介损测试仪接线方式
AI6000型介质损耗测试仪使用说明
1.1 主要技术指标
准确度: CX: ±(读数×1%+1pF)
tgδ: ±(读数×1%+0.00040)
抗干扰指标:在 200%干扰(即 I 干扰 / I 试品≤2)下仍能达到上述准确度
电容量范围:内置高压 3pF~60000pF/10kV 60pF~1μF/0.5kV
外加高压 3pF~0.3μF/10kV 分辨率:最高 0.001pF,4 位有效数字
AI-6000B 型:为轻便型,在 A 型基础上去掉了较少使用的高电压介损测量和 CVT 测量功能,使用稍小功率的试验变压器,体积和重量大大减少,但精度和抗干扰能力并 不降低。该型号具备正/反接线测量方式,使用内部标准电容器和自动变频进行测量,能 满足绝大多数测量要求,且携带十分方便。
2
AI-6000C 型:除具备 A 型全部功能外,增加了 CVT 自激法变频测量接口,实时监 控高压电流和高压、低压电流和电压,使得自激法测量安全可靠、自动快捷,与测试普
2.2 试品输入 Cx 插座(输入范围 10μA—1A)
功 能:正接线时输入试品电流。 接线方法:插座 1 脚接测量线芯线(红夹子),2、3 脚接测量线屏蔽(黑夹子)。正
接线时芯线(红夹子)接试品低压信号端,如果试品低压端有屏蔽极(如 低压端的短路环)可接屏蔽,试品无屏蔽时屏蔽悬空。 注意事项: (1)测量中严禁拔下插头,防止试品电流经人体入地! (2)用标准介损器(或标准电容器)检测仪器正接线精度时,应使用全屏蔽插头 连接试品,否则暴露的芯线会引起误差。 (3)应保证引线与试品低压端 0 电阻连接,否则可能引起误差或数据波动,也可 能引起仪器保护。 (4)强干扰下拆除接线时,应在保持电缆接地状态下断开连接,以防感应电击。
外接标准电容 外部自激升压
HTJS型抗干扰介损测试仪说明书
目录一、概述 (1)二、工作原理 (1)三、主要参数 (3)四、面板介绍 (4)五、操作方法 (5)六、接线 (6)七、注意事项 (7)八、配套清单 (9)九、参考接线方法 (9)附件 (13)可编辑HTJS型抗干扰介损自动测量仪一、概述HTJS型抗干扰介损自动测量仪,是发电厂、变电站等现场全自动测量各种高压电力设备介损正切值及电容量的高精度仪器。
由于采用了变频技术能保证在强电场干扰下准确测量。
仪器在GWS-4基础上增加了中文菜单操作功能,一次操作,微机自动完成全过程的测量。
是目前最理想的介损测量设备。
该仪器同样适用于车间、试验室、科研单位测量高压电器设备的tgδ及电容量;对绝缘油的损耗测试、更具有方便、简单、准确等优点。
该仪器可用正、反接线方法测量不接地或直接地的高压电器设备。
仪器内部装备了高压升压变压器,并采取了过零合闸、防雷击等安全保护措施。
试验过程中输出0.5KV~10kV不同等级的高压,操作简单、安全。
二、工作原理在交流电压作用下,电介质要消耗部分电能,这部分电能将转变为热能产生损耗。
这种能量损耗叫做电介质的损耗。
当电介质上施加交流电压时,电介质中的电压和电流间存在相角差Ψ,Ψ的余角δ称为介质损耗角,δ的正切tgδ称为介质损耗角正切。
tgδ值是用来衡量电介质损耗的参数。
仪器测量线路包括一标准回路(Cn)和一被试回路(Cx),如图1所示。
标准回路由内置高稳定度标准电容器与测量线路组成,被试回路由被试品和测量线路组成。
测量线路由取样电阻与前置放大器和A/D转换器组成。
通过测量电路分别测得标准回路电流与被试回路电流幅值及其相位等,再由单片机运用数字化实时采集方法,通过矢量运算便可得出试品的电容值和介质损耗正切值。
仪器内部已经采用了抗干扰措施,保证在外电场干扰下准确测量。
图1 测量原理图1. 仪器结构测量电路:傅立叶变换、复数运算等全部计算和量程切换、变频电源控制等。
控制面板:打印机、键盘、显示和通讯中转。
10kv变压器介质损耗测试仪反接法应该怎么测量
10kv变压器介质损耗测试仪反接法应该怎么测量反接法的基本条件当被试设备的低压测量端或二次端对地无法绝缘,直接接地时所采用的测量方法,反接发的测量推荐使用SJJS-H全自动抗干扰介质损耗测试仪,如下图:介质损耗测试仪反接法使用步骤第一步:按照说明书要求接好测试线,打开介质损耗测试仪主电源开关,显示屏幕出现参数的选择和设置。
第二步:设置参数,将测量方式、连接方式、测量电压选择并输入,测量方式分 为工频和异频,如果在干扰比较大或者在线运行设备比较多时,采用异频方式测量,否则采用工频方式测量,两者相比,工频测试速度要比异频快,异频采用47.5Hz和52.5Hz两种频率测量之后计算50Hz时的介质损耗值。
试验电压一般选10KV,或者保持默认值即可。
第三步:打开“内高压允许”开关,按“确认”键,仪器开始产生高压输出,同时伴有“嘟”的提示音,此时,屏幕显示“正在测量中请等待”。
在经过约40秒后,测量结束,高压自动切断,屏幕显示测量结果,如需打印结果,按“确认”键即可打印。
反接法接线方法当被试设备的低压测量端或二次端对地无法绝缘,直接接地时,采用该方法。
将红色专用高压电缆从仪器后侧的HVx端上引出,高压芯线接被试设备高压端,低压端接地,此时的CX输入线悬空,如图:注意:HVx的芯线与屏蔽线严禁短接,否则无取样,无法测量。
反接法示意图使用注意事项(1)本仪器只能在停电的设备上使用,接地端应可靠接地。
