等恶劣天气会导致电力10kV配电线路受到严重的破坏。
雷击对10kV配电线路的负面影响非常大,它会造成电源开关的跳闸,引起绝缘子串炸裂,从而形成一些接地故障;雷电在击打导线时会引起绝缘闪络,致使相间短路,这种短路极有可能把导线、金属器具烧断;在10kV配电线路受到雷击时,由于接地线上的电压较高,还可能会击穿杆塔上的间隙。
2 10kV配电线路遭受雷击的原因近年来,自从10kV配电线路逐渐成为10kV配电系统的主力军,雷击造成的跳闸和停电的现象明显的减少,供电的安全性和可靠性因此得到保证。
雷击具有极大的破坏作用,比如,损坏电缆和10kV配电设施,击穿配电线的绝缘设施,使得电路短路等,往往会造成停电,严重的话,对人们的生命安全产生恶劣的威胁。
10KV配电线路雷击事故分析及防雷对策
10KV配电线路雷击事故分析及防雷对策一、事故分析10KV配电线路是城市和乡村供电的重要组成部分。
在雷电天气中,由于线路遭到雷击可能会导致线路短路、设备损坏,进而引发停电和安全事故。
对于10KV配电线路的雷击事故分析以及防雷措施显得尤为重要。
1.1 雷击事故原因分析10KV配电线路遭到雷击主要是因为雷电天气中,大气层中云与地面或物体之间会发生静电荷分离,在这种情况下产生静电场、电位差和大气放电现象,从而形成闪电。
当闪电击中10KV配电线路时,会造成线路短路、设备损坏,进而影响到供电安全。
1.2 雷击事故后果分析一旦10KV配电线路遭受雷击,可能会引发以下后果:1) 线路短路。
雷击会导致线路短路,影响供电正常运行。
2) 设备损坏。
雷击会损坏线路上的设备,提高运维成本。
3) 供电中断。
雷击事故可能导致配电线路供电中断,给用户带来不便。
4) 安全事故。
雷击引发的火灾、爆炸等安全事故可能造成人员伤亡和财产损失。
二、防雷对策为了避免10KV配电线路遭受雷击,减少雷击事故带来的不良影响,需要采取有效的防雷措施。
2.1 安装避雷设备在10KV配电线路上安装避雷设备是一种常见的防雷措施。
避雷设备能够吸收、分散和释放雷击能量,减少雷击对线路和设备的影响。
一般来说,主要包括避雷针、避雷带、避雷网等设备,通过这些设备将雷电引到地面,减少对线路的影响。
2.2 地面接地保护地面接地是防止雷击损害的重要措施。
良好的接地能够将雷电引到地面,减少雷电对设备和线路的影响。
对10KV配电线路进行定期的接地检查和维护显得尤为重要。
2.3 配电线路绝缘保护绝缘保护是为了防止雷击对设备和线路产生影响的重要手段。
通过对线路绝缘进行加强和保养,可以减少雷击对设备和线路的损害。
2.4 定期检查维护定期检查维护是保证10KV配电线路安全运行的保障。
通过对线路设备的定期检查和维护,能够及时发现潜在的雷击风险并进行相应的处理,减少雷击事故的发生。
2.5 安全管理及培训加强安全管理和员工培训是预防雷击事故的重要措施。
10kV架空配电线路防雷措施配置方案分析
杆塔接地电阻不仅会对配网运行安全产生影响,而且还会对防雷效果产生影响。在一些地区,特别是地形条件复杂的地区中,线路受到雷击侵害的概率比较高。若杆塔接地电阻过大,则有出现闪络故障的可能性,使配网可靠运行受到影响。要想使这些地区配网线路取得良好的防雷效果,则需要严格控制器跳闸率。可以通过使接地电阻值适当降低的方式达到防雷的效果。对于可用降阻法的地区来说,可通过扩大接地面积法、外引接地法、应用降阻剂法、适当增加接地埋深法等进行方法实现。以现场施工条件为依据,不仅要使施工质量得到保障,还需要将成本问题考虑在内,如使用降阻剂时则需要考虑成本问题。
2.2接地装置作用失效
通常装设了避雷器的架空线路中,接地装置普遍都会经历较长的运行时间,经常出现接地线散股、破裂、接地极锈蚀等现象,导致在遭受雷击时接地装置作用几乎失效。如果避雷器的接地网范围没有满足要求,或者接地体的埋深不合格,也会造成接地装置作用失效,表现在卸流能力非常低,遭受雷电攻击时,无法将巨大的电流迅速及时地导入大地,从而引发雷击事故。
关键词:10kV架空配电线路;防雷;配置方案
现阶段,无论是社会是各个行业及领域,还是人们生产及生活,均与电力系统分不开,同时在经济发展中,电力系统也起到推动性作用,并逐渐成为日常生产生活中必不可少的部分。但因10kV架空配电线路通常设置在野外,所以雷击侵害也是在所难免,使电力系统安全运行受到威胁,因此应引起重视,分析防雷措施配置方案。
10kV架空配电线路防雷措施配置方案分析
摘要:伴随社会经济发展和科技进步,人们生活水平明显提高,这也促进了电网系统的发展。就电网系统而言,10kV架空配电线路作为重要组成部分之一,若其受到雷击侵害,则不仅会使电网系统运行受到影响,而且会对人们生产生活产生不良影响,甚至危害生命财产安全,因此需要予以重视。本文对10kV架空配电线路遭受雷击的危害及原因进行阐述,并分析10kV架空配电线路防雷措施配置方案,以期为10kV架空配电线路防雷提供参考。
10KV配电线路雷击事故分析及防雷对策
10KV配电线路雷击事故分析及防雷对策近年来,随着电力设备的广泛使用,10KV配电线路雷击事故频繁发生,给人们的生命和财产造成了极大的威胁。
因此,对配电线路的雷击事故进行分析,并提出针对性的防范措施,具有极其重要的现实意义。
本文将对10KV配电线路雷击事故进行分析,并提出相关的防雷对策。
1、配电线路雷击事故的原因(1)配电系统天气条件的影响:雷霆风暴、大风、雨雪等天气条件都将增大雷击风险。
(2)线路局部悬挂物:在设备处或绝缘子处,悬挂物会影响电气场分布,并导致局部电场强度的增强,从而增大雷击的概率。
(3)地面状况:介质内部的导电性改变会影响介质的闪络电压和局部电场的分布,从而加大雷击风险。
