SH变频抗干扰介质损耗测试仪(带CVT)

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自动抗干扰介质损耗测试仪

自动抗干扰介质损耗测试仪

自动抗干扰介质损耗测试仪一、概述自动抗干扰介质损耗测试仪是一种用于测量介质在高频电场下的损耗和时间常数的仪器。

该测试仪采用先进的数字信号处理技术和微处理器控制技术,具有高精度、高速度和高稳定性等优点,在电子、通讯、雷达等领域具有广泛的应用。

二、特点与主要功能特点1.采用大屏幕液晶显示,显示直观,便于操作;2.具有多种自动化测试功能,可进行单频点、频率扫描和时域扫描等多种测试操作;3.具有高精度的测量功能,可对介质损耗、电容、电感等参数进行准确测量;4.具有良好的信噪比和抗干扰能力,使测试结果更加准确可靠;5.通过USB接口可与计算机进行数据通讯和数据存储。

主要功能1.测试样品的介质损耗和时间常数;2.单频点、频率扫描和时域扫描多种测试模式;3.可设置测试频率范围、测试点数和测试步进等参数;4.自动判断和排除因网络噪声、电源漂移等干扰因素所造成的误差;5.可存储测试数据、测试结果和测试参数等信息;6.支持数据导出和打印功能。

三、使用方法使用自动抗干扰介质损耗测试仪需要按照以下步骤进行:1.将待测样品放置在测试台上并连接测试仪器;2.打开测试仪器电源,并按照屏幕提示进行相关参数设置;3.设置测试模式和测试频率范围;4.开始测试,等待测试结果显示;5.将测试结果存储或导出。

四、应用领域自动抗干扰介质损耗测试仪在以下领域有广泛的应用:1.通讯领域:用于对通讯电缆、射频电缆、微波传输线等进行介质损耗测试;2.电子领域:用于对各种电子元器件、绕组、变压器等进行介质损耗测试;3.汽车电子领域:用于对汽车电子组件、汽车线束等进行介质损耗测试;4.雷达领域:用于对雷达系统的天线、脉冲调制器、相控阵装置等进行介质损耗测试。

五、价格和品牌自动抗干扰介质损耗测试仪的价格和品牌因不同型号和配置而有所不同。

市场上较为知名的品牌有Agilent、Anritsu、Keysight等,价格一般在数万元到十几万元不等。

六、结语自动抗干扰介质损耗测试仪是一项先进的电子测试仪器,具有高精度、高速度和高稳定性等优点,适用于多个领域的介质损耗测试,为电子、通讯和雷达等领域提供了非常重要的技术支持。

抗干扰介质损耗测试仪(DOC)

抗干扰介质损耗测试仪(DOC)

武汉世纪华胜科技有限公司承装修试高压电力试验设备供应商,20年专注电力试验!同时开展有免费高压电力试验培训、高压电力试验设备租赁、承接高电压试验项目、免费高压电力试验设备代送检等服务以下是承装修试高压电力试验必备设备之一的MS-101D抗干扰介质损耗测试仪!MS-101D抗干扰介质损耗测试仪一、概述介损绝缘试验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。

抗干扰介质损耗测试仪采用变频电源技术,利用单片机和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、操作简便的功能。

变频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10kV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。

二、性能特点1、具备CVT的自激法测试,一次接线,同时测量C1、C2的电容和tgδ。

2、具有外施电压和外加C N的测量功能。

3、仪器测量准确度高,可满足油介损测量要求,因此只需配备标准油杯,和专用测试线即可实现油介损测量。

4、采用变频技术来消除现场50Hz工频干扰,即使在强电磁干扰的环境下也能测得可靠的数据。

5、接地保护功能,当仪器不接地线或接地不良时,仪器不进入正常程序,不输出高压。

6、过流保护功能,在试品短路或击穿时仪器不受损坏。

7、内附标准电容和高压电源,便于现场测试,减少现场接线。

8、仪器采用大屏幕液晶显示器,测试过程通过汉字菜单提示既直观又便于操作。

三、技术指标1、测量范围:电容值:4 ~60000 pF介损值:0 ~100%2、最大误差:电容精度:±(1.0%×读数±1 pF)介损精度:±(1.0%×读数±0.04%)3、分辨率:电容分辨率:最小可分辨0.001 pF介损分辨率:最小可分辨0.001%4、高压输出:0.5 ~10 kV 45Hz和55Hz,电流输出≤200mA5、低压输出:输出电压3 ~50V 输出电流3 ~30A6、供电电源:AC 220V ±10%,50Hz或发电机供电7、工作环境:环境温度:0 ~40℃;环境湿度:≤90%RH,不结露8、外形尺寸:400×315×350mm29、重量:20 kg四、接线方法仪器引出端子说明:HV --- 仪器的测量引线高压端(带危险电压)。