(2)被试设备从运行状态断开高压引线转为检修状态,并对其清扫,初步绝缘试验良好后,方可利用该仪器进行试验,以防被试设备绝缘低劣,使仪器在加压过程中损坏。
(3)根据设备的安装情况确定采用那种接线,并在相应的菜单选项中选择其接线方法。
(4)根据不同设备正确选择测试电压等级,并在相应的菜单选项中选择所需电压。
(5)测试过程中如遇危及安全的特殊情况时,可紧急关闭总电源。
(6)断开面板上电源开关,并明显断开220V试验电源,才能进行接线更改或工作结束;重复对同一试验设备进行复测时,可按下复位后,重新测量,也可以 在上一次测试完成后选择重复进行。
介损仪正接法反接法自激法接法的原理
介损仪正接法反接法自激法接法的原理以介损仪正接法、反接法、自激法接法的原理为标题,本文将分别介绍这三种接法的原理及其应用。
一、介损仪正接法的原理及应用介损仪正接法是通过将被测物体与介质接触,测量电磁波在介质中传播时引起的能量损耗来得到介电常数和介磁常数等物理参数的一种方法。
其原理是利用介质的损耗特性,通过测量传输线上的反射和透射功率来计算介质的介电常数和介磁常数。
在介损仪正接法中,待测样品被放置在测量夹持器中,夹持器与介质之间形成一对平行板电容器。
通过测量电磁波在正接电容器中的传播特性,可以计算出介质的介电常数和介磁常数。
这种方法适用于测量固体、液体、粉末等各种形态的材料的介电特性。
二、介损仪反接法的原理及应用介损仪反接法是通过将被测物体与介质分离,测量电磁波在介质与被测物体之间传播时引起的能量损耗来得到介电常数和介磁常数等物理参数的一种方法。
其原理是利用介质与被测物体之间的反射和透射功率差异来计算介质的介电常数和介磁常数。
在介损仪反接法中,被测物体与介质分别放置在两个夹持器中,夹持器与介质之间形成两个平行板电容器。
通过测量电磁波在反接电容器中的传播特性,可以计算出介质的介电常数和介磁常数。
这种方法适用于测量固体、液体、粉末等各种形态的材料的介电特性。
三、介损仪自激法的原理及应用介损仪自激法是通过在被测物体上施加高频电压,测量电磁波在介质中传播时引起的能量损耗来得到介电常数和介磁常数等物理参数的一种方法。
其原理是利用被测物体在高频电场作用下的介电损耗特性来计算介质的介电常数和介磁常数。
在介损仪自激法中,被测物体被放置在测量夹持器中,夹持器上施加高频电压,通过测量电磁波在被测物体中的传播特性,可以计算出介质的介电常数和介磁常数。
这种方法适用于测量固体、液体、粉末等各种形态的材料的介电特性。
通过介损仪正接法、反接法和自激法的不同接法,可以获得材料的介电常数和介磁常数等物理参数。
这些参数对于材料的电磁性能研究、电磁波传输和射频器件设计等领域具有重要的意义。
介质损耗测试仪接线方法
介质损耗测试仪接线方法介质损耗测试仪是一种用于测量介质中的电磁能量损耗的仪器。
它可以用于材料的研究、电路的设计和影响电磁波传输性能的因素分析。
正确的接线方法对确保测试结果的准确性非常重要。
下面将介绍一种常见的介质损耗测试仪的接线方法。
首先,需要准备以下设备和材料:1.介质样品:可以是绝缘材料、导电材料或半导体材料。
2.介质损耗测试仪:一般由信号源、功率计和示波器组成。
3.连接线:可以是同轴电缆或平衡电缆,根据测试需求选择合适的连接线。
4.电源线:将测试仪器连接到电源。
5.接地线:将测试仪器接地,以确保测试过程中的安全。
接下来,按照以下步骤进行接线:1.连接示波器:将示波器的输入通道连接到测试仪器的输出端口。
测试仪器的输出端口通常是通过同轴电缆或平衡电缆连接的。
2.连接信号源:将信号源的输出端口连接到测试仪器的输入端口。
测试仪器的输入端口通常也是通过同轴电缆或平衡电缆连接的。
3.连接功率计:将功率计的输入端口连接到测试仪器输出端口的同轴电缆中。
功率计通常用于测量介质中的功率损耗。
4.连接样品:将介质样品放置在测试仪器的测试夹具或样品台上。
确保样品与测试仪器之间的连接是牢固的,以防止干扰。
5.连接电源线和接地线:将测试仪器的电源线插入交流电源插座中。
同时,将测试仪器的接地线连接到地线上,以确保测试过程的安全。
完成以上接线后,就可以开始进行介质损耗测试了。
根据测试的具体需求,可以调节信号源的频率和输出功率来进行不同条件下的测试。
通过示波器和功率计可以获取介质在不同频率下的损耗数据,从而分析介质的性能和特性。
需要注意的是,在进行介质损耗测试时,应避免干扰源的存在,尽量在无干扰的环境下进行测试。
此外,还应注意仪器的使用和维护,定期校准仪器以确保测试结果的准确性。
介质损耗测试仪正接法测试过程与方法
时基电力介质损耗测试仪正接法测试过程与方法什么是正接法正接法是用于测量高压电气设备介质损耗因数(δ)的一种接线方法,与正接法相对的还有‘反接法’,正接法测量介质损耗因数值小,反接法测量介质损耗因数值偏大,与反接法相比,正接法测试可以有效的减少防晕层表面电阻对介质损耗因数测试值的影响。
现场测量时,根据被试设备接地情况正确选择正接法或反接法。
正接法接线流程方法当被试设备的低压测量端或二次端对地绝缘时,采用该方法。
将红色专用高压电缆从仪器后侧的HVx端上引出,高压屏蔽线皮接被试设备高压端。
将黑色专用低压电缆从仪器面板上的Cx端引出,低压芯线接被试设备低压端L 如下图,低压屏蔽线接被试设备屏蔽端E。
(试品无屏蔽端则悬空)HVx及Cx 的芯线与屏蔽线之间严禁短接,否则无法取样,无法测量。
