[高电压试验]高电压试验技术张仁豫

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《高电压技术》课程教学体系建设

《高电压技术》课程教学体系建设

《高电压技术》课程教学体系建设作者:于力来源:《科技资讯》2015年第14期摘要:《高电压技术》是该院电气工程及其自动化、农业电气化专业的主干专业课,课程包括高电压绝缘基本理论、高电压试验技术和电力系统过电压防护技术。

为了更好地开展《高电压技术》课程建设,打造学院品牌课程,该文以学生为主体,创新精神和实践能力培养为核心、工作任务为依据,构建课程体;以提高本科生的实践能力、创新能力和综合素质为目标,建立了强基础、重实践的教学体系;以课程资源库、职业技能鉴定资源库为依据,丰富教学资源;以完善的高压实验综合平台,实现“教学做”一体化。

建设完成的《高电压技术》课程教学体系,以提高学生核心专业能力、工程实践能力和创新能力为宗旨,为快速发展的电力工业提供高质量应用型人才。

关键词:高电压技术工程实践能力创新能力课程体系中图分类号:G420 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2015)05(b)-0180-01课程体系是高等学校人才培养的主要载体,是教育思想和教育观念付诸于实践的桥梁[1]。

高等院校人才培养质量在很大程度上取决于高等学校的课程,尤其是取决于课程体系的改革与发展水平[2]。

为了更好地开展《高电压技术》课程建设,打造学院品牌课程,从2006年开始,《高电压技术》课程建设团队利用中央与地方共建实验室项目的机遇,争取到了几百万的资金和学院的大力支持。

按照行业标准,最新发展要求,先后进行了高电压绝缘实验室和环保绝缘材料实验室的建设。

在建设过程中,团队成员进行了大量的调研、论证、开发、建设等工作。

付出了大量的艰辛劳动。

而这些实验室的建设成功,为《高电压技术》课程的建设提供了良好的平台。

同时,也大大提高了团队成员中老师的专业素质水平。

1 教学大纲的修订随着2011级培养方案的修订,《高电压技术》课程作为专业核心课程,必须对原有教学内容和教学大纲进行重新修订,编写课程标准,使之适应教学要求,及时与智能电网的发展相结合。

高电压技术实验指导书

高电压技术实验指导书

《高电压技术》实验指导书适用专业:电气工程与自动化(电力方向)课程代码:总学时: 4 总学分: 2.5编写单位:电气信息学院***:***审核人:审批人:批准时间:年月日《高电压技术》实验指导书- 1 - 目录实验一冲击高电压的产生 (2)实验二避雷针保护范围的计算机辅助分析 (6)参考文献 (12)实验一冲击高电压的产生一、实验目的和任务1、了解冲击高电压发生器的结构。

2、掌握冲击高电压的产生原理。

3、了解产生冲击高电压的操作方法。

4、观察气体间隙击穿、放电现象二、实验内容此实验为演示试验,先向学生介绍冲击高电压的产生原理、冲击高电压发生器的结构以及详细的操作方法,最后指导老师演示操作过程,产生冲击高电压。

三、实验仪器、设备及材料多功能高电压教学系统,主要有控制台、试验变压器、整流硅堆、保护电阻、波头电阻、波尾电阻、主电容、电容分压器、球隙等组成四、实验原理1、基本原理(1) 多级冲击电压发生器原理接线图(2) 基本原理:并联充电,串联放电a) 充电过程充电过程中,火花间隙都不都击穿,所在支路呈开路状态,电路简化为上图。

各级电容器经数目不等的充电电阻并联地由整流电源充电,前面的电容比后面的电容充电速度快,时间足够长时,全部电容器的偶数点都达到-Uc,奇数点为零电位,所得电压为负极性b)放电过程- 2 -《高电压技术》实验指导书- 3 -●当F1在Uc作用下击穿时,立即将点2、3连接起来,3点电位近似变成-Uc,4的电位近似变为-2Uc,F2上的电位差将达2Uc而迅速击穿,F3、F4将在3Uc和4Uc 的电压下依次击穿;●由于各级电阻R有足够大的阻值可近似地看成开路,各台电容器被串联起来对波尾电阻R2和波前电容放电(3)起动方式使各级电容器充电到一个略低于F1击穿电压的水平上,处于准备动作的状态,然后利用点火装置产生一点火脉冲,送到点火球隙F1中的一个辅助间隙上使之击穿并引起F1的主间隙击穿,起动整套装置。

高电压技术实验实验报告(二)

高电压技术实验实验报告(二)

高电压技术实验实验报告(二)----高电压技术实验报告高电压技术实验报告学院电气信息学院专业电气工程及其自动化实验一.介质损耗角正切值的测量一.实验目的学习使用QS1型西林电桥测量介质损耗正切值的方法。

二.实验项目1.正接线测试2.反接线测试三.实验说明绝缘介质中的介质损耗(P=ωC u2 tgδ)以介质损耗角δ的正切值(tgδ)来表征,介质损耗角正切值等于介质有功电流和电容电流之比。

用测量tgδ值来评价绝缘的好坏的方法是很有效的,因而被广泛采用,它能发现下述的一些绝缘缺陷:绝缘介质的整体受潮;绝缘介质中含有气体等杂质;浸渍物及油等的不均匀或脏污。

测量介质损耗正切值的方法较多,主要有平衡电桥法(QS1),不平衡电桥法及瓦特表法。

目前,我国多采用平衡电桥法,特别是工业现场广泛采用QS1型西林电桥。

这种电桥工作电压为10Kv,电桥面板如图2-1所示,其工作原理及操作方法简介如下:⑴.检流计调谐钮⑵.检流计调零钮⑶.C4电容箱(tgδ)⑷.R3电阻箱⑸.微调电阻ρ(R3桥臂)⑹.灵敏度调节钮⑺.检流计电源开关⑻.检流计标尺框⑼.+tg δ/-tg δ及接通Ⅰ/断开/接通Ⅱ切换钮⑽.检流计电源插座 ⑾.接地⑿.低压电容测量 ⒀.分流器选择钮 ⒁.桥体引出线1)工作原理:原理接线图如图2-2所示,桥臂BC 接入标准电容C N(一般C N =50pf ),桥臂BD 由固定的无感电阻R 4和可调电容C 4并联组成,桥臂AD 接入可调电阻R 3,对角线AB 上接入检流计G ,剩下一个桥臂AC 就接被试品C X 。

