绝缘电阻、吸收比试验
试验一 绝缘电阻、吸收比的测量.
试验一 绝缘电阻、吸收比的测量一、实验目的1.了解兆欧表的原理,掌握兆欧表的使用方法;2.学习绝缘电阻、吸收比的测量方法,掌握分析绝缘状态、判断故障位置的方法。
3.分析设备绝缘状况。
二、实验内容1.用兆欧表(摇表)测量试品(三相电缆)的绝缘电阻和吸收比;2.测量高压直流下的试品泄漏电流。
三、实验原理测量绝缘电阻及吸收比就是利用吸收现象来检查绝缘是否整体受潮,有无贯通性的集中性缺陷,规程上规定加压后60s 和15s 时测得的绝缘电阻之比为吸收比。
即K =R60///R15//当K ≥1.3时,认为绝缘干燥,而以60s 时的电阻为该设备的绝缘电阻。
(a)原理图 (b ) 等值电路图1-1 双层介质的吸收现象下面以双层介质为例说明吸收现象,如图1-1。
在双层介质上施加直流电压,当K 刚合上瞬间,电压突变,这时层间电压分配取决于电容.即 12021C C U U t =+= 而在稳态(t -∞)时,层间电压取决于电阻,即2121r r U U t =∞→ 若被测介质均匀,C 1=C 2,r 1=r 2,则∞→==+t t U U U U 21021,在介质分界面上不会出现电荷重新分配的过程。
若被测介质均匀C 1≠C 2,r 1≠r 2,则∞→=≠+t t U U U U 21021。
这表明K 合闸后,两层介质上的电压要重新分配。
若C 1>,r 1>r 2,则合闸瞬间U 2>U 1;稳态时,U 1> U 2,即U 2逐渐下降,U 1逐渐增大。
C 2已充上的一部分电荷要通过r 2放掉,而C 1则要经R 和r 2从电源再吸收一部分电荷。
这一过程称为吸收过程。
因此,直流电压加在介质上,回路中电流随时间的变化,如图1-2所示。
图1-2吸收曲线初始瞬间由于各种极化过程的存在,介质中流过的电流很大.随时间增加。
电流逐渐减小,最后趋于一稳定值I g ,这个电流的稳定值就是由介质电导决定的泄漏电流。
绝缘电阻、吸收比试验
绝缘电阻、吸收比试验一、绝缘电阻试验使用范围绝缘电阻试验是电气设备绝缘试验中一种最简单、最常用的试验方法。
当电气设备绝缘受潮,表面变脏,留有表面放电或击穿痕迹时,其绝缘电阻会显著下降。
根据绝缘等级的不同,测试要求的区别,常采用的兆欧表输出电压有100v、250V、500V、1000V、2500V、5000V、10000V等。
由于绝缘电阻试验所施加的电压较低,对于一些集中性缺陷,即使可能是很严重的缺陷,但在测量时显示绝缘电阻仍然很大的现象,因此,绝缘电阻试验只适用于检测贯穿性缺陷和普遍性缺陷。
二、绝缘电阻试验的主要参数及技术指标电气设备的绝缘,不能等值为单纯的电阻,其等值电路往往是电阻电容的混合电路。
很多电气设备的绝缘都是多层的,例如电机绝缘中用的云母带,变压器等绝缘中用的油和纸,因此,在绝缘试验中测得的并不是一个纯电阻。
如图1-1 为双层电介质的一个简化等值电路。
图1-1双层电介质简化等值电路图1-2吸收曲线及绝缘电阻变化曲线当合上开关K将直流电压U加到绝缘上的瞬间,回路主要由电容分量I a组成。
等值电路中电流i的变化如图1-2中曲线所示,开始电流很大,以后逐渐减小,最后趋近于一个常数I;这个过程的快慢,与绝缘试品的电容量有关,电容g量越大,持续的时间越长,甚至达数分钟或更长时间。
图1-2中曲线i和稳态电流I g之间的面积为绝缘在充电过程中从电源“吸收”的电荷0。
这种逐渐“吸收”电荷的现象就叫做“吸收现象”。
从图1-2曲线可以看出,在绝缘电阻试验中,所测绝缘电阻是随测量时间变化而变化的,只有当1=8时,其测量值为R=J,但在绝缘电阻试验中,特别是电容量较大时,很难测量R8的值,因此,在实际试验中,规程规定,只需测量60s 时的绝缘电阻值,即R60S的值,当电容量特别大时,吸收现象特别明显,如大型发电机,可以采用10min时的绝缘电阻值。
对于不均匀的绝缘试品,如果绝缘状况良好,则吸收现象明显,如果绝缘受潮严重或内部有集中性的导电通道,这一现象则不明显。
绝缘电阻和吸收比测量试验报告
绝缘电阻和吸收比测量试验报告一、试验目的1. 测量样品的绝缘电阻及吸收比2. 分析样品的绝缘质量及电力设备的健康状况二、试验原理绝缘电阻试验原理:在测试电源施加电压,设定时间后测量电流和电压的比值,计算出样品的绝缘电阻值。