时基电力按照上图接好连接线之后,打开主机电源,屏幕显示主界面菜单,选择测量方式,该仪器提供两种测量方式,a:工频,b:异频测量,工频测量时在现场无干扰或者干扰较小时所采取的测量方式,它相对异频测量法效率要高,如果对仪器的原理不是特别了解,建议您选择异频方式测量,其次,选择测量方式,除了上述正接法,反接发之外还有一种是CVT的接法,按照实际的接线方式选择测量方式,随着CVT互感器越来越多,我们在后期也会更新一部分相关的技术文章,再次,选择测量电压,互干器、电力变压器的介质损耗测量建议选用10kv。
介质损耗测试仪全自动抗干扰介质损耗测试仪是用于工频高压作用下,测量绝缘套管、电力电缆、电容器、互感器、变压器等高压设备的介质损耗角正切值(tgδ)和电容值(Cx);最高可输出电压10kv,采用47.5、52.5双频和50Hz测量,精度更高,对抗干扰能力更强,介质损耗测试仪可用正、反接线方法测量不接地或直接接地的高压时基电力电气参数,也可用于车间、试验室、科研单位测量高压电器设备的tgδ及电容量。
变压器介质损耗测试仪使用说明书
一、变压器介质损耗测试仪概说变压器介质损耗测试仪是一种先进的测量介质损耗(tgδ)和电容容量(Cx)的仪器,用于工频高压下,测量各种绝缘材料、绝缘套管、电力电缆、电容器、互感器、变压器等高压设备的介质损耗(tgδ)和电容容量(Cx )。
它淘汰了QSI高压电桥,具有操作简单、中文显示、打印,使用方便、无需换算、自带高压,抗干扰能力强等优点。
JSY—03体积小、重量轻,是我厂的第三代智能化介质损耗测试仪。
二、变压器介质损耗测试仪技术指标1.环境温度:0~40℃(液晶屏应避免长时日照)2.相对湿度:30%~70%3.供电电源:电压:220V±10%,频率:50±1Hz5.输出功率:1KVA6.显示分辨率:4位7.测量范围:介质损耗(tgδ):0-50%电容容量(Cx)和加载电压:2.5KV档:≤300nF(300000pF)3KV档:≤200nF(200000pF)5KV档:≤76nF(76000pF)7.5KV档:≤34nF(34000pF)10KV档:≤20nF(20000pF)8.基本测量误差:介质损耗(tgδ):1%±0.07%(加载电流20μA~500mA)正接介质损耗(tgδ):2%±0.09%(加载电流5μA~20μA)反接电容容量(Cx):1.5%±1.5pF三、变压器介质损耗测试仪结构仪器为升压与测量一体化结构,输出电压2.5KV~10KV五档可调,以适应各种需要,在测量时无需任何外部设备。
接线与QSI电桥相似,但比其方便。
图一为仪器操作面板图,图二为仪器接线端面图。
⑴显示窗————————液晶显示屏。
⑵试验电压选择开关———当开关置于“关”时,仪器无高压输出。
⑶操作键盘———————选择测量方式、起动、停止、打印等操作。
⑷电源插座———————保险丝用5A。
⑸电源开关———————电源通断。
⑹起动灯————————指示高压输出。
⑺打印机————————打印测试结果。
介损试验接线方法
介损试验接线方法
介损试验是一种用于测量绝缘材料或系统的电介质损耗和介质电阻的方法。
在进行介损试验时,接线方法需要选取合适的电路来连接被测试的样品。
常见的介损试验接线方法有以下几种:
1. 并联接线法:这种方法将被测样品与一个电容器并联连接,形成一个并联电路。
该电路使得被测样品与参考电容器之间可以共享电流,从而可以测量它们的介质损耗。
2. 串联接线法:这种方法将被测样品与一个电感器串联连接,形成一个串联电路。
该电路通过测量样品与电感器之间的电压差和电流来计算样品的介质损耗。
3. 双臂接线法:这种方法使用了两个并联或串联的样品,并且在两个样品之间放置一个电感器或电容器。
通过测量两个样品之间的电流和电压差,可以计算出每个样品的介质损耗。
4. 电桥接线法:这种方法使用了一个电桥电路来测量样品的介质损耗。
电桥由电阻、电容或电感器组成,并通过调节电桥平衡来测量样品的参数。
在选择接线方法时,需要根据被测样品的性质和试验要求来确定合适的方法。
同时,还需要确保连接线路的质量良好,以避免对测量结果产生干扰。
介损仪正接法反接法自激法接法的原理
介损仪正接法反接法自激法接法的原理以介损仪正接法、反接法、自激法接法的原理为标题,本文将详细介绍这三种接法的原理和应用。
一、介损仪正接法介损仪正接法是介电损耗测量中常用的一种方法。
它利用介质材料的电导率和介电常数来测量介质材料的损耗。
在正接法中,被测介质样品被置于两个电极之间,电极与样品表面接触良好。
然后,将一定频率的交流电压施加在电极上,通过测量电流和电压的相位差,可以计算出介质样品的电导率和介电常数。
介损仪正接法适用于测量固体、液体和气体等不同形态的介质材料。
二、介损仪反接法介损仪反接法是介电损耗测量中另一种常用的方法。
与正接法不同的是,在反接法中,电极不直接接触样品表面,而是通过一个绝缘层与样品隔开。
通过测量电极与样品之间的电容和电感,可以计算出介质材料的介电常数和介质损耗。
反接法能够消除电极与样品接触不良带来的影响,提高测量的准确性。
但反接法对于大尺寸或高介电常数的样品可能会有一定的限制。
三、自激法接法自激法是一种用于测量高频介质损耗的方法。
在自激法中,被测样品构成一个谐振回路,通过改变谐振频率来测量样品的损耗。
具体而言,将一定频率的交流信号输入到样品谐振回路中,通过测量回路的谐振频率和带宽,可以计算出样品的损耗。