高压试验电压加在CD 之间,测量时只要调节R 3和C 4就可使G 中的电流为零,此时电桥达到平衡。

由电桥平衡原理有:BDCBAD CA U U U U = 即: BDCB ADCAZ Z Z Z=(式2-1)各桥臂阻抗分别为:XX XX CA R C j R Z Z ⋅+==ϖ1 44441R C j R Z ZBD⋅+==ϖ33R Z Z AD == NN CBC j Z Zϖ1==将各桥臂阻抗代入式2-1,并使等式两边的实部和虚部分别相等,可得:34R R C C N X ⋅= 44R Ctg ⋅⋅=ϖδ (式2-2)在电桥中,R4的数值取为=10000/π=3184(Ω),电源频率ω=100π,因此:QS1西林电桥面板图QS1西林电桥面板图tgδ= C4(μf)(式2-3)即在C4电容箱的刻度盘上完全可以将C4的电容值直接刻度成tgδ值(实际上是刻度成tgδ(%)值),便于直读。

高电压技术实验

高电压技术实验

高电压实验安全操作规程1.实验前先检查实验设备的连接线以及接地系统是否良好,电气开关的性能是否正常。

2.认真做好安全防护工作,实验时要求学生必须穿绝缘良好的胶鞋。

3.实验设备接通电源后(警示红灯亮时),严禁一切人员进入围栏内的高电压试验区域,不得向遮栏内探头或伸手,以保证人身的安全。

4.实验过程必须按照实验指导书的操作规程进行。

5.实验过程中如发现异常应立刻切断电源,并尽快检查故障原因。

如果发生人身事故应立刻进行抢救。

6.检查设备或更换接线时要先用接地棒对实验设备进行放电,在未亲眼看到设备接地之前,不得接近或触摸高压设备。

7.实验完毕后必须断开总电源。

8.在本实验室进行实验的人员必须遵守实验安全操作规程。

实验一:绝缘预防性实验电缆绝缘电阻和吸收比的测量一、实验目的1.了解测试绝缘电阻和吸收比的意义;2.掌握测量绝缘电阻及吸收比的原理和操作方法;3.根据所作试验结果分析电缆绝缘的状况。

二、实验内容1.用兆欧表(摇表)测量电缆的绝缘电阻,掌握吸收比的测量方法;2.根据测量的绝缘电阻,计算电缆的吸收比,判断电缆的绝缘性能。

三、实验设备兆欧表⏹兆欧表是测量绝缘电阻的专用仪表。

⏹兆欧表的电压等级有:100、250、500、1000、2500、5000V六种规格。

⏹兆欧表的结构有:手摇式、晶体管式、数字式。

四、绝缘电阻及吸收比的测量方法(一)绝缘电阻试验电力设备中的绝缘材料(电介质)是不导电的物质,也就说绝缘电阻很高,但并不是绝对的不导电。

在一定的直流电压作用下,电介质中有微弱的电流通过,这个电流称为泄漏电流(或称为电导电流)。

绝缘电阻是指加于试品上的直流电压与流过试品泄漏电流之比,即:R f= U /I gR f——绝缘电阻,Ω(或MΩ)U——直流电压,VI g——泄漏电流,A(或μA)⏹如果被测量物体的绝缘电阻很低,说明物体的绝缘已经老化。

⏹绝缘老化的原因:☐长期受电场、热、机械应力和环境因素等影响,使物体内部发生复杂的化学和物理变化,导致其性能逐渐下降。

高电压试验技术实验指导书

高电压试验技术实验指导书

高电压试验技术实验高电压试验技术的实验是在具体的试验设备上研究高电压及冲击大电流的产生和测量。

通过有关实验,了解各种试验装置的类型、具体结构及操作方法;掌握各种测量装置和仪器、仪表的使用方法。

一般来说,工频高电压、直流高电压、冲击高电压和冲击大电流的产生和测量,都可以在实验室现有的试验设备上进行。

开展教学实验时,如果受客观条件的限制,可采用模拟实验装置。

高电压试验技术中涉及的设备是实现绝缘强度试验的主要设备。

本章以工频高压的产生和测量、冲击电压的产生和测量和避雷器阀片实验为例介绍了电气设备的高电压和大电流的试验方法。

掌握这些试验方法,对巩固理论知识和指导今后的工作都具有实际意义。

实验一工频高压的产生和测量一、实验目的:1、掌握高压试验变压器的试验接线与操作方法。

2、掌握高压试验变压器校正曲线的制定方法。

3、掌握工频高压的几种测量方法:用测量球隙进行测量、用高压静电电压表进行测量和用工频分压器(电容式分压器)配合低压仪表进行测量。

二、实验装置及线路图:工频实验装置如图1所示。

2R 1R 2G图1工频高压试验线路图T 1—调压器,220V/450V/56KVA ;T 2—高压试验变压器,50KV/280V/50KVA ;V l —交流电压表,75/150/300V ,0.5级;V 2—静电电压表,20KV/5OKV ,1.5级;V 3—交流电压表或示波器;R 1—变压器保护电阻,10~20K ;R 2—球隙保护电阻;Cx —试品三、实验说明工频高电压试验装置通常由调压器、试验变压器、保护电阻、分压器和静电电压表以及球隙等组成。

试验变压器的工作原理与电力变压器相同,但由于工作条件和工作任务的不同,试验变压器具有工作电压高、变比大、漏抗大、绝缘裕度小、容量小、工作时间短等特点。

其主要类型有单套管金属外壳型试验变压器、双套管金属外壳型试验变压器、绝缘外壳型试验变压器和串级试验变压器。

进行工频高电压试验时,要求试验电压从零开始,均匀升压,因此必须使用调压设备。

高电压技术实验

高电压技术实验

安全规则1.实验前必须熟悉试验内容,并检查设备及仪表是否正常。

2.在合电源之前,务必有两人以上检查接线是否正确,接地是否可靠,做好分工,专人记录。

3.在高压电源和带有高压的设备周围围以遮栏,以便保持一定的安全距离,实验时应站在遮栏之外,不得向遮栏内探头或伸手。

4.在实验进行中不允许交谈或议论,有问题需要讨论时,要切断电源。

5.实验完毕,应先用接地棒使设备放电,尤其是在做完电容器或者电缆等大电容试品实验后,务必仔细放电,同时须将试验场地恢复整齐。

6.在未亲眼看到设备接地之前,不得接近或触摸高压设备。

7.使用升压设备时,升压必须从零开始,使用完毕后,要退回零位。

8.实验中发生事故或异常现象时,应立刻拉闸切断电源,放电后检查线路和设备,如果发生人身事故应立刻进行抢救。

凡在本高压实验室进行试验之人员必须遵守本规则,并保持实验室整洁及良好的工作秩序。

绝缘电阻、泄漏电流的测量一、实验目的1.掌握测量绝缘电阻及吸收比的原理和操作方法;2.掌握测量泄漏电流的原理及操作方法;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(三相电缆及氧化锌避雷器)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、实验装置及接线图1.使用兆欧表测量试品绝缘电阻和吸收比的接线图图1 兆欧表测量绝缘电阻图中:R1、R2:串联电阻;E:摇表接地电极;G:摇表屏蔽电极;L:摇表高压电极;A、B、C:三相电缆的三个单相端头。