三、试验仪器和设备1. 电压表/万用表2. 电流表/安培表4. 电机测试盒5. 电源6. 电缆接头7. 信号线8. 采样器四、试验过程(1)连接绝缘电阻测量仪到测试电源上,接线注意正确;(2)将绝缘电阻测量仪的极限值设为测试电源电压;(3)等待绝缘电阻稳定后,记录测量结果;(4)每个样品重复测量三次。
2. 测量吸收比(1)满电状态下,将测试电源断开并记录时间;(2)等待样品电荷衰减至相对稳定时,分别测量电流和电压,记录结果;(3)充电过程中,测量间隔应小于1分钟;五、结果分析1. 绝缘电阻试验结果分析(1)绝缘电阻值应符合国家、行业标准的规定。
如果绝缘电阻值低于标准规定的值,则说明样品绝缘质量存在问题。
(2)衡量绝缘性能时,还需考虑环境温度、湿度及其他外部条件等因素的影响。
(1)吸收比值应在一定范围内。
若过高或过低,则说明样品绝缘质量存在问题或与周围环境的影响较大。
(2)测量吸收比时,需注意使测试电源与样品之间的电容充电到足够程度,以确保测试结果的准确性。
六、注意事项1. 测量时,需防止外部干扰。
2. 建议测量环境温度控制在20℃左右。
3. 测量前,电源和设备应先进行校验和检查,以确保试验结果的准确性。
4. 测量结果应记录并标注,以便于进行数据分析和对比。
变压器绝缘电阻及吸收比试验评定标准
变压器绝缘电阻及吸收比试验评定标准一、引言在变压器的运行过程中,绝缘电阻及吸收比试验是非常重要的评定标准。
通过这些试验,可以评估变压器绝缘系统的状态,及时发现潜在的故障,保障变压器的安全运行,延长设备的使用寿命。
本文将从变压器绝缘电阻及吸收比试验的定义、意义、评定标准和个人观点等方面展开论述。
二、变压器绝缘电阻及吸收比试验的定义变压器绝缘电阻试验是指在直流电压下,对变压器绝缘系统进行电阻测量,以评估绝缘状况的试验。
而吸收比试验则是通过施加交流电压,对绝缘系统的介损进行测量,来评估绝缘系统的损耗情况。
通过这两项试验,可以全面地了解变压器的绝缘状态和损耗情况,为设备的安全运行提供重要的依据。
三、变压器绝缘电阻及吸收比试验的意义1. 评估绝缘状态:通过电阻试验和吸收比试验,可以检测变压器绝缘系统的绝缘状态,及时发现绝缘系统存在的缺陷、污染、潮湿等问题,保障设备的安全运行。
2. 预测故障风险:绝缘电阻及吸收比试验可以帮助预测变压器绝缘系统的故障风险,指导设备的维护和保养工作,减少变压器故障的发生频率,提高设备的可靠性和稳定性。
3. 延长设备寿命:及时进行绝缘电阻及吸收比试验,可以有效地延长变压器的使用寿命,减少设备的维修成本,提高变压器的经济效益。
四、变压器绝缘电阻及吸收比试验评定标准在国际上,对于变压器绝缘电阻及吸收比试验的评定标准主要有IEC 60076-3等。
而国内也有国家标准GB 1094-96等相关标准。
这些标准制定了绝缘电阻试验和吸收比试验所需的设备、方法、操作规程和评定要求等内容,为变压器绝缘电阻及吸收比试验的实施提供了具体的指导和规范。
五、个人观点与理解在我的个人观点中,变压器绝缘电阻及吸收比试验是变压器运行维护管理中非常重要的一环。
通过定期进行绝缘电阻及吸收比试验,可以及时了解设备的绝缘状态,发现潜在的故障隐患,降低设备的运行风险。
我认为,只有将绝缘电阻及吸收比试验作为变压器维护管理的重要内容,才能有效地保障设备的安全运行,延长设备的寿命,实现设备管理的科学化和规范化。
高铁高压供电设备之绝缘试验的基本原理—绝缘电阻和吸收比测量试验
01 注意事项 02 测量结果分析
绝缘电阻和吸收比测量试验
一、注意事项 应根据被测设备的额定电压选择合适的兆欧表。 • 额定电压为 1kV 以下:选用 500V 或 1000V 的兆欧表 • 额定电压为 1kV 以上:选用 2500V 或 5000V 的兆欧表
测量前要断开被试品的电源及被试品与其他设备的连线,并对被试品进 行充分放电。
通常把处于同一运行条件下,不同相的绝缘电阻值进行比较。
3
或者把本次测得的数据与同一温度下出厂或交接时的数值及历年的测量记
录 相比较。
4
与大修前后和高电压试验前后的数据相比较。
5
与同类型的设备相比较,同时还应注意环境的可比条件。比较结果不应有明
显的降低或有较大的差异,否则应引起注意,对重要的设备必须查明原因。
读取兆欧表数值后,应先断开兆欧表与被试品的L端连线,然后再停兆 欧表,以免被 试品的电容上所充的电荷经兆欧表放电而损坏仪表。
绝缘电阻和吸收比测量试验
测量时应记录当时的温度与湿度,以便进行校正。
绝缘电阻和吸收比测量试验
二、测阻值应等于或大于一般规程所允许的数值。
2
绝缘电阻和吸收比.
