DBJF-H 局部放电测试仪
耐压测试仪DBNY-S 高压耐压测试仪
数字分压器YDJ 油浸式试验变压器
YDQ 充气式试验变压器
GTB 干式试验变压器
注:按容量需求定制!
SFQ 三倍频发生器
SFQ-H 多倍频发生器
SFQ 三倍频感应发生器
XC-H 工频耐压控制箱
XC 试验变压器控制箱
TC-H 试验变压器专用控制台
TC 试验变压器控制台
DAXZ 电缆耐压试验装置
DAXZ 发电机耐压试验装置
DAXZ 变电站电气设备耐压装置
DBDJ 电机耐压试验装置
DCBZ-T 变压器综合测试台
变压器绕组变形测试仪DCBX-H 变压器绕组变形测试仪
DCBX-S 变压器绕组变形测试仪
DCZZ-1A
DCZZ-10A
DCZZ-3A
DCZZ-50A
DCZZ-5A
DCZZ-100A
DCZZ-S10A 三回路直流电阻仪
DCZZ-S20A 三通道直流电阻仪
DCBYC-S 变压器有载开关测试仪
DCBYC-H 变压器有载开关测试仪
DCBS-S 损耗参数测试仪
DCBS-SI 空载及负载特性测试仪
DCRS-H 容量及损耗参数测试仪
DCRS-HI 容量及损耗参数测试仪
DCBC-H 变压器变比测试仪
DCBC-S 变压器变比组别测试仪
DCJS-S 抗干扰介损测试仪
DCJS-H 异频介损测试仪
DCJS-T 异频介损自动测试仪
80S 绝缘油介电强度测试仪
单杯 绝缘油介电强度测试仪
三杯 绝缘油介电强度测试仪
六杯 绝缘油介电强度测试仪
DGK-S 高压开关动特性测试仪
DGK-H 高压开关动特性测试仪
DGK-T 石墨开关特性测试仪
100A回路电阻测试仪-可调
100A回路电阻测试仪-打印
100A回路电阻测试仪
200A回路电阻测试仪
200A回路电阻测试仪-打印
DAS-500A断路器安秒测试仪
DAS-1000A断路器安秒测试仪
DZK-H 真空开关真空度测试仪
开关漏电保护装置测试仪DLB-S 漏电保护器测试仪
DEWJB 六相微机继电保护测试仪
DEWJB 三相微机继电保护测试仪
DEWJB 三相继电保护测试仪
DEWJB-3S 微机继电保护测试仪
DEJB-H 全自动继电保护测试仪
DEJB-S 继电保护测试仪
DERJ-H 三相热继电器测试仪
瓦斯继电器校验仪DEWJ-H 瓦斯继电器校验仪
SMG2000B 数字双钳相位伏安表
SMG2000E 数字双钳相位伏安表
SMG3000 三相相位伏安表
SMG3001 三相相位伏安表
DFDL-S 电缆故障测试仪
DFDL-SI 高压电缆故障测试仪
DFDL-H 二次脉冲电缆故障测试仪
DFDL-T 多次脉冲电缆故障测试仪
DFCZ-H 电缆安全刺扎器
DFGX-H 地下管线探测仪
DFXL-S 输电线路故障距离测试仪
DFXL-H 输电线路工频参数测试仪
DFXL-T 输电线路异频参数测试仪
DGDN-T 三相电能表检验装置
电能表现场校验仪(综合) 用电检查仪(相角、频率、功率)DGDZ-S 手持式电能质量分析仪
DGDZ-H 便携式电能质量分析仪
DGDY-H 单相程控测试电源
DGDY-3H 三相程控测试电源
DGCY-H 交流采样变送器校验装置
DGJZ-H 交直流指示仪表校验装置
DGGZ-T 互感器检定装置
互感器综合测试仪DGFA-T 变频互感器测试仪
DGFA-102 CT伏安特性测试仪
DGCT-T CT参数分析仪
DGCT-S 互感器变比极性测试仪
DGQL-H 电流互感器校验仪
DGQY-H 电压互感器校验仪
DGYF-H 二次压降及负荷测试仪
互感器负荷箱DHYB-T 氧化锌避雷器带电测试仪
DHYB-HI 氧化锌避雷器在线测试仪
DHYB-H 氧化锌避雷器特性测试仪
DHYB-S 氧化锌避雷器参数测试仪
DHFD-H 避雷器放电计数器测试仪
DHFD-S 雷击计数器校验仪
DHYM-H 盐密测试仪
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DHJY-T 绝缘子故障测试仪
DHJY-H 绝缘子分布电压测试仪
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DIDW-5A地网接地电阻测试仪
DIDW-3A地网接地电阻测试仪
DMG267(0~2)数字兆欧表
DMG267(0~2)F 智能兆欧表
DMG2670 高压兆欧表
DMG2671 数字兆欧表
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DMG2672F 数字兆欧表
DC2010 绝缘电阻测试仪- 智能
DC2000 绝缘电阻测试仪- 吸收比
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DIDT-10A 接地引下线导通测试仪
GM-5kv 可调高压数字兆欧表
GM-10kv可调高压数字兆欧表
GM-15kv可调高压数字兆欧表
GM-20kv可调高压数字兆欧表