2.测量泄漏电流的装置及线路图如下:图2 测量三相电缆的泄漏电流图中:T1:调压器T2:高压试验变压器;D:高压整流硅堆R:保护电阻;C:滤波电容V2:静电电压表R2:测量电阻V1:电压表T、O:试品四、实验内容:1.检验摇表,不接试品,摇动手柄指针指向“∞”;短接L,E两端缓缓摇动手柄指针应指零。

2.按图1接线,经检查无误之后,以每分钟120转的速度摇动摇表手柄。

3.读取15秒及60秒时的读数,即为R15及R604.对电容较大的试品,在试验快结束时候,应设法在摇表仍处于额定转速时断开L或者E引线,以免摇表停止转动时,试品向摇表放电而冲击指针,造成摇表指针的损坏。

高电压试验概述

高电压试验概述

高电压实验概述摘要:高电压试验是电力系统过电压防护的重要组成部分,不同的试验可以发现电力系统绝缘的不同缺陷,对高电压试验进行分析对比,具有十分重要的意义。

而高电压试验可以分为很多种,需要各种设备,具有各种目的,也存在一定的不足,有很好的发展趋势!Abstract: High voltage power system over-voltage test is an important component of protection, different tests can be found in the different insulation defects in power systems, high voltage tests on the analysis and comparison, has very important significance. And the high voltage test can be divided into many forms, requires a variety of equipment, with a variety of purposes, there are also some shortcomings, there is a good trend!关键字:设备绝缘、绝缘电阻、吸收比、局部放电、耐压试验Keywords: equipment insulation, insulation resistance, absorption ratio, partial discharge, pressure test电气设备的绝缘试验(如上图概述)方法可以分成非破坏性试验和破坏性试验(也称耐压试验)两大类。

非破坏性试验主要是检测绝缘除电气强度以外的其他电气性能,它一般采用较低的试验电压(U<=Un)或者采用其他不会损伤绝缘的方法对设备绝缘进行测量,因此不会对设备绝缘造成破坏或损害。

高电压试验技术实验指导书

高电压试验技术实验指导书

高电压试验技术实验高电压试验技术的实验是在具体的试验设备上研究高电压及冲击大电流的产生和测量。

通过有关实验,了解各种试验装置的类型、具体结构及操作方法;掌握各种测量装置和仪器、仪表的使用方法。

一般来说,工频高电压、直流高电压、冲击高电压和冲击大电流的产生和测量,都可以在实验室现有的试验设备上进行。

开展教学实验时,如果受客观条件的限制,可采用模拟实验装置。

高电压试验技术中涉及的设备是实现绝缘强度试验的主要设备。

本章以工频高压的产生和测量、冲击电压的产生和测量和避雷器阀片实验为例介绍了电气设备的高电压和大电流的试验方法。

掌握这些试验方法,对巩固理论知识和指导今后的工作都具有实际意义。

实验一工频高压的产生和测量一、实验目的:1、掌握高压试验变压器的试验接线与操作方法。

2、掌握高压试验变压器校正曲线的制定方法。

3、掌握工频高压的几种测量方法:用测量球隙进行测量、用高压静电电压表进行测量和用工频分压器(电容式分压器)配合低压仪表进行测量。

二、实验装置及线路图:工频实验装置如图1所示。

2R 1R 2G图1工频高压试验线路图T 1—调压器,220V/450V/56KVA ;T 2—高压试验变压器,50KV/280V/50KVA ;V l —交流电压表,75/150/300V ,0.5级;V 2—静电电压表,20KV/5OKV ,1.5级;V 3—交流电压表或示波器;R 1—变压器保护电阻,10~20K ;R 2—球隙保护电阻;Cx —试品三、实验说明工频高电压试验装置通常由调压器、试验变压器、保护电阻、分压器和静电电压表以及球隙等组成。

试验变压器的工作原理与电力变压器相同,但由于工作条件和工作任务的不同,试验变压器具有工作电压高、变比大、漏抗大、绝缘裕度小、容量小、工作时间短等特点。

其主要类型有单套管金属外壳型试验变压器、双套管金属外壳型试验变压器、绝缘外壳型试验变压器和串级试验变压器。

进行工频高电压试验时,要求试验电压从零开始,均匀升压,因此必须使用调压设备。

高电压试验技术

高电压试验技术

图书基本信息书名:<<高电压试验技术>>13位ISBN编号:978730220455810位ISBN编号:7302204551出版时间:2009-9出版时间:清华大学出版社作者:张仁豫,陈昌渔,王昌长 编著页数:267版权说明:本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:前言 试验技术对自然科学的重要性是众所周知的。

高电压技术的研究对象是各种形态的高电压和各种性能的介质,需要各种高电压的测试设备来研究各种介质在各种高电压下的物理现象。

尽管几十年来高电压技术已有了很大发展,但是,关于介质击穿的一些机理,还不是很清楚,许多实际问题需要依靠试验来解决。

由于试验技术对高电压技术如此重要,以及它所使用的一些手段的特殊、内容的丰富和技术的复杂,它已成为高电压技术领域中的一个重要方面。

本书内容包括试验设备和测量技术两个方面,并介绍了我国高电压试验技术最新版的国家标准和国际电工委员会的相关推荐标准。

对于某些产品试验的特殊要求,在工作需要时,可通过学习产品试验规程来解决。

本书内容还涉及电力系统中预防性试验所用到的重要设备、仪器和试验方法。

至于预防性试验的具体要求和结果分析,在高电压绝缘课中讲解。

本书在编写过程中,对测试设备的工作原理力求讲解清楚,同时也提供许多生产实际知识,如测试设备的设计和选择方法,学完本书后,应能掌握高电压试验技术的基本原理和一般的试验方法。

