网络基站定相核相仪
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无线核相仪标准
无线核相仪标准
1、一般要求
1.1、无线核相仪应有良好信号接收性能,能有效处理信号,按照要求
显示出正确的结果;
1.2、无线核相仪需要正确的时间和定位;
1.3、无线核相仪的数据采集结果务必准确、可靠;
1.4、具有良好的抗干扰性能,能够稳定地、连续工作。
2、性能指标要求
2.1、能够以适当精度,准确测量来信号及其在时间、频率及相位等数
量上的变化,以及发射信号在无线电系统视图中的可视属性。
2.2、具备良好的传输延迟精度,信号定时控制能力及低噪声电缆校准
功能;
2.3、能够对无线台之间的多普勒频移进行检测,以确定台的收发特性;
2.4、具备自我自检功能,能够检查机械磨损、接口老化等普通故障;2.5、具有良好的电磁兼容性,抗外界干扰能力强,可正常运行。
3、安全性要求
3.1、无线核相仪外壳应具有耐压性,内部结构应有可靠的密封,不得出现漏电、漏水、短路等危害设备安全的缺陷;
3.2、无线核相仪内部控制和通信过程应符合安全认证规范,保证其安全可靠操作;
3.3、无线核相仪安装应具有可靠的支撑固定结构,防止设备晃动、撞击造成受损;
3.4、无线核相仪操作时应遵守相关安全规定,应佩戴安全防护装备,防止受伤。
核相仪使用方法核相仪是一种用于测量物质中放射性核素含量的仪器,广泛应用于核工业、医疗、环境监测等领域。
正确的使用方法对于保障测量结果的准确性至关重要。
下面将介绍核相仪的使用方法,希望能帮助您更好地操作这一设备。
1.准备工作。
在使用核相仪之前,首先需要进行一些准备工作。
确保核相仪处于正常工作状态,检查仪器的电源、探测器、放射源等部件是否完好。
同时,要准备好所需的标准样品、校准源等辅助物品,以便在测量过程中进行校准和比对。
2.操作步骤。
2.1 打开电源。
将核相仪的电源接通,等待仪器自检完成并进入正常工作状态。
在此过程中,注意观察仪器是否有异常报警或故障提示,如有必须及时处理。
2.2 校准。
使用标准样品进行仪器的校准,校准的目的是确保仪器的测量结果准确可靠。
校准应按照仪器说明书或操作手册上的要求进行,严格按照程序进行操作。
2.3 放射源测量。
将待测样品放置在核相仪的测量位置,并进行测量。
在测量过程中,要保持仪器的稳定,避免外部干扰对测量结果产生影响。
同时,要根据实际情况选择合适的测量时间和测量参数,以获得准确的测量结果。
2.4 数据处理。
测量完成后,核相仪会输出一系列数据,包括放射性核素的含量、半衰期等信息。
对于这些数据,需要进行适当的处理和分析,以便得出准确的结论。
在数据处理过程中,要注意排除测量误差和干扰因素,确保数据的可靠性和准确性。
3.注意事项。
在使用核相仪的过程中,还需要注意一些事项,以确保操作的安全和准确性。
比如,要避免核相仪与其他电子设备或强磁场等产生干扰;要注意放射源的安全保护,避免接触放射性物质造成伤害;要定期对核相仪进行维护和检修,确保设备的正常运行等。
总之,核相仪是一种重要的测量设备,正确的使用方法对于保障测量结果的准确性至关重要。
在操作核相仪时,需要严格按照操作规程进行操作,注意安全和准确性,并定期对设备进行维护和检修,以确保设备的正常运行和测量结果的可靠性。
希望本文介绍的核相仪使用方法能对您有所帮助。
核相仪:工作原理结构使用方法核相仪:工作原理结构使用方法核相仪(以下简称“仪器”)用于两条高压线路并网或环网核相。
该仪器可以升级远程核相的功能。
仪器适合5V~220KV交流输电线路带电作业和二次侧带电作业,具有高压验电功能。
仪器采用无线传输技术,操作安全可靠,使用方便,克服了有线核相器的诸多缺点。
二、核相仪工作原理仪器由2个发射器和1个接收主机组成。
发射器可以判断线路是否带电,测量线路相位和频率。