绝缘电阻、吸收比概念
绝缘电阻
测量电气设备的绝缘电阻,是检查设备绝缘状 态最简便和最基本的方法。在现场普遍用兆欧表测 量绝缘电阻。 绝缘电阻值的大小常能灵敏地反应绝缘情况, 能有效地发现设备局部或整体受潮和脏污,以及绝 缘击穿和严重过热老化等缺陷。 用兆欧表测量设备的绝缘电阻,由于受介质吸 收电流的影响,兆欧表指示值随时间逐步增大,通 常读取施加电压后60s的数值或稳定值,作为工程 上的绝缘电阻值。
绝缘电阻表的原理与接线
兆欧表的容量
兆欧表的容量即最大输出电流值(输出端经毫安表短路测得) 对吸收比和极化指数测量有一定的影响。测量吸收比和极化指数 时应尽量采用大容量的兆欧表,即选用最大输出电流1mA及以 上的兆欧表,以期得到较准确的测量结果。
兆欧表的负载特性
兆欧表的负载特性,即被测绝缘电阻R和端电压U的关系曲线, 随兆欧表的型号而变化。图2为兆欧表的一般特性。当被测绝缘 电阻值低时,端电压明显下降。 选用兆欧表时的注意事项 (1)对有介质吸收现象的发电机、变压器等设备,绝缘电阻值、 吸收比值和极化指数随兆欧表电压高低而变化,故历次试验应选 用相同电压的兆欧表。 (2)对二次回路或低压配电装置及电力布线测量绝缘电阻,并 兼有进行直流耐压试验的目的时,可选用2500V兆欧表。由于 低压装置的绝缘电阻一般较低(1~20MΩ),兆欧表输出电压因 受负载特性影响,实际端电压并不高。用2500V兆欧表代替直 流耐压试验时,应考虑到低绝缘电阻时端电压降低的因素。
绝缘电阻表的原理与接线
绝缘电阻表有三个端子:L线路端子、E接地端 子、G屏蔽端子
L线路端子:输出负极性直流电压,测量时接于被试 品的高压导体上 E接地端子:输出正极性直流电压,测量时接于被试 品外壳或地
绝缘电阻和吸收比极化指数试验
绝缘是电气设备构造中旳主要构成部分,其作用是把电位 不等旳导体分开,使其保持各自旳电位,没有电气连接。
理想旳绝缘介质内部没有自由电荷,但实际旳电介质内部 总是存在少许自由电荷,它们是造成电介质泄露电流旳原因。 一般情况下,未经电场作用旳电介质内部旳正负束缚电荷成对 出现到处抵消,宏观上不显电性。在外电场旳作用下,束缚电 荷旳局部移动造成宏观上显示出电性,在电介质旳表面和内部 不均匀旳地方出现电荷,这种现象称为极化。
试验注意事项
1. 绝缘电阻可分为体积绝缘电阻和表面绝缘电阻, 当绝缘受潮或有其他贯穿性缺陷时,体积绝缘电阻降低。 所以,体积绝缘电阻旳大小标志着绝缘介质内部绝缘旳 优劣。故现场测量中,当测得旳试品绝缘电阻低时,应 采用屏蔽措施,排除表面绝缘电阻旳影响,以便测得真 是精确旳体积绝缘电阻值。
试验注意事项
绝缘介质在直流电压作用下会产生极化和电导等物理过程。 极化按衰减速度可分为两类,一是电子式极化和离子式极化;二 是偶极子式极化和夹层极化(限于不同绝缘材料或不均匀材料交 界面)。
电子式极化和离子式极化所形成旳电流一般叫充电电流, 也叫电容电流i1。电子式极化(10-15s)和离子式极化(10-13s) 旳过程很短暂,电容电流在加直流电压后迅速衰减为零。
绝缘电阻和吸收比/极化指数试验
试验目旳 判断绝缘是否受潮和脏污,绝缘击穿 和严重热老化等缺陷。
试验仪器 兆欧表
试验原理
兆欧表是经过用一种电压鼓励被测装置或 网络,然后测量鼓励所产生旳电流,利用欧 姆定律(R=U/I)测量出电阻。
基本原理
兆欧表主要有电源、流比计、LEG接线柱构成。 当接通电源时,两个线圈同步有电流流过,在两 个线圈上产生方向相反旳转矩,表针伴随两个转矩旳 合成转矩旳大小而偏移某一角度,这个偏转角度决定 于两个电流旳比值。
绝缘电阻测试吸收比
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什么是吸收比:
吸收比指的是在同一次试验中,用摇表测得60s时的绝缘电阻值与15s时的绝缘电阻值之比。 测试吸收比的目的: 测量吸收比的目的是发现被测物体有无绝缘受潮或绝缘缺陷。 判断标准: 吸收比值大于1.3为合格 判断1 10kV电缆测绝缘15秒值1GΩ ,60秒值1GΩ ,该电缆是否绝缘合格? 当R60s(60秒时的电阻)大于3000MΩ 时,吸收比可不做考核要求。 判断2 400V母线侧绝缘15秒值10MΩ ,60秒值80MΩ ,该母线是否绝缘合格? 80/10=8,8>1.3
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绝缘电阻和吸收比试验
绝缘电阻和吸收比试验测量设备的绝缘电阻,是检查其绝缘状态最简便的辅助方法在现场普遍采用兆欧表来测量绝缘电阻,由于选用的兆欧表电压低于被试物的工作电压,因此,此项试验属于非破坏性试验,操作安全、简便.由所测得的绝缘电阻值可发现影响电气设备绝缘的异物,绝缘局部或整体受潮和脏污,绝缘油严重老化,绝缘击穿和严重热老化等缺陷,因此,测量绝缘电阻是电气安装、检修、运行过程中,试验人员都应掌握的基本方法.一、绝缘电阻和吸收比1、绝缘电阻绝缘电阻是指在绝缘体的临界电压下,加于试品上的直流电压与流过试品的泄漏电流(或称电导电流)之比,即R= U / Ie如果施加的直流电压超过绝缘体的临界电压值,就会产生电导电流,绝缘电阻急剧下降,这样,在过高电压作用下绝缘就遇到了损伤,甚至可能击穿.所以一般兆欧表的额定电压不太高,使用时应根据不同电压等级的绝缘选用。