自激法接法适用于高频范围内的介质损耗测量,具有测量速度快、对样品尺寸要求较低等优点。
四、应用领域介损仪正接法、反接法和自激法接法在材料科学、电子工程、通信等领域具有广泛的应用。
以介损仪正接法为例,它可以用于测量电子元器件中的介质损耗,如电容器、电感器、传感器等。
在材料科学领域,这三种接法可以用于研究不同材料在不同频率下的介电性能,为材料的设计和应用提供重要参考。
在通信领域,这些接法可以用于测量电缆、天线、微波器件等的损耗特性,以确保通信系统的性能和可靠性。
总结:介损仪正接法、反接法和自激法接法是介电损耗测量中常用的方法。
通过测量电流和电压的相位差、电容和电感等参数,可以计算出样品的电导率、介电常数和介质损耗。
武汉特试特 TE 8000 抗干扰介质损耗测试仪 说明书
TE 8000抗干扰介质损耗测试仪说明书武汉特试特科技有限公司地址: 武汉市东湖高新技术开发区关山二路特1号国际企业中心Ⅱ-2免费服务热线:800-880 0780电话: (027)6784 5315、6784 5317传真: (027)6784 5319网址: E-MAIL:****************一、衷心感谢您使用本公司的产品,您因此将获得本公司全面的技术支持和服务保障。
二、本使用说明书适用于T E8000 抗干扰介质损耗测试仪。
三、当您在使用本产品前,请仔细阅读本使用说明书,并妥善保存以备查考。
四、本仪器有高压输出,请严格按说明书要求步骤操作,使用不当可能危及人身安全。
五、在阅读本说明书或仪器使用过程中如有疑惑,可向我公司咨询。
咨询电话:800-880 0780前言目录1、概述1.1 用途 -----------------------11.2 性能特点 -----------------------12、特别提示2.1 电源方面 -----------------------22.2 安全方面 -----------------------22.3 操作方面 -----------------------23、技术特征3.1 名称和分类 ----------------------33.2 主机结构形式与尺寸 -----------------33.3 使用电源 -----------------------33.4 使用环境要求 ---------------------33.5 安全性能 -----------------------33.6 测试工作方式 ---------------------33.7 输出功率 -----------------------33.8 介损 -------------------------43.9 电容 -------------------------43.10 电压输出 ----------------------43.11 抗干扰性能 ---------------------54、内部结构与工作原理4.1 内部结构 -----------------------64.2 原理框图 -----------------------64.3 工作原理 -----------------------64.4 反干扰源工作原理 ------------------6目录5、面板布置5.1 面板示意图 ----------------------75.2 各部件说明 ----------------------75. 3 按键说明 ----------------------86、页面说明6.1 开机页面 -----------------------96.2 主菜单 ------------------------96.3 测试数据显示页 ------------------106. 4 数据存储及读取页 ---------------106.5 日期时间修改页 ------------------117、基本操作7.1 选择接线方式 ------------------- 127.2 设置日期和时间 -----------------117.3 存储数据 -- ----------------------117.4 读取已存储的数据 - ----------------117.5 打印测试数据 --------------------117.6 调节液晶显示器的对比度 -------------137.7 更换打印纸 ----------------------137.8 更换保险丝 ----------------------138、测试8.1 接线准备 -----------------------148.2 测试步骤 -----------------------148.3 试验结束后现场清理 ---------------149、测试图例9.1 套管 -------------------------159.2 电压互感器 ---------------------169.3 电力变压器 ---------------------179.4 电容器 ------------------------1810、运输与保养10.1 运输 -------------------------1910.2 储存 -------------------------1910.3 防潮 - ------------------------1910.4 防曝晒 -- ----------------------1911、随机配件 ----------------------2012、售后服务 ----------------------21目录1.1 用途T E8000 抗干扰介质损耗测试仪是我公司吸收国内外同类仪器的优点,精心设计研制而成的一种能全自动测试介质损耗角正切(t gδ)和电容值(C x)的智能化仪器。