并掌握组建高电压实验室的一些必要知识。

书后附有主要高电压元件或材料的性能数据,以便查阅。

全书分量既考虑适应教学时数,避免繁杂,又考虑生产实际需要略予扩充。

本书不仅可作专业教材,亦可供有关技术人员参考阅读。

本书第1版曾在清华大学,西安交通大学等高校作为教材使用,并于1986年获得清华大学教材一等奖。

该版书出书至今已20余年,随着科学技术的快速发展以及高电压试验技术国家标准及有关的IEC标准和行业标准的更新,有必要对本书内容进行较大幅度的修订。

高电压试验技术课件-绪论

高电压试验技术课件-绪论

必须依靠各种高电压的产生及测试设备电气设备大修
电气设备绝缘性能降低电气设备预防性试验
电气设备在长期工作电压和短时过电压的作用下,绝缘要发生老化,且在各种自然条件也对设备绝缘有老化作用,所以设备绝缘水平随时间的推移要下降。

掌握电气设备绝缘的情况及早发现缺陷。

从而进行相应的维护与检修,以保证设备的正常运行,防止运行中设备在工作电压
或过电压作用下击穿所造成的停电甚至严
重损坏设备的事故,起着预防作用。

高电压试验技术是高电压技术在其他领域应用的基础
1MA强流脉冲相对论电子束加速器高电压试验技术是高电压技术在其他领域应用的基础
高电压试验技术是高电压技术在其他领域应用的基础
交流高电压试验设备
交流高电压的测量
测量球隙静电电压表分压器
冲击高电压试验设备
冲击电流试验设备。

高电压试验技术

高电压试验技术

~ ± + + ± + 见图 2 曲线 a 1.0 1.0 见图 1 曲线 a 1.0 见图 1 曲线 b
见图 2 曲线 a 当 h>11g/m3 取 w=0 0 0 1.25 0 1.25 1.0 0 0 见图 2 曲线 b 0
对于不属于表 1 中所述类型的电极装置,不作湿度校正,只对空气密度进行校正,其指 数取 m=n=1。 湿试验和人工污秽试验不作湿度校正;这种试验的空气密度校正问题正在考虑中。 3.4 湿度测量 湿度测量通常用通风式精密干湿球湿度计。绝对湿度是干、湿两个温度计读数的函数, 可由图 3 查出;同时也可查到相对湿度。测量时应在达到稳定的数值后仔细读数,以免在确 定湿度时造成过大的误差。 只要具有足够的准确度,其他确定湿度的方法亦可采用。
Part
GB311.2—83 ≈ IEC60—1—73
1 引言 1.1 适用范围 本标准适用于额定电压为 3kV 及以上设备的下列试验: a.直流电压绝缘试验; b.交流电压绝缘试验; c.雷电冲击电压绝缘试验; d.操作冲击电压绝缘试验; e.上述电压联合的绝缘试验; f.冲击电流试验。 1.2 目的 本标准的目的在于提出关于试品的一般要求并规定通用的试验条件。 1.3 名词术语 本标准所用的名词术语的定义见 GB2900.19—82 《电工名词术语 高电压试验技术和绝 缘配合》 。 2 试品布置和试验条件 2.1 试品 试品应完整装上对绝缘有影响的所有部件并按照规定的工艺处理。 2.2 试品与周围接地体的距离 设备或部件(如套管、绝缘子等)试验时,其电场应尽可能和运行情况相似。 试品与接地体或邻近物体的距离, 一般应不小于试品高压部分与接地部分间最小空气距 离的 1.5 倍。 在湿试及污秽试验或试品上的电压显然不受外部影响时, 在保证对邻近构件不发生闪络 的条件下,可取较小的距离。 注: 如试品和邻近物体的距离受到限制, 允许在试品高压出线端装设特制的屏蔽或防晕 装置以防止产生严重的放电,但此类装置不应影响试品内绝缘的电场。 2.3 试品的模拟 在出厂试验时, 允许在模型上或未完全装配好的设备上进行外绝缘试验, 但其外绝缘的 电场与完全装配好的设备的电场应没有显著差别。 2.4 干试验。 试品应干燥、清洁。为保证试验结果的可靠性,户内试验的环因数: Kh=(K)w 因数 K 列于图 1 中, 它是绝对湿度的函数, 根据电压形式分别采用曲线 a 或 b; 指数 m、 n 和 w 与电压的形式和极性以及闪络距离 d 有关,如表 1 和图 2 所示。由于缺少更确切的资 料,假定 m 和 n 相等。

高电压技术实验

高电压技术实验

实验一冲击电压放电一、实验目的1.了解冲击电压发生器的结构、产生冲击电压的原理和操作方法;2.了解用分压器与示波器测量冲击电压的方法;3.观察气体间隙放电、击穿现象;4.观察在均匀电场和不均匀电场下的气体间隙击穿电压以及不同幅值冲击电压作用下击穿电压波形中放电时延的变化。

二、实验内容及要求:1.测量冲击电压波形,了解用分压器与示波器测量冲击电压的方法;2.观察在均匀电场和不均匀电场下的气体间隙击穿电压及电压波形,不同电压下放电时延的变化,了解冲击电压下的放电时延特性。

3.回答思考题。

三、实验装置及接线图:冲击电压发生器接线原理图如下图:冲击电压发生器原理接线图图中:T:高压试验变压器D:高压硅堆C:主电容R b:充电回路保护电阻R:充电电阻g0:点火球隙g1~g3:中间球隙g4:隔离球隙R g:阻尼电阻R t:波尾电阻R f :波头电阻C f :包括负荷电容和电容分压器的电容四、实验步骤及方法:1.检查冲击电压发生器的接线。

2.检查接地棒是否接地良好,调压器是否在零位。

示波器测量回路接线是否正确。

3.将球隙g0调节至适当位置,g1-g3中间间隙适当加大。

4.将接地棒从冲击电压发生器的电容器上取下,作升压准备。

5.开启数字示波器电源,根据分压器分压后的电压幅值和被侧冲击电压波形的时长参数调节示波器相应的测量参数。

6.合闸。

开始缓慢均匀升压,到冲击电压发生器的每级电压接近预定的充电电压时,停止升压,这时每级电压会缓慢升到预定的充电电压值,此时启动点火装置,使冲击电压发生器动作,同时可在示波器上观察冲击电压波形。