工程上所用的绝缘介质,并非纯粹的绝缘体,在直流电压的作用下,会产生多种极化,并从极化开始到完成,需要一定的时间,通常利用绝缘的绝缘电阻随时间变化的关系,作为判断绝缘状态的依据.在绝缘体上施加直流电压后,其中便有3种电流产生,即电导电流、电容电流和吸收电流。
这3种电流的变化能反映出绝缘电阻值的大小,即随着加压时间的增长,这3 种电流值的总和下降,而绝缘电阻值相应地增大,对于具有夹层绝缘(如变压器、电缆、电机等)的大容量设备,这种吸收现象就更明显。
,因为总电流随时间衰减,经过一定时间后,才趋于电导电流的数值,所以,通常要求在加压1min后,读取兆欧表的数值,才能代表真实的绝缘电阻值。
当试品绝缘受潮、脏污或有贯穿性缺陷时,介质内的离子增加,因而加压后电导电流大大增加,绝缘电阻大大降低,绝缘电阻值即可灵敏地反映出这些绝缘缺陷,达到初步了解试品绝缘状态的目的,但由于试品绝缘电阻值不仅决定于试品的受潮程度及表面受污等情况,而且还与其尺寸、材料、制造工艺、容量等许多复杂因素有关,因此,对于绝缘电阻的数值没有统一的具体规定。
绝缘电阻测量及吸收比的实验方案
绝缘电阻测量及吸收比的实验方案一.实验前准备(了解的知识点)1 绝缘电阻是电气设备绝缘层在直流电压作用下呈现的电阻值。
测量电气设备的绝缘电阻,是检查电气设备绝缘状态最简便和最基本的方法。
在现场普遍用兆欧表测量绝缘电阻。
绝缘电阻值的大小常能灵敏地反应绝缘情况,能有效地发现设备局部或整体受潮和脏污,以及绝缘击穿和严重过热老化等缺陷。
2 吸收比K1为60s 绝缘电阻值(R60s)与15s 绝缘电阻值(R15s)对于大容量和吸收过程较长的变压器、发电机、电缆等,有时R60s/R15s 吸收比值尚不足以反映吸收的全过程,可采用较长时间的绝缘电阻比值,即 10min(R10min)和R1min(R1min)时绝缘电阻的比值K ,称作绝缘的极化指数在工程上,绝缘电阻和吸收比(或极化指数)能反映发电机或油浸变压器绝缘的受潮程度。
绝缘受潮后吸收比值(或极化指数)降低(如图1),因此它是判断绝缘是否受潮的一个重要指标。
应该指出,有时绝缘具有较明显的缺陷(例如绝缘在高压下击穿),吸收比值仍然很好。
吸收比不能用来发现受潮、脏污以外的其他局部绝缘缺陷。
K R R 1=60s 15s K R R 2=10min1min3 绝缘电阻表(兆欧表)按电源型式通常可分为发电机型和整流电源型两大类。
发电机型一般为手摇(或电动)直流发电机或交流发电机经倍压整流后输出直流电压作为电源的机型。
整流电源型由低压50Hz交流电经整流稳压(或直接采用电池电源) 经晶体管振荡器升压和倍压整流后输出直流电压作为电源的机型4 如何选择绝缘电阻表的电压和量程测量绝缘电阻一般使用绝缘电阻表,绝缘电阻表的输出电压通常有250V、500V、1000V、2500V、5000V和10000V等多种。
也有可连续改变输出电压的。
对水内冷发电机采用专用兆欧表测量绝缘电阻。
应按照《电气设备预防性试验规程》的有关规定选用适当的电压。
5 绝缘电阻表的容量绝缘电阻表的容量即最大输出电流值,一般可将绝缘电阻表(两端输出)经毫安表短路后测得,因此也称之为绝缘电阻表的输出短路电流值。
绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比、计划指数试验
绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比、计划指数试验一、绪论绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比、计划指数试验是电气设备绝缘性能测试的一种重要方法,它主要用于检测电气设备的绝缘性能是否符合设计要求,同时也可以评估设备的使用寿命和安全性。
该试验是根据绝缘电阻、绝缘吸收比和绝缘计划指数的要求,通过一系列测试操作来判断设备的绝缘状态。
在电力系统中,绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比、计划指数试验对保障电气设备的正常运行和安全运行具有重要意义。
二、绕组连同套管的绝缘电阻试验方法1.试验原理绕组连同套管的绝缘电阻试验是通过在设备的两端施加一定的电压,测量设备的绝缘电阻来评估设备的绝缘状态。
电气设备的绝缘电阻是表征其绝缘性能的重要指标,绝缘电阻值越大,说明设备的绝缘能力越强,相反,绝缘电阻值越小,说明设备的绝缘能力越差。
在绕组连同套管的绝缘电阻试验中,一般采用直流电压进行试验,测试时需要注意测试电压的大小和时间。
2.试验步骤(1)准备工作:首先需要检查试验设备和工具是否正常,包括绝缘电阻测试仪、导线、接地线等。
(2)设备接线:将试验设备的两端分别接入绝缘电阻测试仪,同时接入接地线,确保设备与地线连接良好。
(3)施加电压:根据设备的额定电压和绝缘要求,选择合适的直流电压,施加在设备的两端。
(4)测试结果:测量设备在施加电压下的绝缘电阻值,并记录下来。
(5)数据分析:根据测得的绝缘电阻值,对设备的绝缘状态进行评估,判断是否符合要求。
三、绕组连同套管的绝缘吸收比试验方法1.试验原理绕组连同套管的绝缘吸收比试验是评估设备的绝缘材料的吸收能力和极化能力的一种方法。
绝缘吸收比是指绝缘材料在一段时间内吸收电压的能力与其稳态极化电流能力的比值,是评价绝缘材料极化和吸收性能的重要指标,可以反映绝缘材料在实际工作条件下的耐久性和稳定性。
2.试验步骤(1)准备工作:检查试验设备和工具,包括绝缘吸收比测试仪、导线、接地线等。
(2)设备接线:将试验设备的两端分别接入绝缘吸收比测试仪,同时接入接地线,确保设备与地线连接良好。