(4)电力设备的缺陷:例如设备本身的绝缘损坏或损坏时部分零部件可能打开,生成电晕现象等。
(1)对设备的损害:雷击能够对设备产生强大的电磁力和热量,对设备形成电弧烧毁以及产生火灾等严重损害。
(2)对人身的危害:雷电产生的电压和电流大得惊人,雷电是对人类生命最具危害性的自然现象之一,雷击会造成人的死亡或重伤等严重危害。
1、线路建设技术(1)悬挂地线:在地线电阻足够小的情况下,在配电线路的贯穿点挂设一段地线,地线的作用是在线路、设备与大地之间建立低阻抗连接,以吸收雷电冲击电流。
(2)绝缘子选型:绝缘子应采用透平型、耐性负荷大的绝缘子。
如果电压等级较高,绝缘子表面还需涂抹高分子绝缘涂料或污染层防护剂,以杜绝绝缘子表面分布的水滴和污染物。
(3)地面处理:做好配电线路的接地工作,需在电线旁边埋深足够的接地棒,并在大面积降水时清除杂草和污物,以保证电线的良好接地。
2、设备维护保障(1)检查导线接头和连接夹的状态:以确保连接接地是否良好。
(2)定期检查设备的绝缘状态:以确保绝缘状态是否牢固,并检查电缆、电机和开关等设备的绝缘电阻。
(3)清洗设备表面:定期清洗设备表面的灰尘和污垢,防止表面水滴从而增大局部电场,提高雷击发生的概率。
10kV配电变压器雷击故障原因分析及防雷改造措施
10kV配电变压器雷击故障原因分析及防雷改造措施发布时间:2023-02-22T03:34:48.057Z 来源:《科技新时代》2022年第10月19期作者:麦长津[导读] 在电力系统中,配电变压器占有重要地位,同时,其也容易受到雷击,从而发生故障无法正常运行。
所以,电力设计和管理部门都必须要采取有效措施提升配电变压器的防雷效果。
本文重点论述了引起10KV配电变压器雷击故障的具体原因,并提出了具体的防雷改造措施,以期能为有关单位和工作人员提供参考。
麦长津广东立胜综合能源服务有限公司广东省佛山市 528000摘要:在电力系统中,配电变压器占有重要地位,同时,其也容易受到雷击,从而发生故障无法正常运行。
所以,电力设计和管理部门都必须要采取有效措施提升配电变压器的防雷效果。
本文重点论述了引起10KV配电变压器雷击故障的具体原因,并提出了具体的防雷改造措施,以期能为有关单位和工作人员提供参考。
关键词:10KV配电变压器;雷击故障;原因;防雷改造雷电也就是在强烈对流天气下,云层相互间、云层和大地之间形成的瞬时放电现象,其能对建筑物、带电设备、人类或者是动物带来伤害。
对于供电网络而言,配电变压器相对更容易造成雷击,而当其受到雷击以后,就会引起线路频繁跳闸,从而威胁到电力系统整体运作的稳定程度。
所以,加强对10KV配电变压器防雷方法的探究,对于确保电网系统的安全性具有一定的必要性。
1. 10kV 配电变压器雷击故障原因分析1.1 接地引下线的问题在进行电路施工时,接地引下线的设置可以把雷电击中的电流导入,从而提高配电变压器的防雷性能。
不过在目前实际施工作业中,部分工作人员对其设计长度、规格参数控制不当,从而使得配电变压器线路造成雷击事故时,发生不能正常泄流的问题,导致雷电形成的电流不能经过引下线流动,使其承受高强度的雷击,由此产生故障[1]。
另外,由于接地引下线使用期间会在地下受到一定的腐蚀与损坏,在其投入使用较长时间之后,若是未能加以检修或替换,就会使其引流效果逐渐降低,弱化了配电变压器的防雷性能,提高了故障风险的几率。
10KV配电线路雷击事故分析及防雷对策
10KV配电线路雷击事故分析及防雷对策1. 引言1.1 背景介绍10KV配电线路作为城市电力系统中重要的配电线路之一,在实际运行过程中,常常会受到雷击事故的影响,导致设备损坏、影响供电稳定性等问题。
对10KV配电线路的雷击事故进行分析及防雷对策的研究具有重要意义。
雷击事故是指雷电活动时,雷电触及到电力设备或电力线路导致设备损坏或人员伤亡的现象。
由于10KV配电线路属于电力系统的重要组成部分,一旦发生雷击事故,可能会造成供电中断、设备损坏,甚至引发火灾等严重后果。
对10KV配电线路的雷击事故和防雷对策进行深入研究,对提升电力系统的运行安全性和可靠性具有重要意义。
本文将围绕10KV配电线路雷击事故展开分析,结合现有防雷技术和对策,探讨如何有效地降低雷击事故对10KV配电线路的影响,从而提升电力系统的运行稳定性和安全性。
1.2 问题提出10KV配电线路雷击事故频繁发生,给电力系统运行带来了不可忽视的安全隐患。
问题的关键在于如何有效地避免雷击事故的发生,降低对电力设备的影响,从而保障电力系统的安全稳定运行。
针对这一问题,我们需要深入分析雷击事故的原因,探讨雷击对电力设备的影响程度,研究现有的防雷措施的有效性,并提出更加科学和可靠的10KV配电线路防雷对策,以确保电力系统的安全稳定运行。
通过对问题的提出,我们可以更好地认识到雷击事故对电力系统的危害,为未来的防雷工作提供科学的指导和建议。
是我们研究的出发点,希望通过本文的分析和研究,为解决雷击事故问题提供实用的技术支持和决策参考。
1.3 研究意义10KV配电线路雷击事故频繁发生,严重影响了电力设备的正常运行和供电可靠性,对工业生产和人民生活造成了重大影响。
对于10KV 配电线路雷击事故进行深入研究具有重要的意义。
研究10KV配电线路雷击事故可以帮助我们深入了解雷击事故的原因和机理,从而有针对性地采取防雷措施,减少雷击事故的发生。
通过研究雷击对电力设备的影响,可以帮助我们及时修复受损设备,保障电力系统的稳定运行和供电质量。
提高10kV配电变压器防雷击能力的措施