7.观察示波器上显示的冲击电压波形,记录波形。

8.改变输出电压幅值,观察气隙的放电时延的变化。

9.接入各种典型的气体间隙,重复上述4-8步骤。

10.试验完毕,切断电源,用接地棒将冲击电压发生器的充电电容放电,并将接地棒挂在电容器高压端。

五、数据处理与分析1、通过示波器测量冲击电压的幅值。

2.从示波器上观察各种典型的气体间隙在低电压时击穿电压的波形和高电压时击穿电压波形中放电时延的不同之处。

高电压技术试验指导书

高电压技术试验指导书

高电压技术试验指导书实验1实验2实验3实验4实验5实验6四川水利职业技术学院试验1 绝缘电阻、吸收比的测量一、试验目的(1) 熟悉绝缘摇表的原理和使用方法。

(2) 掌握绝缘电阻测量和吸收比测量的接线和试验中要注意的事项。

二、试验接线图及仪表设备三、试验内容及步骤(1) 试验项目:测量电力电缆等试品的绝缘电阻和吸收比。

(2) 试验步骤:1) 试验前要选择合适电压等级的绝缘电阻摇表,然后检查摇表是否正常。

方法是:将摇表放在水平位置,将摇表的L端子与E端子开路,摇动把手到额定转速(一般120r/min)此时指针应指向“∞”;用线短接L端子与E端子,轻摇把手,指针应指“0”(注意轻摇以免打坏表针)。

2) 确认试品已经停电、放电后,按图1接线。

图1 绝缘电阻、吸收比的测量接线图L—接线器;E-接地;G一接屏蔽线3) 以恒定速度转动摇表把手(平均120r/min),摇表指针渐逐上升,在摇表达额定转速后,分别读取15s和60s的电阻值并记录于实验数据表格表1中。

四、注意事项(1) 摇表的L及E端的引出线不要靠在一起,要保持一定距离。

(2) 对于大电容量被试品(发电机、大型变压器、较长电力电缆)测量结束前必须先把摇表从测量回路断开,才能停止转动。

以免损坏摇表。

(3) 在测量结束,停止转动绝缘摇表后,要对被试品接地放电。

(4) 测量电容量较大的试品时还应注意,最初充电电流很大,因而摇表指示值很小,但这并不表示被试物绝缘不好,必须经较长时间,才能得到它的正确结果。

(5) 如果测量绝缘电阻过低,而试品分成几部分,应分别试验,找出绝缘电阻最低部分。

五、试验报告要求(1) 分析试验数据,判断试品的绝缘状况。

(2) 通过试验数据说明在什么时候测量吸收来反映绝缘缺陷较有效。

试验2 泄漏电流及直流耐压试验一、试验的目的(1) 学习泄漏电流试验方法和试验中要注意的事项。

(2) 加深了解泄漏电流的试验与摇表测绝缘的不同之处。

(3) 会用试验结果(数据)去分析试品的绝缘情况。

《高电压试验技术》课程教学大纲(本科)

《高电压试验技术》课程教学大纲(本科)

《高电压试验技术》课程教学大纲课程编号:08189111课程名称:高电压试验技术英文名称:High Voltage Testing Technology课程类型:专业课课程要求:必修学时/学分:40/2.5 (讲课学时:36 实验学时:4 上机学时:0)适用专业:电气工程及其自动化一、课程性质与任务高电压试验技术是电气工程及其自动化专业(高电压及绝缘技术方向)必修专业课。

其目的和任务是使学生掌握高压试验设备和测量仪器的工作原理、方法和应用;学习试验过程中出现的干扰及消除方法;了解高压试验设备和测量仪器的设计和组建高压试验室的一些必要知识。

二、课程与其他课程的联系本课程的前导课主要是电磁场、电力工程基础、电路原理、高电压工程,它们为本课程能顺利完成高电压试验及其装置原理与应用技术提供了必要的理论基础和预备知识。

三、课程教学目标1.学习高电压试验基本理论知识,掌握试验变压器、直流高压发生器、冲击电压发生器、高压测量等基本知识,了解各种试验装置及试验方法基本原理,具有分析、选用和设计高电压试验方案的能力;(支撑毕业能力要求1.3)2.掌握工频高压的产生及测量技术,掌握直流高压的产生及测量技术,掌握冲击电压的产生及测量技术;掌握高压试验设备和测量仪器的原理和使用;掌握各种高压绝缘试验技术; 了解高压试验室的设计。

了解我国高电压试验技术最新版本的国家标准和国际电工委员会的相关推荐标准。

了解对于某些产品试验的特殊要求;具有计算、选择、设计各种试品试验容量、试验场地、试验回路、试验方法的能力;(支撑毕业能力要求4.1)3.掌握基本的高电压试验方案设计创新方法,培养学生追求创新的态度和意识;4.培养学生树立正确的设计思想,了解高电压试验原理与标准中与国家有关的经济、环境、法律、安全、健康、伦理等政策和制约因素;(支撑毕业能力要求7.1)5.培养学生的工程实践学习能力,使学生掌握典型试验装置的使用方法,获得实验技能的基本训练,具有运用标准、规范、手册、图册和查阅有关技术资料的能力;6.了解高电压试验理论与技术的前沿和新发展动向。

大型电力变压器生产和试验中的几个实用案例的分析

大型电力变压器生产和试验中的几个实用案例的分析

大型电力变压器生产和试验中的几个实用案例的分析电力变压器利用电磁感应原理,从一个电路向另一个电路传递电能、电压由低变高或高变低的一种电器。

那么变压器的变比就显得极其重要是衡量变压器合不合格的第一要素。

一、在某型号SFFZ-75000/22±2×2.5%/10.5变压器套装后进行单相绕组线圈的变比试验时发现A相数据异常,测量的结果如下(该变压器的电气连接图如下):A相上部高压对上部低压a1变比档位:1、0.37% 2、0.81% 3、0.58% 4、1.03% 5、0.79%A相下部高压对下部低压a2变比档位:1、-0.27% 2、0.19% 3、-0.11% 4、0.37% 5、0.07%A相下部高压对上部低压a1变比档位:1、-0.11% 2、0.30% 3、0.05% 4、0.49% 5、0.23%经过以上三组数据的分析我们基本判定是A相上部高压多匝,具体多多少匝呢?查阅设计图纸我们得知低压绕组匝数为40匝,高压1档的匝数为152匝其额定的变比K=3.8 上下部一档的变比误差值是0.37%+0.11%=0.48%故上部高压1档对低压的实际变比K=3.8+3.8×0.48%≈3.8182 故计算出上部高压的实际匝数约为152.73≈153,可以得出上部高压实际多绕一匝。