介质损耗测试仪工作原理

介质损耗测试仪工作原理

介质损耗测试仪工作原理介质损耗测试仪的工作原理基于电容器的等效电路理论。

在测试中,通过将被测试的材料置于电容器内,形成并联的电容,然后通过电源施加一个交流电压。

该交流电压会在电容器中产生一个交变电场。

在正弦交流电场的作用下,材料中的分子和离子被激发并导致电流流动,这就引起了介质损耗。

通过测量电流和电压的相位差,可以计算出材料的电能损耗和介电损耗。

具体来说,介质损耗测试仪由以下主要部件组成:1.电源:用于提供测试中所需的交流电源,通常是一种高频电源。

2.电容器:用于容纳被测试的材料,并形成电容。

电容器的结构和材料有多种选择,以满足不同测试需求。

3.分析仪:用于测量电压和电流,并计算出材料的损耗值。

分析仪通常包括示波器、电压和电流传感器等。

示波器用于测量电流和电压的相位差,电压和电流传感器则用于将电压和电流转换为电信号,并输入到分析仪中进行处理。

在进行测试时,首先将被测试的材料放置在电容器的电极之间,然后将电容器连接到电源提供的交流电源上。

电源产生的交流电压会在电容器中产生一个正弦交变电场。

同时,分析仪测量电流和电压的信号,并计算出相位差。

根据基本的电容和电感理论,如果材料是理想绝缘体,即没有电能损耗,那么电流和电压的相位差为零。

但是,在实际测试中,由于电介质材料总会有一定的电导率,因此会导致电能损耗,从而引起电流和电压的相位差。

通过测量电流和电压的相位差,可以得到材料的损耗角,即电流滞后于电压的程度。

根据基本的三角函数关系,可以计算出材料的电能损耗和介电损耗的值。

电能损耗表示材料中电能转化为热能的程度,介电损耗表示材料吸收和耗散电磁能量的能力。

通过介质损耗测试仪的工作原理,可以对绝缘材料的质量和性能进行评估。

测试结果可以帮助确定绝缘材料的有效寿命和可靠性,并为绝缘系统的设计和运行提供参考依据。

介质损耗测试仪技术指标

介质损耗测试仪技术指标

介质损耗测试仪技术指标介质损耗测试仪(Dielectric Loss Tester)是用于测量材料在电磁场作用下的耗散功率的测试仪器,广泛应用于各种工业领域,如电子、电力、无线通讯等。

本文将介绍介质损耗测试仪的技术指标,包括测试频率范围、测试精度、测量范围等方面的内容。

测试频率范围介质损耗测试仪的测试频率范围是指测试仪器可测量电磁场中信号的频率范围。

这是决定测试仪器使用范围以及材料性能测试准确度的重要指标之一。

对于不同的应用场景,测试频率范围也有所不同。

通常,测试频率范围为10Hz至1GHz,可以用于测试不同材料(例如电容器、电感器、纤维材料等)在不同电场频率下的损耗情况。

测试精度介质损耗测试仪的测试精度是指测试仪器在不同测试条件下所能达到的最小误差。

这是影响测试仪器性能好坏的重要指标之一。

介质损耗测试仪的测试精度通常以测量误差百分比(Measurement Error)表示。

测试误差百分比通常以材料介电常数和介质损耗值为准,通常精度可以为±0.1%或更高。

同时,测试仪器还需具备良好的稳定性和重复性,以确保测试结果的准确性。

测量范围介质损耗测试仪的测量范围是指测试仪器所能测试的不同材料介电损耗值的范围。

这是决定测试用途、应用场景以及测试结果准确度的重要指标之一。

对于不同的应用场景,测试仪器的测量范围也有所不同。

如对于高频领域中介电常数和介质损耗测试仪器,测量范围最高可达到10^(-6),此时,测试仪器能够对介电常数和介质损耗的各种参数进行全方位、多角度的测试,提高测试效率和准确度。

此外,介质损耗测试仪还需要具备良好的稳定性、可靠性和易用性等功能,以确保测试的准确性和可操作性,并满足用户不断提升测试质量的要求。

总结介质损耗测试仪是进行材料电特性测试的重要设备之一,其中的测试指标也是影响测试仪器好坏、性能优劣的重要因素。

本文介绍了介质损耗测试仪的测试频率范围、测试精度、测量范围等方面的技术指标,并强调了稳定性、重复性、可靠性和易用性等功能的重要性。

M-8000型介质损耗测试仪使用说明

M-8000型介质损耗测试仪使用说明

M-8000I型变频介质测试仪使用说明书上海思源电气股份有限公司SHANGHAI SIYUAN ELECTRIC CO.,LTD欢迎尊敬的用户,欢迎您选用上海思源电气股份有限公司生产的M-8000系列变频介质测试仪。

请您在使用前仔细阅读本使用说明书!当您收到仪器时,请检查仪器及附件是否完整:1.仪器主体箱 1(件)2.线缆箱 1(件)(注:线缆箱内配件见下表)线缆箱配件表:当您收到仪器后请按上面的列表验收,如若发现遗失,请尽快和我公司联系。

联系电话:(021)64420909-113(021)64420909-305目录一、产品简介 (3)二、面板说明 (5)三、现场测量注意事项 (12)四、接线说明 (13)五、几种常见电力设备的试验方法 (16)六、出错信息及处理 (25)七、仪器校验注意事项 (26)八、售后服务 (29)一、产品简介M-8000系列变频介质测试仪是我公司为方便用户在现场抗干扰测量试品介损和电容量而精心研制的全自动一体化电桥。