提高10kV配电变压器防雷击能力的措施钟晓东(惠州市鸿业电力有限公司,广东惠州516001)在强对流的天气状况下,云层以及大地之间会出现放电的状况,也就是俗称的雷电现象。
雷电现象的产生会对具有一定高度的建筑物以及配电设施,甚至于动物以及人物造成伤害。
而对于整个电力系统而言,最容易受到雷电击打的就是配电变压器。
一旦配电变压器受到电击,会使得线路跳闸,从而导致电力系统运转缺乏稳定性。
因而,只有增强对配电电压器防雷击能力的研究,才能保证即使在阴雨天也能使得电力系统正常运行,从而保障人力与物力资源的安全。
本文就提高10kV配电变压器防雷击能力的措施展开了深入的调查与研究,并结合大量的配电变压器雷击产生故障的案例进行分析与了解,提出相对合理有效的解决方法,从而应对配电变压器可能遭受雷击的可能性。
最终达到保障人身安全以及供电正常的目的,减少因为雷击给人们带来的伤害与影响。
1配电变压器受损原因由于地理位置的原因,低纬度地区多发雷雨天气,雷电活动较为频繁,并且雷电强度相对较高,因而对10kV配电变压器产生的影响也相对较大。
而这些频发的雷电现象会对电力系统的正常运行产生影响,甚至导致整个供电系统瘫痪,阻碍电力安全的正常运行。
因此解决配电变压器防雷击能力就显得越发地重要。
近年来,生产部门统计过由于雷电现象所导致的电力故障事件,高达数百次,这其中由于配电变压器出现故障所产生的故障事件占三分之一左右,这些研究数据表明由于雷击所导致的电力故障数量极大。
而对于10kV配电变压器所遭受的雷击事件来看,主要分为两种可能性。
一是直击雷,二是感应雷。
直击雷指的是雷电天气发生时云层和大地之间产生放电现象,对周围的设施以及建筑物带来雷电袭击。
而感应雷是指通过静电感应作用和电磁感应作用产生的雷击现象,而这种雷击能够穿透一切配电变压器上的绝缘体。
以上两种雷击可能性都会对电力系统带来不小的伤害,因而,探究配电变压器防雷措施中存在的问题就变得极为重要。
10KV配电线路雷击事故分析及防雷对策
10KV配电线路雷击事故分析及防雷对策摘要:10kV配电线路有着分布广,结构复杂,绝缘水平较低等特性。
而且相关数据表明,本人自从事配电线路维护工作以来,雷击跳闸在10kV配电线路跳闸中占的比例相对较大,严重危害配电网的安全,降低了供电可靠性,给人们的生产和日常生活带来诸多不便。
因此,研究10kV配电线路的防雷措施,可大大减少配电线路故障,进而降低电网事故的频率发生。
本文主要就10kV配电线路防雷措施进行了分析和研究,通过本文研究,希望能给相关的从业人员给予一定的帮助。
关键词:10kV;雷害事故;雷害引言伴随社会的前进,经济的增长,生产水平的逐步提升,电网也有了显著的发展,电网是中国经济社会不可缺少的构成内容,其的运行对群众的日常生活与工业生产有很大程度的影响,为此人们对电网的要求也较高。
配电系统是电网的有机组成部分,其安全性不可小觑。
可是因为配电线路点多、范围广、距离厂,电气设施的品质也存在一定差别,为此在运行过程中会产生诸多事故。
如果遇到雷雨天气,配电线路由于雷雨等灾难性天气较易产生短路故障,进而导致设备无法正常运行,而致使电力系统无法稳定输电。
为此,为了让配电线路可靠运行,工作者应当增大对配电线路的维修力度,让电网能够稳定、有效、高质量地供给电力。
1、配电线路跳闸及其事故统计情况:据不完全统计,我国几年来配电线路跳闸以及事故情况频繁发生,2012年总事故跳闸数为291次,其中雷击跳闸数包含135次,占总事故46.39%;2013年总事故跳闸数为193次,其中雷击跳闸数包含97次,占总事故50.26%;2014年总事故跳闸数为224次,其中雷击跳闸数包含122次,占总事故54.46%;2015年总事故跳闸数为228次,其中雷击跳闸数包含131,占总事故57.46%;2016年总事故跳闸数为248次,其中雷击跳闸数包含124次,占总事故50%。
通过分析可知配电线路跳闸成逐年上升趋势,而雷击跳闸所占比例相对高。
10kV架空配电线路雷击事故分析与防治措施
10kV架空配电线路雷击事故分析与防治措施发表时间:2016-11-30T14:38:50.637Z 来源:《电力设备》2016年第18期作者:温家骥[导读] 本文结合德庆县10kv配电网实际运行中的雷害情况和典型事例,全面分析了该县10 kV配电网的防护现状和雷害原因。
(广东电网有限责任公司肇庆德庆供电局广东肇庆 526600)摘要:10kV配电线路的防雷保护直接影响到用户供电的安全可靠性。
本文结合德庆县10kv配电网实际运行中的雷害情况和典型事例,全面分析了该县10 kV配电网的防护现状和雷害原因。
线路绝缘水平低、绝缘子老化和接地方式不当、绝缘匹配问题是目前该县10kV配电网雷击跳闸率居高不下的主要原因。
提出了10kV配电网综合防雷措施:降低接地电阻、合理使用消弧线圈、更换劣质绝缘子、加装可调保护间隙。
关键词:10kV配电线路;雷击事故分析;防雷措施引言德庆县雷电活动密集,属于传统的多雷区域,因雷击导致的配电线路跳闸故障在总配网故障中所占的比例超过。
据电力系统故障分类统计显示,雷击事故引起的线路跳闸在 10kv 配电线路运行的总跳闸次数中占有较大的比例。
特别是再途经地形、地貌复杂,档距大和多雷的地区。
10kV 配电线路普遍应用于城镇和乡村电网建设中,但由于其点多、面广、线长,负荷变化复杂,在雷雨天气下遭受雷击的情况时有发生。
这不仅影响到城市人们的日常生活及工农业的发展,而且也会造成其他配电设备的损坏,危及到配电线路供电的安全性。
德庆10kV配电线路雷击事故概述德庆县属于肇庆市,位于广东省中部偏西西江中游北岸,境内大部分为是山地重丘,受地形影响,配网线路所经地形复杂,线路跨越大,雷雨天部份杆塔容易断线、跳闸、台区避雷器、变压器烧坏等现象。