测量介质损耗怎么接线
测量介质损耗怎么接线
了解过介质损耗测试仪的人都知道它应用的是电桥原理,觉得测量方法也很简单。
就只用接几根线按正接法或反接法测量其介质损耗因数。
可是根据鼎升电力售后部反馈,许多客户在第一次使用介质损耗测试仪时,不知道到底该用正接法还是反接法测量;测试线不知接到被试品的什幺位置;下面我们就站在使用者的角度,对这两个问题给大家做个简单的讲解。
正接法和反接法怎幺用正接法:被试品两极对地均是绝缘的情况下我们选择用正接法测量,如对电容型套管、耦合电容器、断路器断口等电气设备均可采用正接线方式测量正切值tanδ。
被试品在具有足够的绝缘水平下,可以向被试品施加大于10KV的试验电压,但必须外接Cn使用与额定电压相匹配的标准电容器。
反接法:因为大多数高压电气设备在运行中外壳都会直接接地,我们在检修测量时为了不必要的拆装,想这种情况我们就可以用反接线方式。
但是要在注意的是高压线必须采用专用的高压屏蔽线。
被试品接线方法下面我们就用互感器和套管教大家如何接线。
首先我们就要查看被试品是否有端接地的情况。
测量未安装到变压器上的单独的套管,高压端HV加导电杆,Cx端接末屏,用正接线法进行测量。
测量安装到变压器上的套管,由于导电杆与绕组连接的关系,有一端接地了。
这是就应该使用反接法测量电容和介损值。
必须将A、B、C、O套管的导电杆短路HV高压端,Cx端接不同套管的末屏 互感器介损测量接线方法如下图。
介损仪正接法反接法自激法接法的原理
介损仪正接法反接法自激法接法的原理介损仪是一种用于测量电器的介质损耗和介电常数的仪器。
介损仪根据测量原理的不同可以分为正接法、反接法和自激法以及接法。
正接法是介损仪中常用的一种测量方法,它基于电路中串联的电感和电容的特性来测量介质的损耗和介电常数。
在正接法中,被测样品通过接触电极连接到测量电路中,电路中含有一个确定的电感和一个可调节的电容。
通过改变电容的值或频率,可以得到介质损耗和介电常数的信息。
反接法是另一种常用的测量方法,它与正接法类似,但是将电感和电容的位置互换。
在反接法中,电容是串联的,而电感是并联的。
通过测量电路在不同频率下的响应,可以得到样品的介质损耗和介电常数。
自激法是介损仪中一种非常常用的方法,它通过在测量电路中引入一个激励信号来测量介质的损耗和介电常数。
自激法中,一个信号源被连接到待测样品中,同时有一个接收器测量回路中的响应。
通过测量电路中的响应信号和激励信号的相位和幅值关系,可以计算出介质的损耗和介电常数。
除了测量方法的不同,介损仪的接法也是影响测量结果的重要因素。
接法可以分为串联接法和并联接法。
串联接法是将待测样品接入到电路的串联分支中。
在串联接法中,电流通过样品时,会引起样品内部的电场和磁场分布。
通过测量电路中的电压和电流,可以计算出样品的损耗和介电常数。
并联接法是将待测样品接入到电路的并联分支中。
在并联接法中,电压施加在样品上时,会在样品内部产生电流和磁场。
通过测量电路中的电流和电压,可以计算出样品的损耗和介电常数。
无论是正接法、反接法还是自激法以及串联接法和并联接法,都是基于电路中电压、电流和信号相位的测量原理。
通过测量电路中的信号响应,可以得到待测样品的介质损耗和介电常数的信息,从而了解材料的性质和特性。
介质损耗测试仪接线方法
介质损耗测试仪接线方法首先,介质损耗测试仪主要由发射端和接收端组成。
发射端是将电磁波信号传输到材料样品中的部分,接收端是用于接收穿过材料样品后的电磁波信号的部分。
接线方法的选择主要取决于所使用的材料样品的特性和测试的频率范围。
如果测试的材料样品是坚实的金属材料,可以使用悬挂球法进行测试。
悬挂球法的接线方法如下:1.将发射端和接收端与测试仪器的输出端和输入端相连。
确保连接正确,没有松动。
2.将金属样品悬挂在适当的位置,并将发射端的传感器放置在材料表面上。
确保传感器与样品接触良好。
3.开始测试并记录结果。
请注意,测试时应保证样品表面没有任何杂质或腐蚀物。
对于其他非金属材料,推荐使用法兰法进行测试。
法兰法的接线方法如下:1.首先,准备好测试时所需的法兰和垫片。
确保法兰和垫片的材质与测试样品相匹配。
2.将测试样品放置在两个法兰之间,并用螺栓将其固定。
3.将发射端的传感器和接收端的传感器分别安装在两个法兰上。
确保传感器与法兰紧密接触。
4.将法兰与测试仪器的输出端和输入端相连。
确保连接正确,没有松动。
5.开始测试并记录结果。
请注意,在测试过程中应保持法兰和测试样品之间的接触良好。
此外,对于一些具有特殊结构的材料,如纤维材料或片状材料,可以根据需要自定义适当的接线方法。
总的来说,介质损耗测试仪的接线方法在很大程度上取决于所使用的材料样品的特性和测试的频率范围。
需要根据实际情况选择适当的接线方法,并确保所有连接部分稳固可靠,保持良好的材料样品接触。
正确的接线方法有助于获得准确可靠的测试结果,提高测试效果。
