
1) Détection de Défauts de Mise à la Terre à Haute Impédance: Grâce à la technologie d'enregistrement haute précision, capturer les faibles signaux transitoires des défauts de mise à la terre à haute impédance pour une détection à haute sensibilité.
2) Échantillonnage Haute Précision: Utilisation de la technologie d'échantillonnage à haute vitesse (généralement de niveau MHz) pour enregistrer les formes d'onde des courants et des tensions transitoires au moment de la panne.
3) Enregistrement des Formes d'Onde de Panne: Conserver les données complètes des formes d'onde avant et après la panne pour faciliter l'analyse ultérieure et le diagnostic de la panne.
4) Enregistrement Multi-Canal: Prise en charge de l'enregistrement synchronisé de plusieurs signaux (tels que le courant triphasé, le courant de séquence nulle, la tension, etc.) pour fournir des informations complètes sur la panne.
5) Estimation de la Distance de la Panne: Selon les données d'enregistrement et en combinant les paramètres de la ligne, estimer la distance du point de panne.
6) Transmission des Données d'Enregistrement à Distance: Téléverser les informations détaillées sur les formes d'onde de la panne, le type de panne, le moment de la panne, etc., vers le système arrière pour une analyse ultérieure.
7) Enregistrement des Données de Panne: Enregistrer les données sur le moment de la panne, le type de panne, les formes d'onde, etc., pour faciliter l'analyse ultérieure et le diagnostic de la panne.
8) Identification du Type de Panne: Grâce aux données d'enregistrement et aux algorithmes intelligents, identifier automatiquement le type de panne (tels que court-circuit, mise à la terre, rupture de ligne, etc.).
9) Analyse des Causes de Panne: En combinant les caractéristiques des formes d'onde et les données historiques, aider à analyser les causes de la panne (telles que les coups de foudre, les contacts avec des arbres, etc.).
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