它集变频高压试验电源、高压电桥、高压标准电容器、控制器等部件为一体,通过变频、数字滤波等先进抗干扰技术,有效的消除了现场干扰,非常适合在强干扰下的现场使用。

1、主要功能特点:1.1、操作简单,自动测量该仪器只需要通过简单的接线和按键操作就可以完成用户需要的试验设定,测量过程由仪器自动控制完成,测试结果由液晶全汉字显示,简便、直观。

还可以外接笔记本电脑,由笔记本电脑控制测量,测试结果自动输入电脑存储、分析。

1.2、抗干扰能力强采用变频抗干扰,多点采样数字滤波,有效的抑制现场干扰,在200%的工频干扰电流下,仍能准确的测出试品的介损值和电容量。

1.3、采用多种安全防护措施,保障试验人员的安全和设备的完好性 (1) 无论是正接线或反接线,仪器测量部分始终处于地电位。

(2) 通过硬件和软件双重监测,在试品击穿、高压回路短路、过电压、过电流以及在用户误操作的情况下,能迅速封锁高压输出。

博扬厂家抗干扰介质损耗测试仪采用变频技术来消除现场工频干扰

博扬厂家抗干扰介质损耗测试仪采用变频技术来消除现场工频干扰

博扬厂家抗干扰介质损耗测试仪采用变频技术来消除现场工频干扰抗干扰介质损耗测试仪用于现场抗干扰介损测量,或试验室精密介损测量。

仪器为一体化结构,内置介损电桥、变频电源、试验变压器和标准电容器等。

采用变频抗干扰和傅立叶变换数字滤波技术,全自动智能化测量,强干扰下测量数据非常稳定。

测量结果由大屏幕液晶显示,自带微型打印机可打印输出。

还具有绝缘电阻测量功能。

测量绝缘电阻的接线方式与介损测量完全相同,一次接线即能测介损又能测绝缘电阻。

使用该附加功能,可以减少设备携带量和试验工作量。

采用复数电流法,测量电容、介质损耗及其它参数。

测试结果精度高,便于实现自动化测量;仪器采用了变频技术来消除现场50Hz工频干扰,即使在强电磁干扰的环境下也能测得可靠的数据;仪器采用大屏幕液晶显示器,测试过程通过汉字菜单提示既直观又便于操作;仪器操作简便,测量过程由微处理器控制,只要选择好合适的测量方式,数据的测量就可在微处理器控制下自动完成;一体化机型,内附标准电容和高压电源,便于现场测试,减少现场接线。

主要特点:1、具有正/反接线工作模式。

2、只需配备标准油杯和专用测试线,即可实现油介损测量。

3、采用变频技术来消除现场工频干扰,即使在强电磁干扰的环境下也能测得可靠的数据。

4、过流保护功能,在试品短路或击穿时仪器不受损坏。

5、内附标准电容和高压电源,便于现场测试,减少现场接线。

6、大屏幕液晶显示器,汉字菜单提示测试过程,既直观又便于操作。

工作原理:抗干扰介质损耗测试仪在交流电压作用下,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。

介质损耗测试CVT接法(母线不接地)测量方式步骤

介质损耗测试CVT接法(母线不接地)测量方式步骤

时基电力介质损耗测试CVT接法(母线不接地)测量方式步骤CVT(capacitor voltage transformer)全称是电容式电压互感器,是用于采集电力系统中母线电压值,CVT与传统电磁式电压互感器相比,电容式电压互感器除可防止铁芯饱和引起铁磁谐振外,还有经济和安全性的优势,随着国家电力系统安全性、可靠性的提高,部分35kv系统也在CVT互感器,110kv~220kv 使用率达到了80%~95%,那么,我们就来看看采用介质损耗测试是如何测量CVT互感器的相关参数,接线如下图:测试步骤(1)接线盒内末端对地打开,二次接线全部悬空,注意做好记录,做完测试后还原;(2)打开介质损耗测试仪总电源和内部高压允许开关。

时基电力(3)将光标移至“联接方式”按“确认”键,按“↑”或“↓”键,选为“CVT”按“退出”键。

(4)将光标移至“测量电压”选为1KV,按“退出”键;将光标移至“开始测量”,按“确认”键,开始测量等待显示结果,显示结果出来后,若需打印结果,按“确认”键。

(5)测C1,基本操作同测C2。

注意:只有在CVT测试模式下测C1、C2,在正接或反接法下会损坏CVT,应注意高压线应悬空不能接触地面,否则其对地附加介质损耗测试仪会引起误差,可用细电缆连接高压插座与CVT 试品并吊起来,另外考虑C2 或C1 与内Cn 串联分压效应,其电容量可按下式校准:其中:C为校准经验值包含了Cn 及高压线对地电容的影响其值可取110pF。

小电容试品的接线对于小电容,空气湿度较大时,其tgδ受其表面状态影响,测量值异常且不稳定,此时可采用屏蔽环吸收试品表面泄漏电流,其屏蔽电极在正接法时接地,反接法时接Cx的屏蔽层,此方法有可能改变被试设备内部的电场分布而影响δ,标准电容器和标准均采用此接法。

什么是变频抗干扰介质损耗测试仪

什么是变频抗干扰介质损耗测试仪

什么是变频抗干扰介质损耗测试仪
简介:
 抗干扰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)的自动化仪表。