采取临时反向绕一匝的方法来减少一匝来验证计算其测试结果如下:A相上部高压减一匝对上部低压a1变比档位:1、-0.28% 2、0.14% 3、-0.11% 4、0.33% 5、0.07%故证明计算分析正确并确认错匝问题,后经生产人员仔细检查,在线圈上部基本段出多一匝,后进行返工,试验合格。

现实生产中还遇到上下部调压线圈套装方向搞错的问题,此种情况下变比试验不管怎么样换档位测出的结果一直都是额定档,调压线圈上下抵消,所以在实际试验时应该抓住设计变比和实际变比的差异性来判断问题是个不错的方法。

二、大型变压器出厂试验时必须要进行短路阻抗和负载损耗的测量,有时候合同规定或者新产品、新结构的变压器需要进行温升验证试验时,绝大多数变压器厂家都需要补偿电容来达到试验时所需的电流,由于发电机的特性,我们补偿时要遵循所需电流必须大于容性电流且发电机尽可能的输出额定电流这个方案来进行补偿计算,对于50HZ的变压器来说大家应该都比较清楚,而对于出口类的非国标50HZ的变压器(比如60HZ)的补偿电容器的计算可能很多人不是很清楚,下面我就和大家分享下我的理解计算公式,其计算方式如下:Qc=UI=U2/ZC ZC=1/ωC 可以计算得出Qc=U2ωC=2πfCU2 我们假设U1是50HZ下的电容器的额定电压,U2是60HZ下电容器的额定电压,根据能量守恒定律,故可计算出50×U12=60×U22进一步的推导可以得出U1=√1.2×U2因此我们得出在60HZ工况下电容器的额定电压是U1/√1.2,其此时额定电压会降低,相同的电压下出更多的容性电流;同样根据Qc=I2ZcZC=1/ωC 计算出Qc=I2/ωC=I2/2πfCU2我们假设I1是50HZ下的电容器的额定电流,I2是60HZ下电容器的额定电流,根据能量守恒定律,故可计算出50×I22=60×I12进一步的推导可以得出I2=√1.2×I1因此我们得出在60HZ工况下电容器的额定电流是√1.2×I1,故可知在相同电压下,60HZ时电容器出更多的容性电流,对于我们工程技术人员在进行补偿时一定要细心,此时用更少的电容器就可以满足试验需求而避免容性电流过补偿而出现的发电机自激磁的发生。

高电压试验技术

高电压试验技术
• 通常500kV柱式CVT由三节耦合电容器串联组 成,765kV柱式CVT由四节组成;
• 我国制造厂研制的1000kV柱式CVT有5节串联 结构,也有3节的;
• 桂容采用5节串连,无锡日新电机有5节和3 节两种;
• 前苏联的串联节数更多
• 耦合电容器串联节数的多少即和瓷套制造技 术有关,也和外绝缘结构设计有关。
• 运输时,将过渡舱气体回收,套管拆除卧倒。 使用时将套管插入过渡舱之中。
柱式CVT的现场检测
• 1000kV柱式CVT的原理电路和其它电压等级 CVT没有根本差异,只在性能参数上有所不 同,出现结构差异。
• 试验示范工程用1000kV CVT的误差调节端子 在电磁单元箱体外侧。由于各制造厂没有 1000kV标准电压互感器,计量绕组误差需要 在现场调试。
额定参数
最高工作电压Um :1100kV

额定一次电压U1N :1000/
额定电容:5000pF
3 kV
额定电压比: 1000/ 3∶0.1/ 3 ∶0.1/ 3 ∶0.1/ 3 ∶0.1kV
额定二次电压:主二次绕组为100/ 3 V,剩余电压绕组为 100V
额定输出及准确等级:
• CVT现场检测最简单的试验线路就是差值法, 能完全满足电压互感器检定规程要求。
误差调节
• 由于邻近效应对CVT产生的附加误差较大, 电压等级越高,影响量越大;
• CVT的比值差可通过调节电磁单元中的中间 变压器一次绕组匝数平移比值差曲线,调节 补偿电抗器匝数来调节相位差;
• 通常先调节角差端子,再调整比差端子;
关键技术
CVT的特高压主要由电容分压器承担,由于其电容 量较大,电场分布较为均匀。
• 随着电压等级的提高,电容分压器外电场分布不均 匀以及其对地分布电容均会对准确度产生影响。必 须通过合理的结构设计来改善电容分压器内外电场 分布的均匀性及稳定性,降低外部环境对准确度的 影响。

高电压综合试验指导书.docx

高电压综合试验指导书.docx

咼电压综合实验指导书主编:王永强张重远高电压与绝缘技术教研室2007年6月口1995年高压教研室成立以来,高压实验室几经搬迁,同时实验设备也不断得到完善,为了提高学牛的实际动手能力,高电压综合实验也适时开出了,并于2001级本科生中首先开始本环节的教学,在同学中反映良好。

通过近几年的实验摸索,对草编的实验指导书进行逐步的修正,为更好的指导高电压专业的学牛进行实验,重新编定了本实验指导书。

本指导书根据我校教学的实际情况,并结合多年來的教学实践编写而成的,同时本指导书的编写及新增实验的开发得到枝教育改革基金的资助,是教改项H “高压实验室综合性、研究型(开放性)实验体系的建设”的一个重要子项目。

木指导书主要作为高电压综合实验的指导川书,并作为农业电气化与自动化专业的电气设备高压试验教学环节的指导卩,其中高电压综合实验做全部的实验内容,电气设备高压试验做前四个实验内容。

通过这些实验内容的开设力求让学牛对常见的各种高电压试验方法、试验设备及试验内容有更深刻的认识和了解,达到书本上的理论知识和实践有效结合,捉高学牛探索性创造性思维的廿的。

此次指导书的修订是山华北电力大学高压实验室王永强、张重远同志共同完成。

山于水平和时间有限,书屮若有不对之处,敬请使川者多提宝贵意见。

高压试验的基本要求高压试验是学习高电压技术理论的車要环节,廿的在丁培养学牛熟悉和拿握基本的高压试验方法和操作技能,巩固和验证所学理论知识,培养学生理论联系实际、分析试验现象和解决问题的能力。