由于德庆县境内大部份为山区,平地很少,配网线路杆塔只能设在山头或迎风坡等突出位置,如图1所示,造成线路跨越山沟,档距都比较大,有些杆塔档距达400米左右,形成天然“避雷网”,容易引雷。
10kV配电线路雷击事故原因及防范策略
10kV配电线路雷击事故原因及防范策略发表时间:2019-09-10T10:21:46.093Z 来源:《当代电力文化》2019年第09期作者:陶积会[导读] 详细分析和阐述10KV配电线路雷击的防范策略。
国网民勤县供电公司西渠供电所摘要:本文先对配电线路雷击的危害进行简析,然后在绝缘导线防雷不到位和绝缘子清洁度不够等相关方面,总结10KV配电线路雷击事故的原因,进而在加强日常维护、优化设备元件和加强线路绝缘防护相关基础上,详细分析和阐述10KV配电线路雷击的防范策略。
关键词:10KV;配电线路;雷击事故在整个供电系统中,配电线路是十分重要的部分,尤其是10KV配电线路,其被大范围地建设在我国各个地区,为人们提供了安全稳定的电力资源。
因为配电线路一般都架设在一些郊区地,所以很容易受到自然环境的影响,比如雷击这类自然灾害。
雷击会损坏线路,严重时还有可能导致整个电力系统的瘫痪。
所以,做好10kV配电线路的防雷击工作十分重要。
因此,对10kV配电线路雷击事故形成原因和防范策略进行分析有一定现实意义。
一、10kV配电线路雷击的危害雷击是一种十分常见的天气现象,是大气中带电粒子发生中和放电的结果,雷雨云是形成雷电的主要方式。
架设在空旷地区的配电线极容易受到雷击,这是因为线路中含有很多可导电金属,并且在地面上比较突出。
配电线路遭受的雷击主要是直击雷与感应雷。
对于10kV 配电线路而言,遭到感应雷的几率比较大。
因为中压配电线路的塔杆都比较低,有建筑物和树木的保护,受到直击雷的几率比较低。
雷击对配电线路形成的危害是很大的,比如的导致线路跳闸,绝缘导线的断裂等等。
不管是直击雷或是感应雷,过大的过电压都很容易导致绝缘子闪络,工频电弧发展形成短路之后,会引发保护动作而跳闸。
10kV配电线路使用的绝缘导线比裸导线更容易出现断线事故,其中的原因是在于发生闪络时,绝缘物质阻挡了电弧沿导线两边发展,高温电弧只能够集中在弧根附近周围小范围中燃烧。
10kV配电线路雷击故障特性分析及防雷策略
10kV配电线路雷击故障特性分析及防雷策略摘要:10KV 配电线路系统是和用户直接相连的重要环节,在安全和稳定运行的过程中,要想不断提高企业的经济效益,就必须加强对配电线路故障原因的分析,充分做好防范工作,确保企业和居民的用电安全性和稳定性。
基于此,本文就针对0kV配电线路雷击故障特性进行分析,同时提出相应的防雷策略。
关键词:10kV配电线路;雷击故障;特性分析;防雷策略1雷击分类以及危害1.1雷击分类直击雷:直击雷主要就是指带电的云层直接对某物进行猛烈地放电,其破坏力十分巨大。
根据我国相关规定和标准,10kV及以下的配电线路和设备并不会单独设立相应的避雷线和避雷针,其主要原因是因为直接击中配电线路的雷电比较少。
感应雷:雷击过电压。
雷云在进行放电之前,线路上的正电荷逐渐吸引到靠近电场突变点附近的导线上,转变为束缚电荷,负电荷将会被排斥到两侧运动。
雷云在进行放电的时候,负电荷会迅速地中和,正电荷逐渐会失去束缚力,最终以电压波的形式向两端迅速传播,形成了静电感应过电压。
另外,直击雷放电逐渐会形成强大的脉冲磁场,磁力线会穿过配电线路导线与大地之间形成的电气回路,瞬间就能够产生电磁感应过电压。
静电感应过电压和电磁感应过电压会逐渐叠加,从而形成感应雷过电压,幅值可以高达400kV~500kV,远远超过了设备的雷电冲击耐压,进而出现故障,最终导致跳闸等现象的发生。
1.2 10kV配电线路雷击过电压的危害虽然科学技术得到了空前的发展,但是雷害事故还是无法完全避免的,只能采取一些预防措施降低雷击的概率,雷害事故一旦发生必然会带来一定程度的危害,尤其是通电线路、输电设施以及配电电缆等比较近的一些建筑物。
雷害事故发生的时候,雷害过电压会比较高,甚至会超过电气设备的绝缘体,进而会出现跳闸的现象出现,最终导致周围区域的电力供应中断,甚至还会出现比较严重的火灾事故和触电事故,给人们带来人身伤亡和财产损失。
2 10KV 配电线路当中的防雷问题2.110KV 配电线路不受重视问题相对于整体来讲,我国10kV配电线路的建设并没有得到相关部门的重视,进而导致财政支持力度比较小,导致防雷水平还比较低,防雷装置的数量远远没有达到相关要求。
10KV配电线路雷击事故分析及防雷对策
10KV配电线路雷击事故分析及防雷对策10KV配电线路雷击事故是指在10千伏配电线路中由雷击造成的故障或损坏。
雷击是一种自然现象,具有较高的电流和电压,能够导致电力设备的短路、电弧、设备损坏甚至起火。
对于10KV配电线路的雷击事故,我们应该进行分析并制定防雷对策。
笔者对10KV配电线路雷击事故进行了分析。
从统计数据来看,雷击是造成10KV配电线路事故的主要原因之一。
在雷电活跃的时候,由于雷电对电力设备的影响,很容易导致设备的损坏。
尤其是在大风暴的天气中,风冰高架线、杆塔等电力设备更容易受到雷击的影响。
线路本身存在缺陷,如绝缘阻抗不足、接地阻抗过大等,也会增加雷击事故的风险。
针对10KV配电线路雷击事故,我们需要采取一系列的防雷对策。
应对线路设备进行维护保养,确保设备的正常运行。
定期检查线路的绝缘状况,及时发现和处理绝缘破损、老化等问题。
对杆塔、线夹等设备进行定期清洗和防腐处理,确保设备表面绝缘良好。
加强对线路接地系统的建设。
合理布置接地电阻、接地网和接地引下线等设施,降低雷击对线路的影响。