各发射器将测量的数据通过无线电发送给接收主机,接收主机依据发射器数据计算两线路相位差值,判断同异相。
三、核相仪安全事项1、现场测试时,应按电力部门高压测试安全距离标准进行操作。
2、标准配置绝缘杆3米,对应电压等级为≤ 220kV。
如测量线路电压高于220KV时,请使用长度大于3米的绝缘杆。
3、核相操作时,手持位置不要超过绝缘杆手柄位置。
四、核相仪技术参数1、相位差准确度:误差≤5°。
2、频率准确度:±0.1HZ。
3、可跨电压测量范围为5V~220KV。
4、发射器和接收主机的zui大传输视距约100米。
5、真人语音提示测量结果和操作步骤。
6、320*240彩屏同时显示相位差、频率、失量图和同异相结果。
8、无操作1小时自动关机。
9、发射器和接收器均内置可充电锂电池,且电池可拆卸更换。
10、主机锂电池容量约2500mAH,发射器锂电池容量约350mAH。
11、高压测量时泄漏电流<10uA。
12、发射器工作功耗<0.1W,接收主机工作功耗<0.3W。
13、工作环境:-35℃--- +45℃湿度≤95%RH。
14、储存环境:-40℃--- +55℃湿度≤95%RH。
15、整机重量:约5KG。
16、仪器包装尺寸:长71cm*宽26cmm*高11cm。
五、核相仪仪器简介提示:(1) 接收主机默认不配备GPS功能。
如需要远程测量,请购买时声明配置GPS功能,或发回厂家升级GPS功能。
GCHX--880B互联网型全时高压远程定相系统使用说明书上海冠测电气科技有限公司目录一、产品简介 (2)二、系统构成 (3)三、服务器功能 (4)四、手机APP功能 (5)五、工作原理 (6)六、技术参数 (7)七、仪器简介 (8)八、远程定相操作方法 (12)九、仪器检查与故障判断 (16)十、维护保养 (17)十一、安全事项 (17)十二、出厂配置清单 (17)十三、售后服务 (18)附录A (19)附录B (20)附录C (21)附录D (25)附录E (26)一、产品简介GCHX-880B互联网型全时远程高压定相系统(以下简称“系统”)用于高压输电/配电线路确定ABC三相,核对相序颜色是否标注正确。
该系统主要由一个基站和若干个接收机组成。
系统有两种工作模式,一种为固定基站定相模式,另一种为移动定相模式。
固定基站定相模式:固定基站放置于变电站内,通过3G和4G网络向全网发送三相实时相位值,任一接收机可随时随地完成定相工作。
多台接收机可同时工作。
移动定相模式:多台接收机组成一个群组,选择其中一个接收机作群主,将其测量值作为相位标准,通过互联网向其它群成员发送实时相位值。
任一群成员可以依照群主信息定相。
二、系统构成1、固定基站的基本配置:1个固定基站,7台接收机,配套软件。
2、移动群组最小配置:2台接收机,配套软件。
3、1台接收机主要部件:4个发射器,1个接收主机,2根绝缘杆。
4、系统主要部件及功能备注:固定基站版定相系统标配7台接收机,最小系统只需要1台接收机和1个基站。
三、服务器功能服务器简介:采用阿里云空间,数据可靠性高达99.99% 。
四、手机APP功能备注:手机的模式和角色均在服务器端配置完成,APP打开即可使用。
手机工作界面截图如下:五、工作原理1、相位测量同步原理:使用GPS统一所有设备测量相位的时间。
基站和接收主机均采用GPS授时,使所有设备的时间保持高度一致,其同步时间误差小于1微秒。
核相仪使用方法核相仪是一种用于测量物质中放射性同位素含量的仪器,常用于核能、医疗、环境监测等领域。
它通过测量样品中的放射性同位素的衰变产物来确定其含量,具有快速、准确、非破坏性等特点。
本文将介绍核相仪的使用方法,帮助用户正确、高效地操作核相仪。
1. 核相仪的基本结构。
核相仪通常由探头、计数器、放大器、多道分析器、数据处理系统等部分组成。