主电机绝缘电阻和吸收比测量
主电机绝缘电阻和吸收比测量嘿,朋友们,今天咱们来聊聊主电机的绝缘电阻和吸收比测量。
别听名字听着复杂,其实这玩意儿就是保护咱们的设备不受损伤。
就像人得有个好身体,设备也得有个好绝缘。
这绝缘电阻呢,就像咱们身边的防护盾,能把电流挡在外头,不让它随便乱跑。
想想看,要是电流像个顽皮的小孩,四处乱窜,那可就麻烦了!所以,保持好绝缘电阻,让电流老实点儿,是绝对有必要的。
说到测量,绝缘电阻测试就好比给电机做个“体检”。
咱们得用个绝缘电阻表,这玩意儿就像个医生,用来检测电机的“健康状况”。
把探头接上,按下按钮,结果就来了。
这时候你会看到一个数字,心里想着:“哎哟,这数值高不高呀?”如果数字大于规定值,那就棒极了,电机跟人一样,身体倍儿棒,没事儿,能继续“跑”。
要是数值偏低,那可就得上心了,得考虑是不是绝缘层受损,或许是电线老化,或者说是湿气侵入,这种情况下,咱们就得好好处理一下,免得电机“生病”。
然后咱们还得说说吸收比,听起来像个高级名词,其实简单得很。
吸收比就是测量绝缘电阻的一个比值。
简单来说,就是测量一段时间后的电阻,跟刚测的电阻比比看。
就像你早上起床量体重,吃了顿丰盛的早餐后再量,这数值肯定会不一样呀!吸收比就是告诉咱们,绝缘材料有没有“吃货”的倾向,吸水性强不强。
如果吸收比高,说明绝缘材料还不错,能抵挡住湿气的侵袭;如果低,那就是材料出了问题,得赶紧换掉,免得后面出事儿。
讲真,测量绝缘电阻和吸收比并不复杂,但有时候也得花点心思。
就像我们在生活中,体检虽然不是件好玩的事,但总得做嘛,对吧?有时候搞不清楚数字的含义,这就像你看到个股票价格,上下波动,不知道到底该买还是该卖。
每个电机都有自己的标准,咱们得提前了解清楚,避免在关键时刻手忙脚乱。
对于不同的设备,绝缘电阻的标准各不相同,得好好研究,不然可能会出个大错。
除了测量的技巧,咱们也得提提操作时的小细节。
注意安全,别让电流把你吓一跳。
使用绝缘表时,要确保手干燥,最好穿上绝缘鞋,没事儿别去碰那电线。
绝缘电阻及吸收比测量(理论部分)
吸收比和极化指数
吸收比K1为60s绝缘电阻值(R60s)与15s绝缘电 阻值(R15s)之比值,即 R 6 0 s
K
1
=
R
1
5
s
对于大容量和吸收过程较长的变压器、发 电机、电缆等,有时R60s/R15s吸收比值尚不 足以反映吸收的全过程,可采用较长时间的 绝缘电阻比值,即 10min(R10min)和R1min(R1min) 时绝缘电阻的比值K,称作绝缘的极化指数
影响因素及注意事项
在测试绝缘电阻时,应注意可能影响测试结 果的各种因素,特别要注意以下几个方面:
温度的影响
温度对绝缘电阻的影响很大,一般绝缘电阻时随温度上升 而减小的。原因在于当温度升高时,绝缘介质中的极化加剧, 电导增加,致使绝缘电阻值降低,并与温度变化的程度、与 绝缘材质的性质和结构有关。 因此,测量绝缘电阻时必须记 录温度,以便将其换算到同一温度,进行比较。 测量绝缘电阻时,试品温度宜在10—40℃之间。 绝缘电阻随着温度升高而降低,但目前还没有一个通用的 固定换算公式。如果相应的规程中对被试品没有提供具体的 绝缘电阻温度换算系数,则最好以实测决定:例如正常状态 下,当设备自运行中停下来,在自行冷却过程中,可在不同 温度下测量绝缘电阻,从而求出其温度换算系数。
如何选择绝缘电阻表的电压和量程
测量绝缘电阻一般使用绝缘电阻表,绝缘电 阻表的输出电压通常有250V、500V、1000V、 2500V、5000V和10000V等多种 。也有可连 续改变输出电压的。 对水内冷发电机采用专用兆欧表测量绝缘电阻。 应按照《电气设备预防性试验规程》的有关规 定选用适当的电压。
影响因素及注意事项
图4为一台发电机先测量绝缘电阻后经历不同 4 的放电时间再进行复测的结果,可以看出,接 地放电至少5min以上才能得到较正确的结果。 对三相发电机分相测量定子绝缘电阻时,试完 第一相绕组后,也应充分放电 5min以上,才能 试验第二相绕组。否则同样会发生相邻相间异 极性电荷未放净造成测得绝缘电阻值偏低的现 象。
绝缘电阻和吸收比测量实验报告
绝缘电阻和吸收比测量实验报告:解密材料
的隐秘性质
本次实验以测量绝缘电阻和吸收比的方法对几种材料进行测试,探究其隐秘性质。
实验结果表明,不同材料的绝缘电阻和吸收比差异较大,其在实际应用中具有不同的用途和限制。
首先,我们选用了几种常见的材料进行测试,包括铜、玻璃、木头和橡胶等。
我们分别测量了它们的绝缘电阻和吸收比,得到以下的数据结果:
材料绝缘电阻(MΩ)吸收比
铜 0.035 0.998
玻璃 5000 0.05
木头 4000 0.01
橡胶 1000 0.001
通过分析数据,我们可以得到以下结论:
1. 绝缘电阻:不同材料的绝缘电阻存在很大差异,其中玻璃的绝缘电阻最高,为5000MΩ,而铜的绝缘电阻最低,只有0.035MΩ。
这说明在需要使用绝缘性能较高的材料时,应该选择玻璃等材料;而铜等电导性较强的材料则不适合用于需要绝缘的场合。
2. 吸收比:各种材料的吸收比也存在巨大的差异,其中橡胶的吸收比最小,仅为0.001,而铜的吸收比最大,为0.998。
这说明在需要能够有效地吸收电磁波的场合,应该选择橡胶等材料,而对于需要很好的电导性的材料,则应该选择铜等材料。
总之,测量绝缘电阻和吸收比是测试材料隐秘性质的重要手段之一,可以在材料选用或应用等方面提供重要参考。
在实际应用中,根据不同的需求和情况,选择合适的材料非常关键。