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。

仪器内部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。

 ●抗干扰介质损耗测试仪具有多种测量方式,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。

 ●内置SF6标准电容器,tgδ小于0.005%,受空气湿度影响小。

 ●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。

 ●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。

 ●抗干扰介质损耗测试仪测量重复性好,电压线性好(测量准确度不受电压影响)
 ●一体化结构,重量适中,便于携带。

 ●大屏幕带背光中文液晶显示器信息提示操作,使用方便。

 ●上海百试抗干扰介质损耗测试仪自带打印机,及时保存测试数据。

 ●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。

 性能特点三、可测试参数
 1、仪器可测量下列参数并数字显示:
 2、被测试品的电容量值CX,以pF或nF为单位,1nF=1000pF。

介质损耗测试仪工作原理

介质损耗测试仪工作原理

介质损耗测试仪工作原理介质损耗测试仪是一种用于测量材料或介质在电磁场中的耗散特性的仪器。

它通过测量电磁波在材料中传播时的损耗来确定材料对电磁波的吸收能力。

介质损耗测试仪通常包括一个高频发射源、一个接收系统、一个控制电路和一个显示和记录系统。

介质损耗测试仪的工作原理是通过测量材料对电磁波的吸收和散射来确定介质的损耗情况。

当高频发射源激发电磁波并将其传播到被测材料中时,电磁波会与材料的微观结构相互作用,导致能量的损耗和转化。

一部分电磁波被吸收并转化为热能,而另一部分电磁波则被材料散射或反射。

测量过程中,控制电路控制发射源的输出功率和频率,并从接收系统中接收和分析传输和接收的电磁波信号。

接收系统通常包括一个天线、一个接收器和一个检测器。

天线负责接收被测材料中传播的电磁波,并将其转换成电信号。

接收器负责放大接收到的电信号,并将其传输给检测器进行后续处理。

检测器的主要功能是测量接收到的电信号的强度和相位差,并将其转换成数字信号。

这些数据可以用于计算材料的复电导率和复相对磁导率。

从复电导率和复相对磁导率可以推导出材料的损耗情况,即材料对电磁波的吸收能力。

通过测量不同频率下的损耗情况,可以得到材料的频率响应特性。

显示和记录系统负责显示和记录测试结果。

它可以显示材料的频率响应曲线,并提供其他相关测量参数,如材料的损耗因素、相对磁导率和相对介电常数等。

同时,可以将测试结果记录下来以便后续分析和比较。

总的来说,介质损耗测试仪的工作原理是通过测量材料对电磁波的吸收和散射来确定材料的损耗情况。

它可以测量材料在不同频率下的损耗特性,并提供相关的测试结果和参数,对于研究和评估材料的电磁性能具有重要的意义。

介损测试仪CVT自激法接线方式下选择高压及保护限

介损测试仪CVT自激法接线方式下选择高压及保护限

介损测试仪CVT自激法接线方式下选择高压及保护限介损测试仪接法有正、反接法,CVT自激法接线方式等三种,正、反接法按照量程选择高压,而CVT自激法接线方式下高压选择稍微复杂,具体注意以下问题:
CVT自激法测量必须打开内高压允许开关,由机内提供激励电压,由“低压输出”和“测量接地”输出。

为安全起见,CVT自激法还需要设定以下几个保护限:将光标移至10KV处,轻按“启/停”键循环显示xxKV/xxmA/xxV/xxA,按↑↓选择:注意:
1.测量时4个保护限同时起作用,因此试验高压可能达不到设定值。

如果高压达不到保护限,可适当调整受到限制的保护限。

2.通常测量C1时低压激励电压可达20V,测量C2时低压激励电流可达15A。

一般可设高压电压2~3KV,较少采用高压电流限制,可设为最大200mA。

启动CVT测量后10KV处会显示激励高压。

10KV下面会显示高压电流(mA),低压电压(V)和低压电流(A),带有括弧的显示量如[18V],表示该量达到保护限,如果没有括弧,表示激励高压未达到保护限。

抗干扰介质损耗测试仪特性及参数

抗干扰介质损耗测试仪特性及参数

抗干扰介质损耗测试仪特性及参数产品简介:抗干扰介质损耗测试仪是一种自动化测量介质损耗角正切(tgδ)和电容值(Cx)的仪器。

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)。

与西林电桥相比,具有操作简单、自动测量、无需换算、抗干扰能力强等优点。

产品特性:◆仪器测量精度高,测量重复性好,电压线性好(测量精确度不受电压影响)。

◆测量工作方式:正接线法测量,反接线法测量,外接法测量,接线简单。

◆内部高压电源较大容量:1500VA,试验电流:10 u A0.5A ◆内部高压输出电压:10kV、7kV、5kV、3kV、2kV、lkV做正/反接。

◆采用移相法和电源倒相法双重抗干扰方法,有效地抑制电场干扰。

◆抗干扰介质损耗测试仪介损测量范围:O~100%◆高压拖地电缆,所有电缆均有接地屏蔽,反接法测量时只需要一根线,全自动测量。

产品参数:◆试验环境温度:10℃~30℃(LCD液晶屏应避免长时间日照)◆相对湿度:20%~80% ◆供电电源:电压:220V±10%,频率50±1Hz ◆外形尺寸:长*宽*高=470mm*320mm*360mm ◆重量:18kg ◆输出功率:1.5KVA ◆显示分辨率:3位、4位(内部全是6位)◆测试方法:正接法、反接法、外接试验电压法◆测量范围:内接试验电压:tgδ:99.9% Cx :30 pF<Cx(10KV)<60000 pF 10KV Cx<60000 pF 5KV Cx<80000 pF 2.5KV Cx<0.3uF 外接试验电压:由外接试验变压器输出功率而定◆基本测量误差:介质损耗(tgδ):1%±0.09% 电容容量(Cx):1.5%±1pF ◆分辨率:tgδ:0.01%。