探头用于探测样品中放射性同位素的辐射,计数器用于记录辐射事件的数量,放大器用于放大信号,多道分析器用于对信号进行能谱分析,数据处理系统用于处理和分析实验数据。
2. 核相仪的准备工作。
在使用核相仪之前,首先要进行准备工作。
包括打开仪器电源,进行仪器自检,检查探头和样品台是否安装正确,检查仪器各部分连接是否良好,准备好实验所需的样品和标准品等。
3. 核相仪的操作步骤。
a. 打开核相仪电源,等待仪器自检完成。
b. 将样品放置在样品台上,并调整探头位置,使其与样品接触。
c. 设置仪器参数,包括测量时间、放大倍数、能谱范围等。
d. 启动仪器进行测量,记录实验数据。
e. 对实验数据进行处理和分析,得出样品中放射性同位素的含量。
4. 核相仪的注意事项。
在使用核相仪时,需要注意以下几点:a. 操作人员应具备相关的核辐射安全知识,严格遵守操作规程,做好个人防护。
b. 样品应按照规定的方法进行制备和处理,避免污染仪器和环境。
c. 仪器的使用和维护应由专业人员进行,定期进行校准和维护,确保仪器的准确性和稳定性。
5. 核相仪的应用领域。
核相仪广泛应用于核能、医疗、环境监测等领域。
在核能领域,核相仪可用于燃料元件的辐射检测和核废料的处理;在医疗领域,核相仪可用于放射性药物的生产和质量控制;在环境监测领域,核相仪可用于大气、水体、土壤等环境样品中放射性同位素的监测。
6. 结语。
核相仪作为一种重要的分析仪器,在科研和生产中发挥着重要作用。
正确使用核相仪,不仅可以提高实验效率,还可以保证实验数据的准确性。
无线高压核相仪使用方法1、无线高压核相仪无线电频率传输的校验内部模块产生的频率接近电网的频率,只要两只仪器装有电极(相当于天线),就能通过二种方式进行校验。
a.完全自校一手握一只仪器按下发射器的电源按钮,等到自动转入“相位测量"状态;按下发射器的电源按钮,同时按下接收器的电源按钮,如果无线电传输正确,接收器上的LED2、LED3、LED4有规律地亮灭,蜂鸣器同步发声,LED1保持发亮。
b.发射器和接收器均在电网上的试验将发射器钩住带电线路,几秒钟后自动转入“相位测量"状态,同样将接收器接触另一根同相导线,应发出声光信号。
将接收器放到另一相,停止接收“同相信号",无声信号,只有LED1亮。
2、无线高压核相仪测量工作使用本仪器的前后应对整套装置(装上电极)进行全自动试验。
线路电压测量(只使用发射器)将钩形电极拧到发射器的顶部;将装好电极的发射器装上操作杆;将发射器上钩子挂到被测线路上,此时操作人员可在发射器的底部看到:4只指示灯LED1—LED4,一只试验电源按钮、一只蜂鸣器。
判断当接触带电导线时,可听到声信号,同时4只指示灯亮,过5-10秒后其中LED2-4即熄灭。
声信号停止,发射器作为电压测量时,设定的工作时间为5-10秒,之后即自动进入相位测量。
此时,仅一只LED指示灯亮。
(如果5-10秒后声光信号不停,即电池电量不足,需换电池。
)如测另一相线路,需将发射器脱离线路,等到LED1熄灭,再把发射器放到线路上做另外电压测量。
同上。
进入测量模式时,发射器向空中发射无线电频率信号,同时,有一部分信号沿作为天线的线路传输,接收器一旦能识别该信号时,接收器立即启动工作。
3、同相测量(发射器+接收器)此时发射器已经挂到线路上并已进入“相位测量"模式。
将接收器装上合适的电极,接到绝缘杆上;将接收器接触被试验的导线上,此时操作人员也可在接收器的底部看到:4只指示灯LED1—LED4,一只试验电源按钮、一只蜂鸣器。
无线高压核相仪的使用方法及注意事项有哪些无线高压核相仪的使用方法及注意事项有哪些无线高压核相仪是一种常用于电力系统中的检测设备,它可以用于检测变电站的高压设备中的瓷套、母线、绝缘子等器材的裂纹、污秽和电气击穿等问题。
下面是它的使用方法和使用注意事项。