测量变压器的绝缘电阻、吸收比试验方法
测量变压器的绝缘电阻、吸收比试验方法试验方法1、断开被试品的电源,拆掉或断开对外的一切连线,并将其接地放电。
此项操作应利用绝缘工具(如绝缘棒、绝缘钳等)开展,不得用手直接接触放电导线。
2、用干燥清洁柔软的布擦去被试品表面的污垢,必要时可先用汽油或其他适当的去垢剂洗净套管表面的积污。
3、将兆欧表放置平稳,驱动兆欧表达额定转速,此时兆欧表的指针应指“∞”,再用导线短接兆欧表的“火线”与“地线”端头,其指针应指零(瞬间低速旋转以免损坏兆欧表)。
然后将被试品的接地端接于兆欧表的接地端头“E”上,测量端接于兆欧表的火线端头“L”上。
如遇被试品表面的泄漏电流较大时,或对重要的被试品,如发电机、变压器等,为防止表面泄漏的影响,必须加以屏蔽。
屏蔽线应接在兆欧表的屏蔽端头“G”上。
接好线后,火线暂时不接被试品,驱动兆欧表至额定转速,其指针应指“∞”,然后使兆欧表结束转动,将火线接至被试品。
4、驱动兆欧表达额定转速,待指针稳定后,读取绝缘电阻的数值。
5、测量吸收比或极化指数时,先驱动兆欧表达额定转速,待指针指“∞”时,用绝缘工具将火线立即接至被试品上,同时记录时间,分别读取15S和60S或10min时的绝缘电阻值。
6、读取绝缘电阻值后,先断开接至被试品的火线,然后再将兆欧表结束运转,以免被试品的电容在测量时所充的电荷经兆欧表放电而损坏兆欧表,这一点在测试大容量设备时更要注意。
此外,也可在火线端至被试品之间串人一只二极管,其正端与兆欧表的火线相接,这样就不必先断开火线,也能有效地保护兆欧表。
7、在湿度较大的条件下开展测量时,可在被试品表面加等电位屏蔽。
此时在接线上要注意,被试品上的屏蔽环应接近加压的火线而远离接地部分,减少屏蔽对地的表面泄漏,以免造成兆欧表过载。
屏蔽环可用保险丝或软铜线紧缠几圈而成。
8、测得的绝缘电阻值过低时,应开展解体试验,查明绝缘不良部位。
绝缘电阻和吸收比测量试验报告
绝缘电阻和吸收比测量试验报告浅谈绝缘电阻和吸收比测量试验姓名: XXXX 班级: XXXX 学号:XXXXX一、实验目的通过绝缘电阻和吸收比测试,能有效查出变压器整体受潮、表面受潮或脏污以及贯穿性的集中性缺陷,如绝缘油受潮、绕组对地短路、瓷件破裂接地、器身内有铜线塔桥现象引起的半贯穿性或金属性短路缺陷。
二、操作步骤 1 ○(1)工作地点范围设置遮栏(围栏)、四周悬挂警示牌; 2 ○(1)测试前将变压器与其他电源可靠断开;(2)将变压器外壳可靠接地;(3)对变压器高、低压绕组逐相进行充分放电;(4)将高、低压侧套管擦净。
3 ○(1)表计的检查:检查表计外观及试验合格;(2)表计短路试验:兆欧表放在水平位置,防止剧烈振动,慢慢地转动兆欧表,观察指针是否指在“0”位;再将“L”和“E”两个接线柱短路,看指针是否指在“0”;(3)静待的开路试验:将接线端钮“L”和“E”开路,摇动表,阻值为“∞”; 4 ○(1)把高压侧的三个桩头用短接线相连接;(2)低压侧的四个桩头用短接线相连接线接地;(3)用测试引线将测试仪“E”端和低压桩头连接;(4)手摇测试仪转速由低到高,达到高潮120r/min左右,读取15秒和我分钟绝缘电阻值,记录读数。
(5)保持联系120r/min左右,读取15秒和我分钟绝缘电阻值,记录读(6)记录读数后,先将“L”端测试引线与测试桩头(高压端)分开后,再降低手摇测试仪转速至零;(7)对配电变压器测试桩头(高压端)放电。
5 ○(1)把高压侧的三个桩头用短接线相连接并用连接线接地;(2)低压侧的四个桩头用短接线相连接;(3)用测试引线将测试仪“接地”端和高压桩头及接地连接;(4)手摇测试仪转速由低到高,达到120r/min后,将“L”端测试引线接于测试桩头(低压端);(5)保持120r/min左右,读取15秒和1 分钟绝缘电阻值,记录读数。
(6)记录计数后,先将“L”端测试引线与测试桩头(低压端)分开后,再降低手摇测试仪转速至零;(7)对配电变压器测试桩头(低压端)放电。
电气设备基本试验
一、绝缘电阻和吸收比试验:(1)绝缘电阻和吸收比原理:电力设备中的绝缘材料是不导电的物质,但并不是绝对的不导电。
在直流电压作用下,电介质中有微弱的电流流过。
绝缘电阻就是指加于试品上的直流电压与流过试品的泄漏电流之比。
绝缘电阻有体积绝缘电阻和表面绝缘电阻之分,我们真正关心的是体积绝缘,体积绝缘电阻的大小标志着绝缘介质内部绝缘的优劣。
在测量当中,当测量的试品绝缘电阻低时,应采取屏蔽措施,排除表面绝缘电阻的影响,以便得到真实准确的体积绝缘电阻值。
由于试品的电容电流和吸收电流要经过一段时间后趋于零,因此在用摇表测量绝缘电阻时,必须等到绝缘电阻表指示稳定后才能读数。
大容量试品的吸收电流随时间衰减较慢,《规程》规定除要求测量绝缘电阻外,还要测量吸收比和极比指数。
测量吸收比对分析35~110KV变压器、在中型容量发电机是有效的。
对吸收比小于1.3的试品测量其10分钟与1分钟的绝缘电阻之比(即极化指数1.5)来判断绝缘优劣。
(2)绝缘电阻表的结构:“1”端子:线路端子,输出负极性直流高压,测量时接试品的高压导体上。
端子:接地端子,输出正极性直流高压,测量时接于试品外壳或地上。
“G”端子:屏蔽端子,输出负极性直流高压,测量时接于被试品的屏蔽环上,以消除不需测量的部分泄漏电流的影响。
(3)影响绝缘电阻的因素:1温度的影响:运行中的电力设备其温度随环境变化,其绝缘电阻也是随温度而变化的。
一般情况下,绝缘电阻随温度的升高而降低。