介损测试仪说明书
介损测试仪说明书由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压,在插拔测试线、电源插座时,会产生电火花,小心电击,避免触电危险,注意人身安全!安全要求请阅读下列安全注意事项,以免人身伤害,为了避免可能发生的危险,只可在规定的范围内使用。
—防止火灾或人身伤害使用适当的电源线。
只可使用专用并且符合规格的电源线。
注意所有终端的额定值。
为了防止火灾或电击危险,请注意所有额定值和标记。
在进行连接之前,请阅读使用说明书,以便进一步了解有关额定值的信息。
使用适当的保险丝。
只可使用符合规定类型和额定值的保险丝。
避免接触裸露电路和带电金属。
有电时,请勿触摸裸露的接点和部位。
请勿在潮湿环境下操作。
请勿在易爆环境中操作。
-安全术语警告:警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。
目录一、概述 (5)二、工作原理 (5)三、主要技术参数 (7)四、仪器面板介绍 (8)五、操作方法说明 (9)六、接线 (10)七、注意事项 (12)一、概述HTJS-Ⅴ全自动抗干扰异频介损测试仪,是发电厂、变电站等现场全自动测量各种高压电力设备介损正切值及电容量的高精度仪器。
由于采用了变频技术能保证在强电场干扰下准确测量。
仪器在HTJS-H基础上增加了中文菜单操作功能,一次操作,微机自动完成全过程的测量。
是目前最理想的介损测量设备。
该仪器同样适用于车间、试验室、科研单位测量高压电器设备的tgδ及电容量;对绝缘油的损耗测试、更具有方便、简单、准确等优点。
该仪器可用正、反接线方法测量不接地或直接地的高压电器设备。
仪器内部装备了高压升压变压器,并采取了过零合闸、防雷击等安全保护措施。
试验过程中输出0.5KV~10kV不同等级的高压,操作简单、安全。
二、工作原理在交流电压作用下,电介质要消耗部分电能,这部分电能将转变为热能产生损耗。
这种能量损耗叫做电介质的损耗。
当电介质上施加交流电压时,电介质中的电压和电流间存在相角差Ψ,Ψ的余角δ称为介质损耗角,δ的正切tgδ称为介质损耗角正切。
试验接线-220kV电流互感器高压介损试验现场用
高压介损试验接线
高压介损试验设备系统由YL150-100标准电容器、AHDY-25/150试验变压器、调压器及控制台、M8000变频介损测试仪构成。
1、现场试验接线:
注意:所有试验仪器及设备应可靠接地。
标准电容器防止倾覆及暴晒,表压在0.5Mpa左右。
控制台——调压器——试验变压器
交流380V试验电源——刀闸——调压器电源输入A,B,N——调压输出——试验变压器输入a,x——试验变压器高压输出A接被试品高压侧,高压尾X经电阻R接地。
调压器与控制台用航空插头可靠连接。
试验变压器电压测量线圈引出端为E、F,E、F接至控制台电压测量连接端子;高压尾X连接至控制台电流测量连接端子。
注意:此时高压尾X仍然经电阻R接地,不要拆线。
试验变压器——标准电容器——被试品
试验变压器高压输出A接标准电容器及被试品高压侧。
标准电容器——M800变频介损测量仪
标准电容器底座接地电极用香蕉插口引出并可靠接地;测量电极、屏蔽电极使用专用双屏蔽测量电缆引出,连接至M800变频介损测量仪。
M800变频介损测量仪“测量”接被试品低压端(末屏),“外接CN ”接标准电容器测量电极,“屏蔽”接标准电容器屏蔽电极。
2、M800变频介损测量仪使用
内高压过流开关置“off”位置。
“工作方式”采用“外接”。
“接线方式”不需选择。
“电压设置”不需选择。
设置改变标准电容值,此时为100Pf。
(-4)
按“测量/换页”键开始测量。
现场试验请仔细阅读说明书。
此为简要说明。
2002/10/1。
GYJS-2抗干扰介质损耗测试仪使用说明书
GYJS-2抗干扰精密介损测试仪使用说明书前言1.衷心感谢您使用本公司的产品,您因此将获得本公司全面的技术支持和服务保障。
2.本使用说明书适用于抗干扰精密介损测试仪。
3.当您在使用本产品前,请仔细阅读本使用说明书,并妥善保存以备查考。
4.请严格按说明书要求步骤操作,使用不当可能危及人身安全。
5.在阅读本说明书或仪器使用过程中如有疑惑,可向我公司咨询。
目录一、前言 (4)二、安全措施 (4)三、可测试参数 (5)四、性能特点 (5)五、技术指标 (6)六、测量方式及原理 (7)七、常见设备的接线方法 (8)八、仪器功能简介 (12)九、仪器操作步骤 (13)十、仪器的成套性 (16)十一、现场试验注意事项 (16)十二、仪器检定 (18)十三、变频测量讨论 (18)一、前言介损测量是绝缘试验中很基本的方法,可以有效地发现电器设备绝缘的整体受潮劣化变质,以及局部缺陷等。
在电工制造、电气设备安装、交接和预防性试验中都广泛应用。
变压器、互感器、电抗器、电容器以及套管、避雷器等介损的测量是衡量其绝缘性能的最基本方法。
本仪器突破了传统的电桥测量方式,采用变频电源技术,利用单片机、和现代化电子技术进行自动频率变换、模/数转换和数据运算;达到抗干扰能力强、测试速度快、精度高、全自动数字化、操作简便;电源采用大功率开关电源,输出45Hz 和55Hz纯正弦波,自动加压,可提供最高10千伏的电压;自动滤除50Hz干扰,适用于变电站等电磁干扰大的现场测试。