一、使用方法1、连接电源:将电源插头插入电源插座,开启电源开关,此时屏幕将显示设备的基本信息。
2、连接天线:将天线插头插入天线接口上,确保天线连接牢固,信号稳定。
3、连接探头:将探头插头插入探头接口上,确保探头连接牢固,不松动。
4、校准仪器:在使用之前,需要对仪器进行校准。
首先将探头放置在校准板上,按照仪器说明书中的要求进行调整和校准。
5、开始测试:将探头放置在需要测试的设备上,按照仪器说明书中的要求进行操作,观察屏幕显示的测试结果,根据测试结果进行判断和处理。
二、无线高压核相仪注意事项1、安全第一:在使用的过程中,需要注意安全,避免触电和误操作等意外事故的发生。
2、操作规范:在使用之前,需要详细阅读说明书,熟悉仪器的使用方法和操作规范,避免误操作和对设备造成损坏。
3、环境适应:在使用过程中,需要注意环境的适应性,避免在恶劣的环境下使用,影响测试效果和仪器的寿命。
4、探头保养:在使用之后,需要对探头进行保养和清洁,避免污染和磨损等问题,影响测试效果和仪器的寿命。
5、仪器储存:在使用之后,需要进行仪器的储存和保养,避免长期不使用而造成的设备老化和损坏。
综上所述,无线高压核相仪是一种常用于电力系统中的检测设备,可以用于检测变电站的高压设备中的瓷套、母线、绝缘子等器材的裂纹、污秽和电气击穿等问题。
在使用过程中,需要注意安全、操作规范、环境适应、探头保养和仪器储存等问题,以保证测试效果和仪器的寿命。
无线核相仪的使用方法无线核相仪如何操作无线核相仪紧要利用无线电理论采集电力线路的相位信息,通过发送和接收两个装置,实现了高压线路相位的无线检测。
无线核相器产品的种类有很多,不同的应用也会有细无线核相仪紧要利用无线电理论采集电力线路的相位信息,通过发送和接收两个装置,实现了高压线路相位的无线检测。
无线核相器产品的种类有很多,不同的应用也会有细小的差别,供应全方位的解决方案。
无线核相仪应用于电力线路、变电所的相位校验和相序校验,具有核相、测相序、验电等功能。
具备很强的抗干扰性,符合(EMC)标准要求,适应各种电磁场干扰场合。
将被测高电压相位信号由采集器取出,经过处理后直接发射出去。
由核相仪接收并进行相位比较,对核相后的结果定位。
无线核相仪的接收和发送装置上均装有电极,可以同被测导线相连,同时电极又作为发送装置发射信号的天线和接收装置接收信号的天线,使用时发送装置和接收装置用绝缘操作杆挂在导线上。
发送装置正常工作后将采集的电网电压信号进行处理及调制后发射,接收装置将接收到的发送装置的电网电压信号解调后与接收装置本身采集到的电电网电压信号进行实时比较,即可测出其相位差值。
相位差小于10°为同相,相位差值大于30°为异相。
无线核相仪使用方法当接触带电导线时可听到声信号同时4只指示灯亮,过5—10秒后其中LED2—4即熄灭声信号停止发射器作为电压测量时设定的工作时间为5—10秒之后即自动进入相位测量,此时仅一只LED 指示灯亮,假如5—10秒后声光信号不停即电池电量不足需换电池。
如测另一相线路需将发射器脱离线路等到LED1熄灭再把发射器放到线路上做另外的电压测量。
同上。
进入测量模式时发射器向空中发射无线电频率信号同时有一部分信号沿作为天线的线路传输接收器一旦能识别该信号时,接收器立刻启动工作。
无线核相仪是用于高压电力线路与变压器等大型设备在安装运行前进行相序核对的专用器器。
无线高压核相仪更改了过去接触式测量方法,根除了接触式测量的不安全性,有利保障了测量人员的人身安全。
10kV线路工程施工送电核相方法探讨摘要:结合多年来10kV线路工程施工送电核相工作的实践经验,阐述10kV线路新建、改造工程施工前后送电核相的重要性,介绍各种安全高效的核相方法,保证相序正确从而提高供电可靠性。
对推广普及10kV线路核相工作的发展有所积极意义。