还应定期检查和维护接地设施,确保接地电阻的合格。
应安装防雷设备,如避雷针、避雷器等。
避雷针可以吸引雷电,将其导入地下,减少对线路的伤害。
避雷器则可以吸收雷击过电流,保护线路设备不受损坏。
应加强对工作人员的安全教育和培训。
提高工作人员的防雷意识,增强应对雷击事故的能力和紧急处理能力。
10KV配电线路雷击事故是一种常见的电力事故。
对于该类事故,我们应从多个方面进行分析和防范。
加强对线路设备的维护保养,改善线路接地系统,安装防雷设备,以及加强人员的安全教育和培训,可以有效降低雷击事故的发生率,保障电力设备的正常运行。
10k架空配电线路雷击事故分析与防治措施
10k架空配电线路雷击事故分析与防治措施发表时间:2019-06-20T10:03:03.743Z 来源:《基层建设》2019年第9期作者:李自强[导读] 摘要:10kV配电线路的防雷保护直接影响到用户供电的安全可靠性。
广东电网河源连平供电局有限责任公司广东省河源市 517100摘要:10kV配电线路的防雷保护直接影响到用户供电的安全可靠性。
文章结合广东省肇庆市德庆县10kV配电网实际运行中的雷害情况和典型事例,全面分析了该县10kV配电网的防护现状和雷害原因。
线路绝缘水平低、绝缘子老化和接地方式不当、绝缘匹配问题是目前该县10kV配电网雷击跳闸率居高不下的主要原因。
关键词:10kV配电线路;雷击事故分析;防雷措施引言10kV架空配电线路绝缘水平低下,在珠江三角洲等雷电活动频繁地区,雷击是造成配电线路跳闸的主要原因之一。
雷击闪络引起的线路绝缘子损坏、导线断线、避雷器击穿导致单相接地等故障,严重威胁电网的供电可靠性。
雷电活动时空分布规律与线路雷击跳闸具有很强的相关性,地闪密度的大小与雷击跳闸次数呈正相关性。
配电线路杆塔尺寸小、高度低、电压等级小,其本身对雷击的吸引效果相对于周围信号塔、高耸尖端物体等设施来说较弱,这些设施的存在使附近的雷电地闪活动增强,10kV架空配电线路遭受雷击的风险增大。
相对于主网输电线路,10kV架空配电线路受地形地貌因素的影响更为强烈,山区向山底侧的配电线路遭受雷击的概率较大。
此外,在建筑物密集的城区,高耸建筑的高度要高于密集分布的配电线路,在雷电发展的先导阶段,其产生的感应电场对附近的配电线路具有一定的屏蔽作用,使配电线路免受雷击。
1目前架空配电线路防雷存在问题分析1.1架空绝缘导线雷击断线随着架空绝缘导线在配电线路中的广泛应用,由雷电过电压造成的绝缘导线断线事故频频发生。
例如,2010年7月河南漯河市某10kV配电网遭受雷击,导致绝缘导线多处发生断线事故。
图1为河南漯河市10kV配电网绝缘导线雷击断线图,图2为导线断线处断口形貌图。
10kV配电线路雷击分析及防雷措施
10kV配电线路雷击分析及防雷措施【摘要】10kV配电线路经常受到雷害事故的影响,引起1OkV配电线路接地或故障跳闸,造成线路停电,雷害对配电网的安全运行造成极大危害,降低配电网的供电可靠性,严重影响用电客户的办公、生产、商业、生活用电。
通常情况下,线路雷害事故除受直击雷影响外,主要是由感应雷过电压引发,i0kV配电线路绝缘水平直接影响配电线路的防雷水平,现有的10kV配电线路系统的中性点运行方式多数采用的中性点不接地系统,是无法有效解决线路雷击建弧率问题,相应防雷措施不完善,造成10kV配电线路存有较为严峻的防雷形势。
结合10kV配电线路运行与雷害发生情况,研究10kV配电线路的防雷保护措施具有重要的工程和实际意义。
笔者针对雷灾的基本特征和原因做了详细的介绍和分析,阐述雷害的防范措施,希望给供电同行提供一些参考。
【关键词】10kV;配电线路;防雷;措施随着社会的迅猛发展,电已经影响到人们生活的方方面面,因此,供电可靠性直接影响到人们的政策生活。
作为直接为用户分配电能的配电网的安全性要求越来越高。
10kV配电线路因为绝缘水平不高,并且具有复杂的网络结构,非常容易遭受雷害事故,使得电网的供电可靠性受到影响,同时也直接影响到了配电网的安全,严重的甚至危害人民的生命财产安全。
因此,分析配电线路中防雷存在的问题,并找到解决的措施,对于人们的安全用电是非常有意义的。
1 大气过电压产生的原因关于配电线路出现大气过电压的原因,大多数是由于配电线路上产生的感应电压而引起的,极少部分是由于直击雷过电压而造成的。
1.1 由于大地受雷击而引起的感应过电压在雷雨天气中,当线路周围的大地受到一定的雷击时,对于线路而言,就会由于电磁感应的影响而引起感应过电压,同时线路也会处于相应的电场之中,再加上静电感应的作用,导线两端以及雷云异号的正电荷将会被吸引到接近先导通道的一段导线上,进而形成束缚电荷,而负电荷则会被排斥而朝导线两端运动。
10KV配电线路雷击事故分析及防雷对策
10KV配电线路雷击事故分析及防雷对策一、引言随着现代社会的发展,电力已成为人们日常生活和生产活动中不可或缺的基础设施。
雷击事故却是一种常见的电力设施故障类型,尤其是对于10KV配电线路来说,雷击事故可能带来严重的影响,甚至会导致停电、设备损坏等问题。
对于10KV配电线路的雷击事故分析及防雷对策,具有非常重要的现实意义。
1. 雷击事故原因雷击事故在10KV配电线路中发生的原因主要有以下几点:(1) 高压线路的特点。
10KV配电线路处于较高的空间位置,加之线路本身是导电材料,易受到雷击。
(2) 恶劣天气条件。
雷击事故往往是在雷电大风等极端天气条件下发生的,这些天气条件本身就具有较大的雷击风险。
(3) 线路设备老化。
10KV配电线路设备经过长期使用后,容易出现老化、损坏,降低了其抗雷击能力。
(1) 停电。