高压试验的基本要求:学牛应根据试验bl的拟定试验线路,选择所需仪表,确定试验步骤, 测取所需数据,进行分析研究,得出必要结论,提出试验报告。

在试验过程中,耍求学生严肃认真,遵守高压试验室各项规章制度,树立安全第一的观点, 以严谨踏实的工作作风作好每一个试验,培养实事求是的科学作风。

具体的试验要求如下:一、试验前的准备试验前应认真复习高电压技术课程相关章节,阅读试验指导书,了解试验口的、原理、内容、方法为步骤,明确各个实验的注意事项,画出试验接线图,有些可到实验室对照实物预习,按实验项目准备好记录表格等。

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[高电压试验]高电压试验技术张仁豫工作任务六——高电压技术实验实验一绝缘电阻的测量一、接线图二、实验步骤 1.将摇表的L端接至试品的高压端,E端接至低压端和外壳上。

2.平稳放置摇表,并用左手按定不动,以120转/分钟的速度摇动转把,经15秒,60秒分别读记兆欧表读数,将三次结果填人下表: 3.先断开L端,然后停止摇动,用绝缘棒对试品放电。

吸收比=R"60/R"15 式中:R"60——测量60秒时的读数; R"15一一测量15秒时的读数。

三、实验注意事项 1.测量前试品的绝缘表面要擦干净,潮湿天气测量时绝缘表面应加屏敝。

2.连接至试品的火线和屏蔽线应用同芯屏蔽线。

被试品应充分放电。

3.对电流较大的设备,每次测量后应先断开被试品,后停兆欧表。

附录一交流电动机的绝缘电阻标准[1]在交接、大修、小修时都要做绝缘电阻的测量。

[2]标准: 1.额定电压为1000V以下的电机,常温下绝缘电阻值应不低于1兆欧;额定电压为1000V以上的电机,在75度时定子绕组绝缘电阻不应低于1兆欧/1kV,转子绕组一般不低干0.5兆欧。

2.吸收比不作规定。

实验二直流泄漏电流及耐压试验一、实验目的 1.掌握对电气设备进行直流泄漏电流及直流耐压试验的实验方法。

2.孰悉直流高压泄漏实验仪器的使用。

二、ZGF超轻型直流高压发生器使用说明⑴高频输出及电压、电流测量电缆快速联接多芯插座:用于机箱与倍压部分的联接。

联接时只需将电缆插头上的白点对准插座上的白点顺时针方向转动到位即可。

拆卸时只需逆时针转动电缆插头即可。

注意:安装、拆卸插头时,请握紧插头的金属圆环处旋转。

严禁手握电缆线旋转及拉拨电缆线旋转,以免造成插头与电缆线之间断线。

⑵数显电压表:LCD液晶数字显示直流高压输出电压,单位为kV,最小分辨率为±0.1kV。

⑶数显电流表:LCD液晶数字显示直流高压输出电流,单位为uA,,最小分辨率为±0.1uA。

⑷电源输入插座:单相交流220V±10%,50Hz。

将随机配置的电源线与电源输入插座相联(插座内自带保险管5A或单独保险座)。

⑸接地接线柱:此接地端子与倍压筒接地端子及试品接地联接为一点后,再与接地网相连。

⑹过电压整定拨盘开关:用于设定过电压保护值。

过压整定范围为0.05-1.2倍额定电压内,拨盘开关所显示值单位为kV。

1 ⑺ 75%VDC-1mA用黄色带灯按钮:红灯亮时有效。

当按下黄色按钮后黄灯亮,输出高压降到原来的0.75倍,并保持此状态,此功能是专门为氧化锌避雷器快速测量用0.75VDC-1mA,按下绿色按钮红灯、黄灯均灭,高压切断并退出0.75倍状态。

⑻绿色带灯按钮:绿灯亮表示电源已接通及高压断开。

在红灯亮状态下,按下绿色按钮,红灯灭绿灯亮,高压回路切断。

⑼红色带灯按钮、高压接通按钮、高压指示灯:在绿灯亮的状态下,按下红色按钮后,红灯亮绿灯灭,表示高压回路接通,此时可升压。

此按钮须在电压调节电位器回零状态下才有效。

如按下红色按钮红灯亮,绿灯仍亮,但松开按钮红灯灭绿灯亮,表示机内保护电路已工作,此时必须关机检查过压整定拨盘开关是否小于满量程的5%及有无其它故障,检查无误后再开机。