关键词:10kV线路;施工;送电;核相一、10kV线路施工送电核相的重要性对于10kV配电网系统而言,常结合地形环境因素采用敷设电缆、架空导线相互转换的混合线路供电,电缆线路因地下埋藏敷设无法直观判断相序,架空导线因距离远架线相序形式在垂直—三角—水平间不断转变以及遇到分段开关的跳线连接也无法目测相序,面对网络结构如此不断变化的配电网,施工过程中就有可能产生施工前后相序不一致的问题。
因供电后相序不一致会产生较大的相间短路电流,造成短路事故、线路跳闸或者设备损坏。
且若相序不一致后而需紧急恢复正确送电的,需停电或带电作业配合改线,这样因未充分核相而反复停送电的施工,工作量大,风险辨析不到位,居民用电满意度低,不利于保障供电可靠性。
因此,凡是遇到可相互联络转供电线路的电缆导线更换、新建线路终端设备投运、双电源设备进线改接以及其他无法直接判断相序的施工检修都必须确认相序后才能供电投运。
二、10kV线路施工送电核相的方法近年来,10kV配电网运行维护水平不断提高,但仍存在少数线路相色标识缺失,甚至标识不规范的错误现象,因此,作为施工企业,在进行上文提及的施工检修时就更加有必要对线路进行核相,保证线路改造前后相序一致或新建线路与电源接入点相序一致。
核相是指在电力系统中用仪表仪器或其他手段核对同一线路两端、两电源或环路两条线路相位相序是否相同。
目前核相工作主要分为施工阶段物理核相、待改造线路运行状态及改造完工送电后电气核相。
施工阶段新敷设电缆时,为了确保电缆两端的相位一致,可用绝缘摇表对每相电缆进行定相,并在单支电缆上做好相色标记。
导线架设在开始牵引时就需要在每相导线做好相色标记,在接入或新出支线前还需沿线检查核对换相点或使用绝缘摇表进行确认,不能习惯性地按照导线安装排列顺序进行定相,以上使用绝缘摇表、万用表等都属于物理核相的范畴。
核相仪使用方法核相仪是一种用于测量物质中核辐射的仪器,它可以帮助人们了解物质的放射性特性。
在实验室和工业生产中,核相仪的使用非常普遍,因此掌握其正确的使用方法对于保障实验安全和提高工作效率非常重要。
下面将介绍核相仪的使用方法,希望能对大家有所帮助。
首先,使用核相仪之前需要进行仪器的准备工作。
确保仪器处于正常工作状态,检查仪器的电源、探测器和显示屏是否正常。
同时,检查仪器的外部是否有损坏,确保仪器的安全性。
在进行实验前,需要根据实验需要选择合适的探测器,并将其安装到核相仪上。
接下来是核相仪的操作步骤。
首先,打开核相仪的电源,等待仪器自检完成。
在仪器显示屏上设置好实验参数,如测量时间、能量范围等。
然后将待测样品放置到探测器下方的样品台上,确保样品与探测器之间的距离和位置合适。
调整仪器使其稳定工作,然后开始进行测量。
在测量过程中,需要注意仪器的稳定性和测量时间。
避免外界干扰和仪器震动,保持测量环境的稳定。
在测量时间结束后,关闭核相仪的电源,将测量数据保存或记录下来,然后将待测样品从样品台上取下,做好仪器的清洁和维护工作。
最后,对核相仪进行仪器的后续处理和维护。
清理仪器的外部和内部,确保仪器的干净和整洁。
定期对仪器进行维护保养,检查仪器的各个部件是否正常,及时更换损坏的零部件。
对仪器进行定期的校准和检定,保证仪器的测量准确性和稳定性。
总之,核相仪是一种重要的实验仪器,正确的使用方法可以保障实验的顺利进行和结果的准确性。
希望大家在使用核相仪时能够严格按照操作步骤进行,确保实验的安全和数据的准确性。
同时,也要重视仪器的后续处理和维护工作,延长仪器的使用寿命,提高工作效率。
希望本文对大家有所帮助,谢谢阅读!。
网络基站定相核相仪
RTHX-8000C网络基站定相核相仪。
无线高压卫星授时远程网络基站定相核相仪及系统,简称网络基站定相核相仪,是为了解决同时远程在线测试高低压相位、核相、频率、验电等而研发制造的。
网络基站定相核相仪通过网络基站定相,可以准确识别标准A相、B 相、C相,完成统一色标工作。