雷击事故会导致线路中断,造成停电现象,给居民和企业生产带来不便。
(2) 设备损坏。
雷击事故可能损坏线路设备,需要进行维修或更换,给电力部门增加了维护成本。
(3) 安全隐患。
雷击事故后,线路可能会出现裸露的电线、设备故障等问题,存在安全隐患。
三、10KV配电线路防雷对策为了减少10KV配电线路雷击事故的发生,我们需要采取一系列的防雷对策:1. 设备技术升级可以通过升级配电线路的设备技术,提高其抗雷击能力。
采用具有良好耐雷击能力的高强度绝缘材料,加强线路设备的防雷设计和制造。
2. 完善的避雷设施应该在10KV配电线路周围建设完善的避雷设施,例如安装避雷针、避雷带等避雷设备,将雷电击中的可能性减小到最低。
3. 规范的运维管理接着,应加强对10KV配电线路的日常运维管理,定期进行线路检测和设备维护,及时发现并处置线路存在的隐患。
4. 安全防护措施建议提供安全防护措施,如安装过流保护器、避雷线路开关等设备,保护线路设备不受雷击损坏。
10kV配网雷击事故分析及防雷改进措施
10kV配网雷击事故分析及防雷改进措施摘要:本文主要针对10kv配网雷击故进行分析,讨论了防雷保护中存在的问题,特别是线路绝缘水平低、防直击雷措施少、避雷器使用不当和接地不事良、雷电过电压与内过电压联合作用,这些都是目前配电网雷击跳闸率居高不下的主要原因,并相应地提出了改进措施。
包括规范避雷器的安装维护、改善避雷器和杆塔接地、使用塔顶避雷针、使用自动消弧装置降低配电网建弧率、限制雷电流过后的弧光接地过电压和铁磁谐振过电压等,以提高配电网耐雷水平和供电可靠性。
关键词:配电网;防雷装置;防雷措施中图分类号:u665.12文献标识码: a 文章编号:引言我国的主要配电网络6~10 kv电网最易发生雷害事故。
虽然经城乡电网改造后状况有所好转,但在雷电活动频繁地区防止雷害特别是雷击跳闸事故方面并未根本好转,危及中压电网的安全可靠稳定运行。
因此应认真分析和研究配电网的防护现状、雷害原因、防雷缺陷和改进措施。
1 配电网防雷现状及原因分析6~10 kv 配电网无避雷线保护、绝缘水平低,易受直击雷和感应雷的危害,调查发现河源、茂名、佛山等地配电网总故障率中雷击跳闸率大于80%,柱上开关、刀闸、避雷器、变压器、套管等设备常遭雷击损坏,甚至有些变电所10kv线路在雷电活动强烈时全部跳闸,极大地影响了供电可靠性和电网安全。
配电网雷害事故的原因分析如下:1.1 绝缘导线雷击断线事故为提高供电可靠性,应实施绝缘化改造城市架空配电网,但雷击断线问题非常突出,几乎是绝缘导线一旦遭受雷击必然断线。
主要原因为绝缘架空线路遭雷击并击穿绝缘层时,数千a工频续流流过针孔状击穿点,其电弧受周围绝缘的阻隔,弧根集中在击穿点燃烧导致导线烧断。
而对于架空裸导线,工频短路电流电弧在电磁力的作用下沿导线滑动,不易烧断。
绝缘导线断线部位多在绝缘导线固定处,但绝缘导线档距中间处也有( 如某一同杆共架的3回绝缘导线,一次雷击就断线5根且断线点均在档距中间),其原因可能是雷击闪络引起相间工频短路,保护动作不及导致闪络点烧断。
10KV输电线路雷击的防雷措施及其效果
10KV输电线路雷击的防雷措施及其效果摘要:为提高配电线路的运行可靠性,针对部分片区配电线路架导线雷击断线故障突出的问题,文章有针对性地从架空导线雷击跳闸现场情况、机理、防治技术措施等多方位进行全面科学的诊断分析,实施相应的防雷治理措施,并取得了良好的配电线路防雷技术经济成果。
关键词:架空配电线路;雷害分析;防雷措施本文就南海桂城平洲片区平胜站出线的防雷方面进行了研究,10kV配网输电线路故障中以雷击跳闸占大部分,线路故障基本上是雷击跳闸引起。
近年来,由于环境条件的不断劣化,输电线路雷击跳闸故障日益增多,严重影响了线路的安全运行。
据运行记录,雷击跳闸约占配网架空输电线路故障的60%以上,而且大部分雷害集中在位于重雷区的珠三角地区架空线路,主要是因为珠三角雷击活动频繁,线路耐雷水平低,防雷效果差。
在对10kV大进线进行仿真研究之后发现雷击主要针对对10kV架空输电线路,特别是城乡结合部的10kV架空输电线路采取有效的防雷措施,防止雷击跳闸可大大降低配网输电线路故障。
1.提高线路绝缘水平降低雷击闪络概率提高配电线路绝缘水平,对配电网来讲,直击雷过电压是没法防的,一旦发生直击雷,绝缘子必定击穿并引起跳闸事故,但直击雷发生的概率并不高,而最为频繁的是感应雷过电压,而感应雷过电压的幅值一般并不太高,但由于配电线路的绝缘水平低,其雷电冲击闪络电压也低。
而配电线路绝缘往往在感应雷过电压下闪络。
故提高配电线路的绝缘水平能有效地提高配电线路的耐雷水平,降低配电网的雷害事故。
配电线路中绝缘子是决定配电线路绝缘水平的主要设备,南海桂城片区2009年在供电所抢修班一年记录中,因绝缘子造成故障发生了19次,其中绝缘子闪络10次,绝缘子闪络与绝缘子U50%放电电压水平是密切相关的,因此,增加线路的绝缘水平对减少绝缘子闪络是很有作用的。
从绝缘子的雷电冲击试验结果可以知道,就10kV配网而言,把绝缘子从瓷式绝缘子换成钢化玻璃绝缘子(图1),把瓷横担换成加强型瓷横担,可以较大幅度提高线路的雷电冲击闪络电压。
10 kV 配电变压器雷击故障原因分析及防雷改造措施
科技与创新┃Science and Technology & Innovation ·150·文章编号:2095-6835(2016)05-0150-0210 kV配电变压器雷击故障原因分析及防雷改造措施谢耀明(广东电网云浮郁南供电局,广东云浮 527100)摘 要:目前,配电变压器是电力系统中的关键设备之一,极易遭受雷击,进而引发故障。