培训课件高压试验异频抗干扰介质损耗测试仪测试方法及原理.docx

培训课件高压试验异频抗干扰介质损耗测试仪测试方法及原理.docx

高压试验异频抗干扰介质损耗测试仪测试方法及原理按被测试品是否接地分两种测量方式,即正接线测量方式和反接线测量方式。

两种测量方式的原理如图一所示:图一在高压电源的10kV侧,高压分两路,一路给机内标准电容C N,此电容介损非常小,可以认为介损为零,即为纯容性电流,此电流I CN可做为容性电流基准。

在Cx试品一侧,试品电流Icx通过采样电阻R采入机内,此Icx可分解成水平分量和垂直分量见图二所示,通过计算水平分量与垂直分量的比值即可得到tgδ值。

在图一〔a〕中Cx为非接地试品,试品电流Icx从试品末端进入采样电阻R,得到全电流值,在图一〔b〕中Cx为接地试品,机内Cx端直接接地,电流Icx图二常见设备的接线方法1.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2.参考接线2.1正接线、内标准电容、内高压〔常规正接线〕:2.2反接线、内标准电容、内高压〔常规反接线〕2.3正接线、外标准电容、内高压:2.4反接线、外标准电容、内高压:2.5正接线、内标准电容、外高压:2.6反接线、内标准电容、外高压:2.7正接线、外标准电容、外高压〔高电压介损〕:2.8反接线、外标准电容、外高压:2.9 CVT自激法测量:CVT自激法可按下列图接线。

如果C1是单节电容,母线不能接地;如果C1是多节电容,母线可接地,C11和C12可用常规正反接线测量,C13和C2用自激法测量。

CVT自激法测量中,仪器先测量C1,然后自动倒线测量C2,并自动校准分压影响。

应注意,高压线应悬空不能接触地面,否那么其对地附加介损会引起误差,可用细电缆连接高压插座与CVT 试品并吊起。

强烈建议使用高压插座使用的高压线用黑色Cx线。

3.附加功能3.1光标在电压:10kV上面时候,按“确认〞键在仪器屏幕的左下角会出现图标,代表测试完毕自动打印。

如果再按确认键,图标消失,代表测试完毕必须手动才能打印。

CVT异频全自动介质损耗测试方法及原理

CVT异频全自动介质损耗测试方法及原理

CVT异频全自动介质损耗测试方法及原理CVT(Continuously Variable Transmission)是一种异步为主的变速器技术,它通过连续改变传动比来实现车辆驱动力与发动机转速之间的匹配。