广泛适用于电力行业中变压器、互感器、套管、电容器、避雷器等设备的介损测量。
二、安全措施1、使用本仪器前一定要认真阅读本手册。
2、仪器的操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识。
3、本仪器户内外均可使用,但应避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温、阳光直射等场所使用。
仪表应避免剧烈振动。
5、对仪器的维修、护理和调整应由专业人员进行。
6、在任何接线之前必须用接地电缆把仪器接地端子与大地可靠连接起来。
JS6000型自动介质损耗测试仪
JS6000型自动介质损耗测试仪使用说明书陕西锐峰电力科技有限公司二零零四年一月目录1.概述 (1)2.技术指标 (1)3.内部结构与工作原理 (2)4.使用和操作 (5)5.制造厂提请用户注意的事项 (8)6.仪器成套性 (9)7.保管及免费修理期限 (9)8.附录1 (10)9.附录2 (11)为安全和正确地使用仪器,请仔细阅读本说明书。
制造厂对不按本说明书操作所造成的仪器以外的损失不承担责任。
1.概述JS6000型自动介质损耗测试仪是一种新颖的测量介质损耗角正切(tgδ)和电容值(Cx)的自动化仪器。
可以在工频高电压下,现场测量各种绝缘材料、绝缘套管、电力电缆、电容器、互感器、变压器等高压设备的介质损耗角正切(tgδ)和电容值(Cx)。
与西林电容电桥相比,具有操作简单、自动测量、读数直观、无需换算、精度高、抗干扰能力强等优点。
仪器内附标准电容器和升电压装置,在“内接”方式下使用,无需其它外接设备,便于携带。
a. 具有多种测量方式,可选择正/反接线、内/外标准电容器和内/外试验电压进行测量。
正接线可测量高压介损。
b. 内附SF6标准电容器,tgδ<0.005%,受空气湿度影响小。
c. 矢量运算法结合移相、倒相法,抗干扰效果好;能有效地消除强烈的电场干扰对测量的影响,适用于500kV极其以下电站的强干扰现场试验。
d. 高压短路和突然断电时,仪器能迅速切断高压,并发出警告信息。
e. 测量重复性好,电压线性好(测量准确度不受电压影响)f. 一体化结构,重量适中,便于携带。
g. 大屏幕带背光中文液晶显示器信息提示操作,使用方便。
h. 仪器自带打印机,及时保存测试数据。
i. 高压电缆连接至试品,保障安全;仪器未接地报警,安全措施完备。
2.技术指标2.1 额定工作条件2.1.1 环境温度:0~40℃(当温度超出20℃±5℃时,每变化10℃仪器基本误差的改变量不超过基本误差限的1/2。
)2.1.2相对湿度:30%~85%2.1.3供电电源:电压:220V±22V,频率: 50±1Hz2.2外形尺寸:l×b×h,mm:440×330×4002.3重量:不大于23kg2.4电子电路功耗:不大于40VA2.5测量范围:2.5.1介质损耗(tgδ):0~100%分辨率0.00012.5.2电容量(Cx): 最小分辨率0.01pF2.5.2.1内接方式试验电压试品电容量5kV 7.5kV 10kV 3pF~40000PF1.5kV2.25kV 3k 10pF~0.35μF0.5kV 0.75kV 1kV 30pF~1.5μF2.5.2.2 外接方式“外接升压器”方式最高试验电压10kV“外接Cn”方式(外接高压、外接标准电容器)最高试验电压由标准电容器和被试品决定(Umax=Imax/wC)标准回路最大电流50mA(In=U w Cn)被试回路最大电流2A(Ix=U w Cx)2.6 基本测量误差产品在环境温度20℃±5℃、相对湿度30%~85%的条件下,应符合表1之规定。
AI-6000K全自动介质损耗测试仪说明书
AI-6000K全自动介质损耗测试仪说明书一、产品简介:介损测量是绝缘试验中很基本的方法,可以有效地发现电器设备绝缘的整体受潮劣化变质,以及局部缺陷等。
在电工制造、电气设备安装、交接和预防性试验中都广泛应用。
变压器、互感器、电抗器、电容器以及套管、避雷器等介损的测量是衡量其绝缘性能的最基本方法。
AI-6000K自动抗干扰精密介损测试仪突破了传统的电桥测量方式,采用变频电源技术,利用单片机、和现代化电子技术进行自动频率变换、模/数转换和数据运算;达到抗干扰能力强、测试速度快、精度高、全自动数字化、操作简便;电源采用大功率开关电源,输出45Hz和55Hz纯正弦波,自动加压,可提供最高10千伏的电压;自动滤除50Hz干扰,适用于变电站等电磁干扰大的现场测试。
广泛适用于电力行业中变压器、互感器、套管、电容器、避雷器等设备的介损测量。
二、安全措施1、使用本仪器前一定要认真阅读本手册。
2、仪器的操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识。
3、本仪器户内外均可使用,但应避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温、阳光直射等场所使用。
4、仪表应避免剧烈振动。
5、对仪器的维修、护理和调整应由专业人员进行。
6、在任何接线之前必须用接地电缆把仪器接地端子与大地可靠连接起来。
7、由于测试设备产生高电压,所以测试人员必须完全严格遵守安全操作规程,防止他人接触高压部件和电路。
直接从事测试的人员必须完全了解高压测试线路,及仪器操作要点。
非从事测试人员必须远离高压测试区,测试区必须用栅栏或绳索、警视牌等清楚表示出来。