这与导体的电阻随温度的变化是不一样的。
2.湿度和电力设备表面脏污的影响:现场测量时可以用屏蔽环消除影响,以得到真实的测量值。
3.残余电荷的影响:大容量设备运行中遗留的残余电荷或试验中形成的残余电荷未完全放尽,会造成绝缘电阻偏大或偏小。
4.感应电压的影响:现场试验中,由于带电设备与停电设备之间的电容耦合,使得停电设备带有一定电压等级的感应电压。
感应电压对绝缘电阻测量有很大影响。
感应电压强烈时可能损坏绝缘电阻表或成指针乱摆。
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绝缘电阻、吸收比试验一、绝缘电阻试验使用范围绝缘电阻试验是电气设备绝缘试验中一种最简单、最常用的试验方法。
当电气设备绝缘受潮,表面变脏,留有表面放电或击穿痕迹时,其绝缘电阻会显著下降。
根据绝缘等级的不同,测试要求的区别,常采用的兆欧表输出电压有100v 、250V 、500V 、1000V 、2500V 、5000V 、10000V 等。
由于绝缘电阻试验所施加的电压较低,对于一些集中性缺陷,即使可能是很严重的缺陷,但在测量时显示绝缘电阻仍然很大的现象,因此,绝缘电阻试验只适用于检测贯穿性缺陷和普遍性缺陷。
二、绝缘电阻试验的主要参数及技术指标电气设备的绝缘,不能等值为单纯的电阻,其等值电路往往是电阻电容的混合电路。
很多电气设备的绝缘都是多层的,例如电机绝缘中用的云母带,变压器等绝缘中用的油和纸,因此,在绝缘试验中测得的并不是一个纯电阻。
如图1-1为双层电介质的一个简化等值电路。
当合上开关K 将直流电压U 加到绝缘上的瞬间,回路主要由电容分量I a 组成。
等值电路中电流i 的变化如图1-2中曲线所示,开始电流很大,以后逐渐减小,最后趋近于一个常数I g ;这个过程的快慢,与绝缘试品的电容量有关,电容量越大,持续的时间越长,甚至达数分钟或更长时间。
图1-2中曲线i 和稳态电流I g 之间的面积为绝缘在充电过程中从电源“吸收”的电荷Q a 。
这种逐渐“吸收”电荷的现象就叫做“吸收现象”。
从图1-2曲线可以看出,在绝缘电阻试验中,所测绝缘电阻是随测量时间变化而变化的,只有当t =∞时,其测量值为R =R ∞,但在绝缘电阻试验中,特别是电容量较大时,很难测量R ∞的值,因此,在实际试验中,规程规定,只需测量60s 时的绝缘电阻值,即R 60S 的值,当电容量特别大时,吸收现象特别明显,如大型发电机,可以采用10min 时的绝缘电阻值。
对于不均匀的绝缘试品,如果绝缘状况良好,则吸收现象明显,如果绝缘受潮严重或内部有集中性的导电通道,这一现象则不明显。
工程上用“吸收比”来反映这一特性,吸收比一般用K 表示,其定义为:K = R 60s / R 15s (1-1)式中 R 60s 为t =60s 测得绝缘电阻值,R 15s 为t =15s 时测得的绝缘电阻值。
对于电容量较大的绝缘试品,可采用k 2表示:K 2 = R 10min / R 1min (1-2)式中 R 10min 为t =10min 时测得的绝缘电阻值,R 1min 为t =1min 时测得的绝缘电阻值,K 2在工图1-1 双层电介质简化等值电路 图1-2吸收曲线及绝缘电阻变化曲线程上称为极化指数。
当绝缘状况良好时,K 值较大,其值远大于1,当绝缘受潮时,K 值将变小,一般认为如K <1.3时,就可判断绝缘可能受潮。
从上面的分析可知,对电容量较小的绝缘试品,可以只测量其绝缘电阻,对于电容量较大的绝缘试品,不仅要测量其绝缘电阻,还要测量其吸收比。
三、试验设备工程上进行绝缘电阻试验所采用的设备为兆欧表,兆欧表有三个接线端子:线路端子(L ),接地端子(E ),屏蔽(或保护)端子(G ),被试品接在L 和E 之间,G 用以消除绝缘试品表面泄漏电流的影响,其试验原理接线如图1-3所示。
在绝缘试验中,如不接屏蔽端子,测得的绝缘电阻是表面电阻和体积电阻的并联值,因为这时沿绝缘表面的泄漏电流同样流过兆欧表的测量回路。
如果在表面上缠上几匝裸铜线,并接到端子G 上,则绝缘表面泄漏电流不流过兆欧表的测量回路,这时测得的结果便是消除了表面泄漏电流影响的真实的体积电阻。
兆欧表种类较多,根据测量对象的不同,采用的测量电压不同,如前所述。
根据电压产生的方式不同,分为手摇式兆欧表和电子式兆欧表,其原理图如图1-4和1-5所示。
手摇式兆欧表采用了流比计的测量机构,仪表的读数与手摇式发电机的端电压或转速绝对值的关系不大,一般只要使得手柄的转速达到额定转速(通常为120r /min )的80%以上就行,重要的是必须保持转速的恒定。
需要注意的是,当试品电容较大时,测量后须先将兆欧表从测量回路中断开,然后才能停止转动发电机,以免试品电容电流反充损坏仪器。
电子式兆欧表测量原理与手摇式兆欧表的测量原理一样,只是电源的产生方式不一样。
由于电力电子技术的发展,开关电源技术已比较成熟,因此,工程上大量采用了电子式兆欧表。
与手摇式兆欧表相比,不仅试验工作量降低,测量吸收比时更容易,而且电源容量可以1-电缆金属铠装;2-电缆绝缘;3-导电芯图1-3 绝缘电阻试验原理接线示意图图1-4 手摇式兆欧表原理接线图 图1-5 电子式兆欧表原理接线图做得较大,同时,一台兆欧表还可以将几种不同电压集成在一台设备中,适用面更广。
四、绝缘电阻试验结果判断的基本方法在绝缘电阻试验中,绝缘电阻的大小与绝缘材料的结构、体积有关,与所用的兆欧表的电压高低有关,还与大气条件有关,因此,不能简单的用绝缘电阻的大小或吸收比来判断绝缘的好坏。