CVT的性能评价中,介质损耗是其中一个重要指标。

介质损耗测试方法和原理如下:1.测试方法:在CVT的普通工作条件下,使用介质损耗测试台进行测试。

测试台主要包括动力装置、转矩传感器、转速传感器、温度传感器和介质泵等。

在测试过程中,需保证CVT处于稳定工作状态。

通过测量介质泵的输入功率和输出功率,可以计算出介质损耗。

同时,还可测量介质的温度和粘度等参数。

2.测试原理:CVT的介质损耗主要包括两部分:摩擦损耗和转子损耗。

摩擦损耗是由于金属部件之间的摩擦产生的,而转子损耗是由于介质沿着CVT内部构件的表面流动而产生的。

摩擦损耗的计算是通过测量介质泵的输入功率和输出功率来实现的。

输入功率可通过测量输入轴的转矩和转速来计算,而输出功率可通过测量输出轴的转矩和转速来计算。

两者之差即为摩擦损耗。

转子损耗的计算是通过测量介质的温度和粘度来实现的。

介质在CVT 内部流动时会受到摩擦力的作用,从而产生热量。

介质的温度升高和粘度变化是转子损耗的表现。

可以通过测量进出口温度差和流量来计算转子损耗。

3.优化措施:为降低CVT的介质损耗,可以采取以下措施:-优化设计:通过减小金属表面粗糙度和增加润滑油膜厚度,减小金属部件之间的摩擦。

-使用低摩擦材料:选择表面光洁度好、抗磨损性能好的材料,如钢/钢、钢/铜等。

-应用流体力学理论:通过优化CVT的流道结构、增加流动区域和减小流动的阻力,降低介质的转子损耗。

总之,CVT的介质损耗测试方法主要通过测量介质泵的输入功率和输出功率来实现。

而介质损耗的计算则涉及摩擦损耗和转子损耗的测量。

为降低CVT的介质损耗,可以通过优化设计、使用低摩擦材料和应用流体力学理论等措施来实现。

这些措施将有助于提高CVT的能效和可靠性,减少能源消耗和环境污染。

抗干扰介质损耗测试仪的性能特点都有哪些

抗干扰介质损耗测试仪的性能特点都有哪些

抗干扰介质损耗测试仪的性能特点都有哪些1.高精度的测试能力:抗干扰介质损耗测试仪采用先进的测试技术,可实时测量设备或线缆在不同频率下的介质损耗。

它能够提供非常精确的测量结果,能够检测到微小的干扰引起的介质损耗变化。

2.宽带测试范围:抗干扰介质损耗测试仪的测试范围通常覆盖从几百赫兹到几千兆赫兹的频率范围。

它可以适用于不同类型的电子设备或线缆的测试需求,包括通信设备、无线电设备、光纤传输系统等。

3.高速测试能力:抗干扰介质损耗测试仪能够在很短的时间内完成测试过程。

它采用高速采样和处理技术,具有快速的测试速度和数据处理能力。

这使得用户可以迅速获得测试结果,在短时间内完成设备或线缆的性能评估工作。

4.可扩展性强:抗干扰介质损耗测试仪通常具有良好的可扩展性。

它可以通过添加不同类型的测量模块来适应不同的测试需求。

例如,用户可以添加不同频率范围的测试模块,或者添加其他类型的测试功能,如其他电磁兼容性(EMC)测试功能等。

5.灵活的测试模式:抗干扰介质损耗测试仪通常具有多种测试模式,以适应不同的测试需求。

例如,它可以进行单点测试,即在特定频率下对设备或线缆进行测试;也可以进行扫频测试,即在一定频率范围内进行连续测试,并生成频率响应曲线图。

这些灵活的测试模式使得用户能够根据具体情况选择最适合的测试模式。

6.友好的用户界面:抗干扰介质损耗测试仪通常具有友好的用户界面,操作简便,易于上手。

它通常配备液晶显示屏和丰富的操作按钮,可以直观地显示测试结果和参数设置,方便用户进行操作和结果分析。

7.强大的数据处理和分析能力:抗干扰介质损耗测试仪通常具有强大的数据处理和分析能力。

它可以对测试数据进行存储和导出,还可以进行数据处理和分析,如频谱分析、峰值检测、谐波分析等。

这些功能可以帮助用户更加全面地了解设备或线缆的性能特点,并进行更深入的故障诊断和改进。

综上所述,抗干扰介质损耗测试仪具有高精度的测试能力、宽带测试范围、高速测试能力、可扩展性强、灵活的测试模式、友好的用户界面以及强大的数据处理和分析能力等性能特点。

介质损耗测试仪的原理 介质损耗测试仪工作原理

介质损耗测试仪的原理 介质损耗测试仪工作原理

介质损耗测试仪的原理介质损耗测试仪工作原理介质损耗测试仪一般用于变电站、发电厂、车间、试验室、科研单位等环境现场,主要针对各种高压电力设备介损正切值及电容量进行测量。

该设备不仅可以用正、反接线方法测量不接地或直接地的高压电器设备,还可以测量电容式电压互感器的tgδ及主电容C1、C2电容量。

介质损耗测试仪其工作原理为,启动测量后高压设定值送到变频电源,变频电源用PID算法将输出缓速调整到设定值,测量电路将实测高压送到变频电源,微调低压,实现准确高压输出。

根据正/反接线设置,测量电路根据试验电流自动选择输入并切换量程,测量电路采用傅立叶变换滤掉干扰,分离出信号基波,对标准电流和试品电流进行矢量运算,幅值计算电容量,角差计算tgδ。

反复进行多次测量,经过排序选择一个中间结果。

测量结束,测量电路发出降压指令变频电源缓速降压到0。

介质损耗测试仪技术指标介质损耗测试仪采用变频电源技术,利用单片机和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、操作简便的功能。

仪器采用大屏幕液晶显示器,测试过程通过汉字菜单提示既直观又便于操作。

随着电力事业的迅速发展,对电力系统运行可靠性要求将越来越高,电气设备绝缘检测技术的发展更加得到重视。

高压电力设备介质损耗角正切tanδ的检测是保证电力系统安全运行,及时发现事故隐患,提高供电可靠性的重要技术手段。

因此,研究介质损耗角的正切tanδ的检测技术具有十分重要的意义。

介质损耗测试仪启动测量后高压设定值送到变频电源,变频电源用PID算法将输出缓速调整到设定值,测量电路将实测高压送到变频电源,微调低压,实现准确高压输出。

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。

介质损耗测试仪技术指标1、测量范围:电容值:4~60000pF;介损值:0~100%;2、高压输出:0.5~10kV;45Hz和55Hz,电流输出≤200mA;3、、最大误差:电容精度:±(1.0%×读数±5pF);介损精度:±(1.0%×读数±0.05%)4、介质损耗测试仪分辨率:电容分辨率:最小可分辨0.001pF;介损分辨率:最小可分辨0.001%;5、供电电源:AC220V±10%,50Hz或发电机供电;6、低压输出:输出电压3~50V输出电流3~30A;7、工作环境:环境温度:0~40℃;环境湿度:≤90%RH,不结露。

抗干扰介损测量仪的工作原理 测量仪工作原理

抗干扰介损测量仪的工作原理 测量仪工作原理

抗干扰介损测量仪的工作原理测量仪工作原理抗干扰介损测量仪是一种新奇的测量介质损耗角正切(tgδ)和电容值(Cx)的自动化仪表.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、抗干扰本领强等优点.仪器内部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。