⑽粗调电压调节电位器:该电位器为多圈电位器,顺时针旋转为升压,反之为降压。

此电位器具备控制电子零位保护功能,因此升压前必须先回零位。

电压调节精度0.1%kV,试验完毕后,该电位器应回到零位上。

⑾细调电压调节电位器:为调整精度用,该电位器为多圈电位器,顺时针旋转为升压,升压很慢,反之为降压。

细调一般为最后用于调整电压准确度和做氧化锌避雷器试验,最后调整电流准确度用。

试验完毕后,该电位器应回到零位上。

⑿电源开关:将此开关朝上边按下,电源接通,绿灯亮;反之为关断。

避免用此开关直接关断高压,关机时,首先使电压粗调回到零位后,然后关闭电源开关。

三、试验步骤 1、使用前准备⑴直流发生器在使用前应检查其完好性,联接电缆线不应有断路和短路,设备无破裂等损坏。

⑵将机箱、倍压筒放置到合适的安全的位置,分别联接好电源线、电缆线和接地线。

保护接地线与工作接地线以及放电棒的接地线均应单独接到试品的地线上(即一点接地)。

严禁各接地线相互串联使用,以免击穿时地电位抬高形成反击,损坏仪器(见图6)。

⑶检查电源开关是否在关断的位置上,并检查调压电位器应在零位上,过电压保护整定拨盘开关设置在适当的位置上,一般为1.10~1.20倍测试电压值。

2、对试品进行泄漏电流及直流耐压试验⑴在做负载试验前,高压屏蔽微安表安装到高压倍压筒上的高压输出端上,并将配套的专用屏蔽线分别接到微安表上和被试品上。

⑵检查仪器、放电棒、倍压筒、试品联接线、接地线是否正确,接地线联接是否可靠,检查高压安全距离是否符合要求,方可开始进行试品的高压试验。

⑶检查确认仪器等无异常情况后,接通单相交流220V电源开关,此时绿灯亮,表示电源接通。

可开始进行试品的直流泄漏和直流耐压试验。

⑷按红色按钮,则红灯亮,表示高压接通,待升高压。

⑸顺时针方向平缓调节调压电位器粗调和细调,输出端即从零开始升压。

升压速度以每秒3-5kV上升试验电压为宜。

对于大电容试品升压时更要缓慢升压,否则可能导致电压过冲,还需监视电流表充电电流不超过直流发生器的最大充电电流。

当升到所需的电压或电流后,按规定时间记录电流表及电压表的读数。

1 ⑹试验完毕后,降压,将调压电位器回零后,随后按绿色按钮,切断高压并关闭电源开关。

⑺试验完毕后,应用放电棒对试品进行多次放电,放电后方可靠近试品和拆线。

对小电容试品如氧化锌避雷器、磁吹避雷器等先用粗调升到所需电压(电流),从数显表上读出电压(电流)数值。

如需对氧化锌避雷器进行75%VDC-1mA的测量时,应先升电流到1mA时电压值停止(这时可记录电压、电流值),然后按下黄色按钮,电压即降到原来的75%,并保持此状态。

此时可读取微安表数值及电压值。

测量完毕后,调压电位器逆时针回到零位,按下绿色按钮,需再次升压时按红色按钮即可。

对大电容试品,升压应更要缓慢,并需要监视电流表充电电流不超过发生器的最大充电电流,一定要放慢升压速度,避免充电电流过大。

试验完毕后,将电压调节电位器逆时针回到零位上,随后按绿色按钮,切断高压。

此时注意电压表上的电压降到15kV左右,方可用放电棒进行多次放电,确保安全。

四、总结试验结果 1.试品泄漏电流和直流耐压试验数据填入下表:具体试验电压需由试品决定并参见附录二。

2.绘制试品泄漏电流与电压的关系曲线,由它们的变化趋势分析被试品的绝缘性能。

附录二电力电缆的直流耐压和泄漏电流试验标准 [1]检修周期:新电缆刚交接时或大修后,需做本项试验。

[2]试验标准及说明(1)试验电压按制造厂规定,无规定时可参照下表。

(2)泄漏电流不平衡系数一般不大于2,如泄漏电流小于20微安时不做规定。

实验三油耐压试验一、实验目的 1.学习绝缘油击穿电压的实验方法。

2.通过实验学会ZYS系列自动油试验器(auto oil tester)的使用方法。

二、油耐压试验器的使用方法 1.可靠的接好地线是确保人身及设备安全的保证,切不可忽视。

2.打开防护罩,把搅拌机从油杯中拉出,向左旋转90度放稳,取出油杯,擦拭干净,往油杯中注入待试油样,每次取出油需600毫升左右,要求淹没电极2~3cm,拧下极杆端部的量针,调整好两极距离为2.5mm,并经过一个适当的静止时间,再进行击穿试验。

3.向上打开电源开关,数字表即有00.0kV的红色数字显示。

4.升压速度按键,可根据需要选择一挡,按下即可。

5.按动“升压”按键,指示灯闪亮,试验电压即开始上升。

6.注意观察数字表,其值随电压不断上升变化,在油样击穿时读出。

该读数可保持2-5秒钟并可调整。

7.油样击穿后,电机立即拖动调压器,使其返零。

此时,一次油击穿试验即结束。

如果再进行下一次试验,则需要按“搅拌”按键,以驱散油电击穿而产生的游离碳。

1 8.在升压过程中,如若在油样击穿前停止试验,可按“降压”键。

但注意此时是降压而非断电,即油杯上仍有高电压存在,待调压器返零时才可切断高压回路。

三、试验步骤 1.在油杯中按要求放人适量的纯净绝缘油,并按以上的操作方法连续作五次,将数据填入下表。

(注意每次试验的间隔不要太短) 2.在油杯中放入适量纤维(棉纱),观察杂质对绝缘油击穿电压的影响,并解释为什么。

附录三绝缘油试验标准 [1]检查周期:在新设备交接或大修时都要做油耐压试验。

[2]标准:击穿电压不低于表中的值(kV)实验四气体放电实验一、实验目的 1.学习对绝缘进行破坏性试验的试验方法。

2.研究气体的绝缘特性。

二、试验线路与方法三、实验步骤 1.球对球的放电 A:先放电后照图(1)接线。

B:调节球对球的距离S=2cm,4cm,6cm,分别重复操作,读数填入下表: 2.尖对板的放电 A:放电后,固定板极,调节尖对板的距离S=2cm。

B:按升压操作,均匀升至刚好气体击穿,立即降压至“0”位,读取击穿瞬间控制台上电压表的读数。

C:重复以上操作三次,记取平均值。

D:调节尖对板的距离S=4cm,S=6cm,重复以上操作,记取平均值。

3.尖对尖的放电 A:先放电后改接线如图(3),调换板电极为尖电极。

B:调节尖对尖的距离S=2cm,4cm,6cm,分别重复操作,读数填入下表:三、总结试验结果 A:试验数据,绘制各种情况下的 u=f (S)曲线,进行比较讨论。

B:将球对球放电的数据根据附录中(球隙器使用说明)中给出的公式换算到标准条件下,并与表中的数据相比较。

实验五介质损耗角的测量一、实验目的 1.学会用YZ9000C抗干扰介质损耗测试仪测量介质损耗角tgδ和电容容量Cx的测量方法; 2.并通过实验学会的YZ9000C抗干扰介质损耗测试仪原理和使用方法。

二、YZ9000C抗干扰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QS电桥相似,但比其方便。

图1为仪表操作面板图,图2为仪器接线端面板图。

1 1.显示窗——液晶显示屏。

2.起动灯——指示高压输出。

3.警示灯——操作时提示。

4.操作键盘——选择快速、起动、停止、打印等操作。

5.打印机——打印测试结果。

6.电压选择开关——测量时选择相应试验电压。

7.电压插座——保险丝用5A。

8.电压开关——电压通断。

9.接地端子——使用前,必须将该端子可靠接地。

10.测量电源输入端IX——有两个出线头,红色测试钳为中心头(有CX标记)应与被试品一端相接,黑色小鳄鱼夹为屏蔽头(有E 标记)是仪器内部高压输出一个参考端,在反接法测量时应浮空。

11.标准电流输入端IN——仅当外接标准电容器进行测量时才用,该端应与外接标准电容器一端相连。

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