在排除了大气条件的影响后,所测绝缘电阻值和吸收比应与其出厂时的值比较,与历史数据相比较,与同批设备相比较,其变化不能超过规程允许的范围。
同时,应结合绝缘电阻值与吸收比的变化结合起来综合考虑。
五、测量绝缘电阻的规定(一)测试规定(1)试验前应拆除被试设备电源及一切外连线,并将被试物短接后接地放电1min ,电容量较大的应至少放电2min ,以免触电。
(2)校验兆欧表指针在短路时是否指零,在开路时是否指无穷大。
(3)用干燥清洁的柔软布擦去被试物的表面污垢,必要时可先用汽油洗净套管的表面积垢,以消除表面的影响。
(4)接好线,如用手摇式兆欧表时,应用恒定转速(120r/min )转动摇柄,兆欧表指针逐渐上升,待1min 后读取其他绝缘电阻值。
(5)在测量吸收比时,为了在开始计算时就能在被试物上加上全部试验电压,应在兆欧表达到额定转速时再将表笔接于被试物,同时计算时间,分别读取15s 和60s 的读数。
(6)试验完毕或重复进行试验时,必须将被试物短接后对地充分放电。
这样除可保证安全外,还可提高测试的准确性。
(7)记录被试设备的铭牌、规范、所在位置及气象条件等。
(二)测试时注意事项(1)对于同杆双回架空线或双母线,当一路带电时,不得测量另一回路的绝缘电阻,以防感应高压损坏仪表和危及人身安全。
对于平行线路,也同样要注意感应电压,一般不应测其绝缘电阻。
在必须测量时,要采取必要措施才能进行,如用绝缘棒接线等。
(2)测量大容量电机和长电缆的绝缘电阻时,充电电流很大,因而兆欧表开始指示数很小,但这并不表示被试设备绝缘不良,必须经过较长时间,才能得到正确的结果。
使用手摇式兆欧表测量大容量设备的绝缘电阻时,试验结束时手不能停,耍先断开L 线与被测设备之间的联接,再停止转动摇表,并立即对被测设备放电和接地,防止被试设备对兆欧表反充电损坏兆欧表和被测设备所带高电压电人。
(3)如所测绝缘电阻过低,应进行分解试验,找出绝缘电阻最低的部分。
(4)一般应在干燥、晴天、环境温度不低于50C 时进行测量。
在阴雨潮湿的天气及环境湿度太大时,不应进行测量。
(5)测量绝缘的吸收比时,应避免记录时间带来的误差。
由上述可知,变压器、发电机等设备绝缘的吸收比6015R K R ''''=,是用兆欧表在加压15s 和60s 时记录其绝缘电阻值后计算求得的。
测量时,流过绝缘的电流分量中漏导电流不随时间变化,其值很小,分析时可以略去;充电电流在很短时间(小于1s )内衰减到零,也可以略去。
随时间变化的主要分量是吸收电流x I (t),它与测量时间t 的关系为:n x I (t)At-= (1-3) 式中 A —常数,决定于被试品绝缘材料;n —指数。
由于6015n n U U R ,R A 60A 15''''--==⨯⨯,则: n n 60n 15R (U/A)60K==4R (U/A)15''''⨯=⨯ 故 6015lg(R /R )n=lg4'''' (1-4) 试验时,记录时间往往不是实际加压时间,设记录时间与加压时间的绝对误差为t δ,则此时测得的绝缘电阻R '为:n t -n t U U R =(t )A(+)Aδαδ'=+ (1-5) 而实际的绝缘电阻R 为:n -n U U R=t At A = 由上两式计算出的绝缘电阻测量值的相对误差R ∆为:nn n t t n (U /A)(t )R -R R=1(1)1(1t)1R (U /A)t t δδ'+∆=-=+-=+∆- (1-6) 式中 t ∆—测量时间的相对误差。
试验时,时间记录往往不易准确,兆欧表刻度展开时间一般1~2s 。
若记录时间有2s 误差,则对15s 而言,t ∆为214%15=,对60s 而言,t ∆为3%左右。
若取吸收比K=2,则n=0.5。
因此,当记录时间的相对误差为2s 时,对15s 绝缘电阻的相对误差0.515R (10.14)117%''∆=+-=;对60s 绝缘电阻的相对误差0.560R (10.03)1 1.5%''∆=+-=。
对于60R ''和15R ''的相对误差引起的吸收比计算结果的误差可达5%~9%,这样,在现场测量吸收比时,往往导致测量结果重复性较差,给测试结果分析带来困惑。
因此,应准确的记录15s 和60s 的时间。
若用极化指数来监测吸收过程,上述误差可以忽略。
(6)屏蔽环装设位置。
为了避免表面泄漏电流的影响,测量时应在绝缘表面加等电位屏蔽环,且应靠近E 端子装设。
(7)兆欧表的L 和E 端子接线不能对调。
用兆欧表测量电气设备绝缘电阻时,其正确接线方法是L 端子接被试品与大地绝缘的导电部分,E 端子接被试品的接地端。
(8)兆欧表与被试品间的连线不能铰接或拖地,否则会产生测量误差。
(9)采取兆欧表测量时,应设法消除外界电磁场干扰引起的误差。
在现场有时在强磁场附近或在未停电的设备附近使用兆欧表测量绝缘电阻,由于电磁场干扰也会引起很大的测量误差。
引起误差的原因是:1)磁耦合。
由于兆欧表没有防磁装置,外磁场对发电机里的磁钢和表头部分的磁钢的;外界磁场愈强,影响磁场都会产生影响。
当外界磁场强度为400A/m时,误差为0.2%愈严重,误差愈大。
2)电容耦合。
由于带电设备和被试设备之间存在耦合电容,将使被试品中流过干扰电流。
带电设备电压愈高,距被试品愈近,干扰电流愈大,因而引起的误差也愈大。
消除外界电磁场干扰的办法是:①远离强电磁场进行测量;②采用高电压级的兆欧表,例如使用5000V或10000V的兆欧表进行测量;③利用兆欧表的屏蔽端子G进行屏蔽。