抗干扰介损测量仪的工作原理:在交流电压作用下,电介质要消耗部分电能,这部分电能将变化为热能产生损耗.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成在相角差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),标准回路由内置高稳定度标准电容器与测量线路构成,被试回路由被试品和测量线路构成.测量线路由取样电阻与前置放大器和A/D转换器构成.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差,再由数字信号处理器运用数字化实时采集方法,通过矢量运算得出试品的电容值和介质损耗正切值。

影像测量仪的那些应用除了耳机模具,音盆及外壳,前后声学腔体,耳机插头,声网等都需要严格的公差掌控。

随着大家生活水平的提高,越来越多的人开始选择好的耳机来提高本身的生活品质。

市场上的耳机从几块到几十万之间,而一条好耳机到底好在哪些地方。

耳机外观一方面一款耳机的外观决议了消费者的第一印象,另外一方面一款耳机的外观将会对声音产生比较大的影响。

发声部分占了一款耳机声音至少百分之50以上的重量,廉价耳机与贵价耳机的声音差距很大一部分都在发声部分。

喇叭能做响的企业极多,但是喇叭能做好的企业寥寥无几,这个需要一个很长时间的技术沉淀和特别强势的供应商搭配才可以达到。

检测需求耳机模具的精度会比较影响产品最后的品质感,当模具搞定,做好外壳,做好外观处理之后,耳机的主体部分基本上就算完工了。

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SH22-04变频抗干扰介质损耗测试仪使用说明书南京赛豪电气有限公司目录一、概述 (1)二、工作原理 (1)三、技术指标 (3)四、仪器面板 (3)五、操作说明 (5)六、实验接线 (6)1、正接法 (6)2、反接法 (6)3、C VT自激法测量 (7)'七、注意事项 (9)八、仪器成套性 (10)九、参考接线方法 (11)一、概述抗干扰介损测试仪, 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地高精度仪器. 由于采用了变频技术能保证在强电场干扰下准确测量.b5E2RGbCAP仪器采用中文菜单操作,微机自动完成全过程地测量.该仪器同样适用于车间、实验室、科研单位测量高压电器设备地tg S及电容量;对绝缘油地损耗测试、更具有方便、简单、准确等优点.p1EanqFDPw该仪器可用正、反接线方法测量不接地或直接地地高压电器设备.同时可以测量电容式电压互感器地tg S及主电容C1、C2电容量DXDiTa9E3d 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.实验过程中输出0.5KV〜10kV不同等级地高压,操作简单、安全.RTCrpUDGiT本仪器设有以下保护功能:•高压短路保护• CVT过压保护•仪器接地不好保护二、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地损耗.当电介质上施加交流电压时,电介质中地电压和电流间存在相角差里屮地余角S称为介质损耗角,3地正切tg淋为介质损耗角正切.tg池是用来衡量电介质损耗地参数.仪器测量线路包括一标准回路<Cn)和一被试回路vCx),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地电容值和介质损耗正切值.5PCzVD7HxA 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 .变频电源:采用SPWM 开关电路产生大功率正弦波稳压输出.升压变压器:将变频电源输出升压到测量电压,最大无功输出2KVA/1分钟. 标准电容器:内Cn,测量基准. Cn 电流检测:用于检测内标准电容器电流,10卩A 〜1A.输入电阻〈2Q .Cx 正接线电流检测:只用于正接线测量,10卩A 〜1A ■输入电阻〈2Q .Cx 反接线电流检测:只用于反接线测量,10卩A 〜1A ■输入电阻〈2Q .反接线数字隔离通讯:采用精密 MPPM 数字调制解调器,将反接线电流信号送到低压侧■隔离电压20KV. AC2;?ov电压控制1仪器结构框图2. 工作原理启动测量后高压设定值送到变频电源,变频电源用PID 算法将输出缓速调整到设定值,测量电路将实测高压送到变频电源,微调低压,实现准确高压输出.根据正/反接线设置,测量电路根据实验电流自动选择输入并切换量程,测量电路采用傅立叶变换滤掉干扰,分离出信号基波,对标准电流和试品电流进行矢量运算,幅值计算电容量,角差计算tg S ■反复进行多次测量,经过排序选择一个中间结果■测量结束,测量电路发出降压指令变频电源缓速降压到0.jLBHrnAILg三、主要技术参数1、高压输出:0.5〜10kV每一档增加500V,共有十档,容量:1500VA2、准确度:tg S士(读数*1.0%+0.04%>Cx:± (读数*1.0%+5PF>3、、分辨率:tg & 0.01% Cx: 1pF4、测量范围:0.1%v tg Sv50%3PF V Cx v 60000PF10KV 时,Cx< 30000PF5KV 时,Cx< 60000PF5、、电源:AC 220V 士10% 50 士1Hz6、谐波适应:< 3%7、使用条件:-15C —50E 相对湿度V 80%8、频率:45Hz/50Hz/55Hz 和55Hz/60Hz/65Hz 两种变频模式9、外型尺寸:460VL )X 335<W)X 340<H)10、重量:30 kg四、仪器面板1、控制面板图V图2)及高压背板图V图3)变频抗干扰介质损耗测试仪INTELLIGENT tgS METER打印机曼示冊高压输出端图<3)C X试品输入:正接线时输入试品电流,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可接屏蔽线V黑夹子),无屏蔽时,可悬空.XHAQX74J0X 反接线时,C x 试品输入线不接或悬空■测量接地:它同外壳连在一起,在正、反两种测量过程中,仪器都应可靠独立接地■应仔细检查接地导体不能有油漆或锈蚀,否则应将接地导体刮干净,并保证零电阻接地■接地不良可能引起误差或数据波动,严重时,呈带高压开路可能引起 危险.LDAYtRyKfE内咼压允许:打开此开关,仪器有咼压输出.关闭此开关仪器内部无咼压产生,亦无咼压输出■总电源开关:打开该开关,屏幕显示测量内容■按键盘:“退出”、“确认”、“ ■”、“*“退出”:对光标所在地内容否认时,或者已完成该内容.“确认”:对光标所在处地内容认同时 ,可按此键加以确认,并将光标移至 它处.■”、“*” :改变数值或改变正、反接线,异频、工频等内容■屏幕显示:显示菜单、测量信息、测量结果■应避免长时间阳光爆晒.亮度调节:调节屏幕对比度■五、操作说明以测量电力变压器,高压绕阻对低压绕阻及外壳地介损为例■该测量应采用反接法测量,(接线图见反接法 >,检查仪器与电力变压器连接正确后,选用异频、 10KV 电压测量,进行以下操作.① 打开总电源开关,仪器屏幕显示如下图4所示② 按“确认”键,光标进入“测量方式□工频”,按“ ■”、“* ”键,则调整为“测量方式□异频”,按“退出”键,光标移至首位,再按“帚”键,将光标移至 下一排“联接方式”前,见图5所示.dvzfvkwMIl③按“确认”键,光标进入“联接方式 □正接”,按“ •”、“帚”键,则调整 测量方式异频 □联接方式正接 测量电压5KV ZzzgB □测量方式工频联接方式正接测量电压5KV 开始测量图4开机显示 图5 联接方式 图6测量电压开始测量,按“退出”键,光标移至首位,再按“* ”键,将光标移为“联接方式□ 反接”至下一排“测量电压”前,见图6所示.rqyn14ZNXI④ 按“确认”键,光标进入“测量电压□0.5KV ” ,按“ •”、“* ”键,则可从 0.5,1.0,1.520,2.5 ……9.5〜10KV 间调整电压.按“退出”键,光标移至首位,测量方x 式yXP 异频联接方式反接测量电压 10KV□开始测量 图7开始测量图8正在测量中 图9测量结果 图10打印结果⑤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”地提示音,此时,屏幕显示“正在测量中请等待”,如图8所示.6ewMyirQFL ⑥ 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,如图9所示, 如需打印结果,按“确认”键即可打印.打印结果见图10所示.六、实验接线根据被试设备接地情况正确选择正、反接法;1、 正接法:当被试设备地低压测量端或二次端对地绝缘时,采用该方法■将红色专用咼压电缆从仪器后侧地HVx 端上引出,咼压屏蔽线皮接被试设备咼压端。