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随着信息社会的发展,光纤通信工业的发展越来越受到重视,而对于光纤通信传输网来说,其中的电力通信光缆线路作为光纤通信传输网的基本传输介质在电力通信过程中起到了非常关键作用。因此,为了保证光纤电路的畅通运行,我们必须要对光纤电路采取必要的安全维护措施,以保证其正常运行,对于电力通信光缆线路的基本维护措施主要有保证基本线路的畅通、设备和基础设施的良好运行,其次保证电力通信光缆的传输质量达到一定标准,最后对于故障的预防和故障的及时排除。
1 、电力通信光缆运行过程中存在的问题
随着我国城市建设的大规模提速,对于较早设置的电力通信光缆,容易受到外力破坏造成电力通信光缆故障,另一方面通信光缆也容易受到自身质量的问题影响以及不当施工等造成的故障;最后由于外部环境和人为破坏等也容易造成电力通信光的损坏。由于有些问题是难以预知的,所以我们需要对电力通信光缆日常维护的问题、维护过程中的问题、人为造成的问题进行分析。
1.1 维护记录的问题
对于电力光缆的日常维护问题主要表现在,电力工作人员的疏忽和大意,没有及时的把电力通信光缆的故障进行记录或者记录不详尽,造成维护人员未能及时有效的对故障光缆进行维护。
1.2 维护过程中的问题
对于现有的电力通信光缆维修人员来说,并没有对电力通信光缆进行系统的研究,对于电力通信光缆的基本运行原理、不同状况下的配置情况、机器接口等问题没有宏观上的认识,造成他们不能对网管进行有效的操作,使得在维护过程中出现一些本该避免的问题。此外个别的维护人员没有及时的向主管单位进行汇报,造成主管单位在基本的存档过程中发现存在数据上的缺陷,会造成今后的维护工作出现问题。
1.3 人为造成的问题
对于电力通信光缆设备的使用过程中,有些资质比较老的员工,为了减少工作量,主观的利用工作经验去解决出现的问题,造成不必要的麻烦。例如,在基本的电力通信光缆在维修过程中必须保证光缆在未折弯的情况下进行,对于某些必须弯曲的光纤,其最小曲率半径应该维持在6厘米以上。
2 、电力通信光缆的运行维护
2.1 电力通信光缆的日常“硬件”维护
对于电力通信光缆的日常维护主要包括以下三个方面:定期巡视、定期的测量光缆数据(参数等)、突发事件的维护。
2.1.1 定期巡视。
对于电力通信光缆的基本维护来说,定期巡视是其最重要的一个部分,定期巡视的基本内容主要包括:光缆是否有明显的下垂迹象、设备机柜中的内尾纤是否出现挤压、变形等症状、对于光缆的引入处应该着重审查发现其是否受到腐蚀等影响、光缆的接头处是否出现松动、破损等症状、对于余缆架是否出现脱落进行审查等基本巡视内容。
2.1.2 定期测量光缆数据(参数等)。
对于电力光缆来说,由于使用时间的影响,光缆的接头功率会呈现衰减的现象,对于这种现象采用光功率计进行检测,测出衰减值。对于衰减值应该与以往的数据进行比较得出衰减的变化规律,在投入使用的前期应该遵循每半年测试一次,持续四次,之后根据情况进行测试。另外在测试过程中注意对其光缆变换参数监测的过程中应该注意,参数与温度的关系,把温度的信息记录在案。
2.1.3 突发事件的维护。
在日常电力通信光缆的运行过程中,常常会发生一些非人为因素,而这些因素往往是由自然状况引起的,而遇到这种情况必须建立应急情况处理措施,对设备进行必要的维护,保证电力通信光缆的正常运行。
2.2 电力通信光缆维护人员的软件“提升”
对于电力工作人员必须保证其在工作之前要有必要的培训工作,确保“持证上岗、无证下岗”的基本原则,只有这样才能从根本上提升电力通信光缆维护人员的整体素质。
所有电力通信光缆工作人员必须进行定期的业务培训,培训包括新型设备的运用和专业知识的学习。主要从原理上对工作人员进行培训,使其对电力通信光缆进行全面系统的了解和认识。
确保所有工作人员在操作过程中,严格按照系统要求进行造作,严厉杜绝以主管理念去处理问题,一经发现轻则处罚重则停职,这样做的目的是从源头上保证依“法”办事,防范于未然。
3 、光缆维护的日常检测方法
日常应用过程中,光缆检测方法目前最常用的是插入法和后向散射法和剪断法。其中剪断法使用仪器最为简单,测试精度高,但是在测试过程中具有严重的破坏性,对光缆有所危害,因此我们主要探讨插入法和后向散射法。
3.1 插入法基本原理:
利用稳定的光源和光功率计对光纤的衰减进行测量,在此过程中所用的仪器使用的波长应该同被测光纤的工作波长相同。
3.2 后向散射法测试原理:
由于光纤中散射光的强弱反映了光纤长度上各点衰减大小,在此基础上通过检测反向传输到输入端的背向散射光和菲涅尔反射光功率来确定光纤损耗系数,判断光纤断点位置。对于光纤通信传输网来说,要提高对光缆的维护水平不仅从硬件上加强维护,而且要对维护人员进行必要的培训以保证光缆的正常运行,通过必要的培训,提高维护人员的维护效率。维护过程中,在严格按照系统要求的前提下,分析应做到举一反三,提高整体的光缆线路管理水平和效率。对光缆的运行维护过程中发现的问题应予以及时解决,并在以后的电力通信光缆运行中,通过及时有效的维护,保证电力通信光缆安全正常运行,提升光缆维护的整体水平。