因此,电力设计和运行部门应有效提高配电变压器的防雷性能。
通过实例,对10 kV配电变压器的雷击故障进行了分析,并提出了防雷保护方案,以供相关单位参考和借鉴。
关键词:变压器;电力系统;配电线路;避雷器中图分类号:TM862 文献标识码:A DOI:10.15913/ki.kjycx.2016.05.150雷电是指在强烈的对流天气下,云层之间、云层与大地间出现的短时间放电现象,其会对一定高度的建筑物、带电设施、人或动物造成危害。
在整个供电网络中,配电变压器是易受到雷击的电力设备之一。
配电变压器遭受雷击后,会导致线路频繁跳闸,进而影响整个电力系统运行的稳定性。
因此,加强对配电变压器防雷措施的研究,对保证电力系统的安全有重要的意义。
笔者结合某10 kV配电变压器雷击故障案例,分析了该事故的原因,提出了有针对性的防雷保护方案,并采用暂态分析软件ATP-EMTP对避雷器的防雷效果进行了仿真验证,以期提高配网供电的可靠性,减少雷击故障对人们造成的影响。
1 线路分析某10 kV配电线路全长38 km,共设有410座基杆塔,每五座基杆塔T接外引了1台10 kV/400 V的变压器,以供施工场地使用。
其总体供电方案如图1所示。
图1 施工供电方案2 天气和配电变压器情况分析2.1 天气情况据了解,该配电线路地处地形复杂的山区,海拔相对较高,雷电活动频繁,加之该配电线路的防雷系统存在缺陷,自投入使用以来,常发生雷击故障,主要表现在以下2方面:①雷击跳闸率高,进而影响了施工进度;②受到雷电过电压的影响,变压器设备多次损坏。
10千伏配电线路如何防雷
10千伏配电线路如何防雷10千伏配电线路非常复杂,一旦遭遇了雷害事件,就很难对电网进行维修管理,往往会造成重大的经济损失。
雷电是一种常见的自然现象,人们无法预测其发生的准确时间,因而给10千伏配电线路造成了很大的危害。
大量研究表明,雷害事故主要是由于线路受感应雷电过电压的影响而导致的。
因而做好10千伏配电线路的防雷措施,保证电网的安全运行迫在眉睫。
一、影响10千伏配电线路的影响因素1、感应雷过电压感应雷过电压是指架空的配电线路因周围发生闪电而产生的雷电过电压,虽然线路没有被雷电直接击中,但是导线上感应出了很多的与雷云性质相反的电荷。
事实证明,因感应雷过电压而引起的雷害事故次数占配电线]路总故障数的90%,已经成了了10千伏配电线路故障的罪魁祸首。
有文献研究表明,如果10千伏配电线路的导线离地面十米,雷击的位置与导线相距五十米,就会产生100千安的雷电电流,如果线路没有做任何的防雷措施,产生雷过电压的最大值能够达到500千伏。
若10千伏配电线路的绝缘效果不佳,就很容易被雷过电压击穿,甚至击断。
2、绝缘水平因配电线路中的因绝缘子的爆炸引起的故障率也很高。
绝缘子能否正常运行决定了配电线路的安全性,因为绝缘子决定了10千伏配电线路的绝缘水平。
因此,必须做好绝缘子的维护工作。
在10千伏配电线路长时间运行的情况下,如果没有定期地对绝缘子进行检测、维修或者更换,一旦线路出现了老化的现象,整个配电线路的绝缘水平就会大大地降低,增加了雷害事故的发生概率。
3、防雷保护安装①变压器的安装。
一旦雷过电压的数值达到了额定电压的十几倍,就会击穿变压器中性点周围的绝缘保护层。
当前国内大部分变压器的避雷器安装都选择在高压的一侧,低压侧的防雷保护很弱。
变压器防雷保护既可以安装在总熔断器的前面,又可以安装在配电线路出现的前方。
在安装的过程中,必须将避雷器的低压端接地。
由于电流型保护器后面的零线不能重复地出现接地的现象,否则一旦保护器失去了工作能力,就不能对整个线路进行防雷保护,因而低压避雷器的接地线要安装在变压器零线出现的首端。
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10KV配电电力电压选配200KV雷电冲击电压发生
器_电力案例
国网招投标资格预审越来越严格了,由于市场上部分供应商低价中标,低利润的情况下选择廉价的产品供货,各种电力变压器、绝缘子抽检不合格,投入使用中很快便出现质量问题。
面对这一连锁反应,又无法控制现有“低价中标”政策和评审办法,国家电网、南方电网、国电、华电等单位在招标资格预审上制定严格出厂检测标准,生产中质检车间没有强制性的检测产品和生产标准设备无法获得资质。
武汉汇卓电力为国内多家知名变压器生产商、开关成套设备厂供应专业检测设备。
推荐一款适用于10KV及以下空气间隙、电抗器开关、绝缘子串、套管、电力变压器和互感器
等试品进行标准雷电冲击电压全波试验。
HZCJ-V -200KV冲击电压发生器试验装置-技术方案。
200KV雷电冲击电压发生器一般使用条件
海拔高度:1000m;环境温度:-5℃~+40℃;相对湿度:90%;最大日温差:25℃;使用环境:户内;无导电尘埃;无火灾及爆炸危险;不含有腐蚀金属和绝缘的气体存在;电源电压的波形为实际正弦波,波形畸变率<5%
200KV雷电冲击电压发生器遵循标准
GB/T 311.1高压输变电设备的绝缘与配合
GB/T 16927.1高电压试验技术第一部分一般试验要求
GB/T 16927.2高电压试验技术第二部分测量系统
GB/T 16896.1 高电压冲击试验用数字记录仪
JB/T 7616 高压线路绝缘子陡波冲击耐受试验
DL/T 557高电压线路绝缘子陡波冲击试验、定义、试验方法和判据
ZBF 22001冲击电压试验实施细则
200KV雷电冲击电压发生器额定参数值
1、标称电压:200kV
2、额定级电压:100kV
3、标称能量:10kJ
4、冲击总电容:0.625微法(单台脉冲电容器2.5微法/50千伏,共4台).