8、仪器的调整维修和维护,必须在不加电情况下进行,如果必须加电,则操作者必须非常熟悉本仪器高压危险部件。
9、保险管损坏时,必须确保更换同样的保险,禁止更换不同型号保险或将保险直接短路使用。
10、仪器出现故障时,关闭电源开关,等待一分钟之后再检查。
三、可测试参数仪器可测量下列参数并数字显示:被测试品的电容量值CX,以pF或nF为单位,1nF=1000pF。
介质损耗测试仪接线方法
介质损耗测试仪接线方法说明:仪器引出端子说明:HV ---仪器的测量引线高压端(带危险电压)。
CX ---正接线时试品电流输入端。
--仪器的接地端,使用时与大地可靠相接。
1.正接法(见图5)当被测试设备的低压测量端对地绝缘时,可以采用该接线法测量。
(1)高压屏蔽线皮接被试设备高压端;将黑色专用低压电缆从仪器面板上的Cx 端引出,低压芯线接被试设备低压端L(见图11);低压屏蔽线接被试设备屏蔽端E。
(试品无屏蔽端则悬空)HVx及 Cx 的芯线与屏蔽线之间严禁短接, 否则无法取样,无法测量;2.测量标准电容BR16,见图 4 和图 5 所示:图 4 为标准电容器BR16的标准接线方法,为正接线方式。
图 5 为反接线方式,将标准电容BR16一端强行接地。
注意: HV插口输出10kV 危险电压,将高压绝缘电缆插在HV插口上图 4标准电容BR16正接线(非接地试品)接线法图 5标准电容器BR16反接线(接地试品)接线法3.测量标准电容BR26或标准介损器DB-100 等,见图 6 和图 7 所示:图 6 标准电容正接线BR26或标准介损器DB-100 等(非接地试品)接线法图 7 标准电容器B R26或标准介损器DB-100 等反接线(接地试品)接线法4.串级式电压互感器:1)常规法:采用正接法测量,见图8 所示:图 8常规接线法X 接地点打开,使A, X 相连后接仪器HV端,低压端所有绕组短接后接Cx 端。
注意:此试验电压为2~ 3kV,并且高压 A、X 短路时要注意X 端引线与端子盒保持距离。
2)末端屏蔽法(正接线方式),见图9,可施加10kV 电压,由于电压在AX绕组的不等压分布,电容量值比常规法要小很多。
图 9末端屏蔽法接线3)末端加压法(正接线方式)见图10 所示,此方法受X 点耐压限制,只能施加 2.5 ~3kV 电压,同样,电容值误差较大。
图10末端加压法接线5.套管试验:对于单独的套管(未安装到变压器)测量导电杆对测屏的电容和介损值,高压端HV加导电杆, CX 接测屏,用正接线法进行测量。
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FS3001变频高压介质损耗测试仪
一、概述
FS3001型抗干扰介质损耗测试仪是在我公司生产智能化介质损耗测量仪,变频(异频)抗干扰介质损耗测试仪之后,研制成功第五代一种新型的测量仪,随着城乡电网改造的不断深入,更高电站越来越多,倒相法、移相法,已不能满足现场测试需求,异频测量(变频),把50HZ变成其它频率,可以排除干扰。
但由于电子技术的限制,其变频后的频率一般离50HZ 有一定距离,其50Hz条件下的电容值cx及tgδ值是换算模拟出来的,与真实工频测试有一定的距离,尤其对少数被试品,测出数据就有明显误差,经过综合比较,现研制一种新型介质损耗测量仪,其原理不改变频率,能得到50HZ条件下电容值cx及tgδ值,提高测量可靠性和准确性,完全抑制电场干扰,满足电场下的使用要求,该仪器体积最小,重量最轻,便于携带。
有灵活的扩展性,通过接口与计算机连接,使用强大的软件附件,对仪器升级,人性化设计,全自动操作本仪器适合500kv及以下电站有干扰现场的试验。
本仪器通过国家电力研究所及行业专家鉴定,并获得国家高电压计量站认证,已在江苏、湖南、广东、云南、辽宁、四川等多个变电站使用,为状态维修提供了可靠的数据。
二、介损测试仪试验频率选择方法
1)开机默认频,光标在‘变频’,表示45/55HZ自动变频,光标在‘定频’,表示50HZ 单频。
2)选择更多频率光标在‘变频’处,按‘确定’键1~2秒钟不放,这时仪器会发出‘嘀’的一声,表明进入频率选择菜单,通过‘增大’或‘减小’键选择所需的频率:5-HZ(45/55HZ)、
6-HZ(55/65HZ)、4-HZ(47.5/52.5HZ)自动双变频。
最后再按下‘确定’键1秒钟,会听到仪器‘嘀’的一声,表明选取的频率已保存;光标在‘定频’处选取的方法步骤同上(45、47.5、
50、52.5、55、60、65HZ单频)。
三、介损测试仪接线方法
1、介损测试仪正接法
当被试设备的低压测量端或二次端对地绝缘时,采用该方法。
(1)将红色专用高压电缆从仪器后侧的HVx端上引出,高压屏蔽线皮接被试设备高压端。
(2)将黑色专用低压电缆从仪器面板上的Cx端引出,低压芯线接被试设备低压端L (见下图左);低压屏蔽线接被试设备屏蔽端E。
(试品无屏蔽端则悬空)
(3)HVx及Cx的芯线与屏蔽线之间严禁短接,否则无法取样,无法测量。
2、介损测试仪反接法
当被试设备的低压测量端或二次端对地无法绝缘,直接接地时,采用该方法。
(1)将红色专用高压电缆从仪器后侧的HVx端上引出,高压芯线接被试设备高压端;低压端接地(见上图右);此时的CX输入线悬空。
(2)严禁将HVx及Cx的芯线与屏蔽线之间短接,否则无法取样,无法开展测量。