本产品具有普通无线高压核相仪、无线高压卫星授时远程核相仪、无线高压验电器产品的功能,用户也可以根据实际需要选购同时带电流测试功能的钩式探测器。
网络基站定相核相仪整套系统及设备由全球卫星定位系统、基站群、服务器群、2G/3G/4G通讯网络、315MHz/433MHz无线通讯模块、手持接收器、探测器(采集终端)、GPS天线、GSM天线、GSM卡、伸缩绝缘杆等组成。
全球卫星定位系统:基站、手持接收器都内置六合一多模卫星授时模块,支持多种卫星导航系统,包括中国的BDS(北斗卫星导航系统),美国的GPS,俄罗斯的GLONASS,欧盟的GALILEO,日本的QZSS以及卫星增强系统SBAS(WAAS,EGNOS,GAGAN,
MSAS),包含32个跟踪通道,可以同时接收六种卫星授时系统的GNSS信号,并且实现联合授时及定位,确保测试精准。
基站群:基站群由多个基站组成,本系统设计可以兼容255个基站。
基站采用全铸铝外壳,防水设计,安装于10kV变压器二次输出端。
其内置GPS模块、GSM模块、315MHz/433MHz无线通讯模块,作为参考标准源,基站将采集到的相位、频率等信号通过互联网传送给服务器,基站检测到的数据作为比对标准源,采集器检测到的数据与基站源数据对比。
服务器群:多个服务器组成服务器群,服务器可以分别接收基站、手持接收器、采集器传来的数据。
服务器先将采集器的数据与基站的数据进行分析对比,得出相位差等参数,
再将分析结果发送给各手持接收器,手持接收器使用人员就能实时接收任一采集器所检测到的相位信息,可以准确识别标准A相、B相、C相,包括地下室没有任何通讯信号的场所定相核相,并统一色标工作。
探测器:分核相、电流不同功能的探测器,探测器都内置有GPS模块、GSM模块、315MHz/433MHz无线通讯模块,其中电流探测器一体化钩式设计,内置多层柔性线圈。
315MHz/433MHz无线通讯模块便于手持接收器近距离抄表使用;GPS模块、GSM模块与服务器通讯并传输数据;多层柔性线圈用于采集电流及电流波形、频率、相位等信号。
柔性线圈:即Rogowski Coil(洛氏线圈),采用多层罗氏线圈技术,是一个在非铁磁性材料上均匀缠绕的环形线圈,多层,无磁滞效应,几乎为零的相位误差,相位误差越低,高压核相就更加准确;柔性线圈无磁饱和现象,线性度极高,能满足测试大电流。
输出信号是电流对时间的微分,通过对输出电压信号进行积分,就可以真实还原输入电流,其测量电流范围可从毫安级到上万安。
采用多层柔性线圈的目的一是提高检测漏电流的分辨率,可以达到1mA,同时解决测试大电流、高次谐波电流(可达400次)、复杂波形电流、瞬态冲击电流并还原其波形。
手持接收器:采用 3.5寸真彩液晶屏设计,内置GPS模块、GSM模块、315MHz/433MHz无线通讯模块,接收服务器发送的数据,也可以对采集器、基站抄表。
接收器同屏显示实时相位、频率、电流等信息,具有“X信号正常、Y信号正常、Z信号正常、A相、B相、C相、同相、异相”等语音提示,清晰直观,不同功能的接收器显示内容有差别。
绝缘杆:伸缩绝缘杆,拉伸后长约5米,收缩后约1米,轻便、具有防潮、耐高温、抗冲击、高绝缘、可伸缩等特点,连接采集器,可以挂在线路中测试,也可以根据实际需要加长
或减短绝缘杆的长度。
核相时:空旷地面普通核相距离可达160m,卫星授时核相距离大于500km,能对10V~550kV的电压线路全智能核相,也可用于高压线路和完全密封的环网柜低压感应点核相,其中35kV以下的裸导线探测器可以直接接触核相,35kV以上的裸导线采用非接触式核相,非接触核相是将探测器逐渐靠近被测导线,当感应到电场信号时就可以完成核相,这样无需直接接触高压导线,安全可靠!
以上就是网络基站定相核相仪的相关内容,如果你想详细了解网络基站定相核相仪的产品信息,欢迎来电咨询。