5、总级数:2级
6、标准波形参数:
(1) 标准雷电冲击电压全波,1.2/50s电压利用系数>85%(空载200PF时大于90%);
冲击电压波形参数及其偏差均符合有关国家GB311及GB16927标准的要求。
7、最低输出电压大于10%标称电压
8、使用持续时间:在70%额定电压以上,每120秒充放电一次可连续运行,在70%额定电压以下,每60秒充放电一次可连续运行。
200KV雷电冲击电压发生器主要部件
1、充电部分
(1)采用恒流充电装置;
(2)采用油浸式充电变压器,次级电压100kV,额定容量5千伏安;
(3)采用2DL-200kV/200mA的高压整流硅堆,反向耐压200kV,平均电流0.2A,高压整流硅堆安装在充电变压器旁,可由传动机构自动倒换充电电压极性.控制台上有极性开关转换按键;
(4)高压整流硅堆保护电阻采用漆包电阻丝有感密绕在绝缘管上;
(5)采用双边对称恒流充电方式;
(6)自动控制时,恒流充电装置在10%~100%额定充电电压范围内,实际充电电压与整定电压偏差不大于±1%,充电电压的不稳定性不大于±1%,充电电压的可调精度为1%;
(7)直流电阻分压器2只,采用50kV,200M,油浸式金属膜电阻.低压臂电阻装在分压器底法兰内,低压臂上的电压信号用屏蔽电缆引入控制台内;
(8)自动接地开关采用电磁铁分合接地机构,试验停止时可自动将主电容器短路并经保护电阻接地;
(9) 恒流充电的电感、电容、充电变压器(包括高压整流硅堆及极性转换装置)及其保护电阻,自动接地开关和绝缘支柱等安装在一个底盘上;
2.本体部分
(1)主体结构形式采用四柱结构,由4只法兰构成的钢体支架平行外挂两只电容器,构成一个稳定的结构组成1级,主体设备为3级,组成组合塔式结构,各级逐级叠装,拆装检测方便,整体结构稳定;
(2) 本体采用不对称恒流充电方式,恒流调压,从零至整定电压连续可调,点火放电瞬间充电电源自动关断,每级额定电压100kV;
(3)本体绝缘支柱3级塔式结构.每级包括2台MWF50-2.0铁外壳油浸式脉冲电容器、充电电阻、波头电阻、波尾电阻和点火球隙等,
所有同步放电球均装在封闭的绝缘内,通过控制台可手、自动调节球隙
(4)单台脉冲电容为4.50.05F,直流工作电压50kV,电容器电感0.2H,复合膜油浸绝缘,电容器在正常的工作状态和工作环境下,电容器出线套管能够承受垂直拉力15kg,同时保证不损坏和渗漏油;
(5)波头(前)电阻、波尾电阻均采用板形结构,无感绕制,其自感2.5H(减小电感的目的是为了增大负载容量,对于特大容量的负载(如大于5000PF)此项可采用外加调波电容和调波电阻的合适的组合来达到增大负载的目的。
),接头均为弹簧压接力式;
(6)波头(前)、波尾电阻支架可以由四支电阻同时并联,波头(前)、波尾电阻长度相等,可通用,且每一级都设有存放多余的调波电阻及短路杆的位置;用短路杆插接可方便使发生器串联运行;
(7) 全套配有
7.1 雷电波头电阻3套;
7.2 波尾电阻2套;
7.3充电电阻1套(备用1只);
(8)第一级球隙采用双边异极性触发,第二级至第三级球隙均采用三间隙球隙点火,同步误动率或拒动率不大于2%;同步范围≥20%。
(9)各级球隙距离由电动机驱动作直线调整,控制系统指示对应球距的充电电压,传动结构带有上下限位开关;
(10)球隙距离可在控制系统上手动或自动调节;
(11)本体可每二级或三级并联使用,并联连接杆采用统一接插件,方便换接。
设备上能搁置多余的调波电阻而不影响电气性能;
(12)每级试验存放调波电阻和连接杆的托架;
(13)各级采用二端密封绝缘筒,密封性能良好;
(14)各级间均采取防晕措施,在整套充电过程中不会出现明显电晕。
(15)级间绝缘及机械支撑能够承受100kV直流电压而不产生放电。
(16) 发生器顶部装有均压罩。
3、200KV弱阻尼电容分压器
高压臂电容器由1节组成,额定参数200kV/200微微法,额定雷电冲击耐受电压为200kV。
该分压器配备一只低压臂电容器,分压比分别为1500,分压比精度小于±1%;
弱阻尼电容分压器的方波响应特性满足GB311标准要求
六、HZCJ-V-200冲击电压发生器控制及计算机波形分析系统
1.概述
3.控制系统的主要功能
动作时。
2档选择充电速度。
过压、过流保护,自动接地;
手动控制
接通过按钮切断主回路电源,用于异常状况,如控制室停电等。
4.系统结构
系统结构示意图如图2:
图2中绿线所包围的部分为测控一体化系统。
下位机直接与冲击电压发生器本体、电源及截波装置相连,所有底层操作如继电器开合由下位机控制,上位机通过光纤与下位机相连,通过向下位机发送指令来驱动本体、电源及截波装置,下位机不断地采集数据,获取当前状态,同时不间断地向上位机发送采集的数据,分压器电压电流信号通过采集模块连接到上位机。
5.技术参数
测量通道数2通道
采样速率100MS/s
幅值分辨率9Bits
幅值误差<1%
显示屏幕15”LCD,1024×768 32位真彩色
上位机以Intel P4 2.4GHz处理器为核心的一体化工作站为平台。