将黑色专用低压电缆从仪器面板上地 Cx 端引出,低压芯线接被试设备低压端 LV 见图11);低压屏蔽线接被试设备屏蔽端 E.V 试品无屏蔽端则悬空)kavU42VRUs HVx 及.Cx 地芯线与.屏蔽线之间严禁短接.…,否则无法取样.,无法测量;…. 2、 反接法:当被试设备地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.将红色专用咼压电缆从仪器后侧地 HVx 端上引出,咼压芯线接被试设备咼压端;低 压端接地(见图12>。

此时地C x 输入线悬空;y6v3ALoS89再按“.”键,将光标移至下一排□开始测量”前,见图7所示.EmxvxOtOco 正在测量中 请等待 介损:tg S =0.42% 电容:1000P注意.HVx,地芯.线与.屏蔽线严禁短接.,.,否则无取样.,无法测量;…高压线芯线(红)3、CVT 自激法测量 <母线不接地)原理接线图:实际接线图<1)测C2接线见图13A:接线盒内末端对地打开,二次接线全部悬空,注意做好记录,做完测试后还原•B:开介损仪总电源和内部高压允许开关.c :将光标移至“联接方式”按“确认”键.按“r 或“J ”键,选为“CV .按“退出”键.D :将光标移至“测量电压”选为1KV,按“退出”键;将光标移至“开始测正接线示意图反接线示意图厂—P 试品f-----■ 書测 Cx 芯线测 ux * 试试仪L仪r LJ丄 测应地图11正接法图12反接法CVT (测量C2) 接线示意图CVT (测量C1) 接线示意图线 压■咼C1C25CX A CVTTH测星接地测量接地量”处,按“确认”键,开始测量等待显示结果•显示结果出来后,若需打印结果,按“确认”键.M2ub6vSTnP<2)测C1:接线见图14,基本操作同测C2.<3)注意:只有在CVT M 试模式下测C1、C2;在正接或反接法下会损坏 CVT ! !芯线接C^T 高圧端 屏菊线悬空芯线和屏蔽线 图2测C1试品输入0CVT介损测试仪I 低圧询出高圧端 试品输入0芯线和屏蔽线接CVT 高压端o o o 0芯堆和屏蔽线 ®13 测 C2应注意高压线应悬空不能接触地面,否则其对地附加介损会引起误差,可用细电 缆连接高压插座与CVT 试品并吊起来,另外考虑C2或C1与内Cn 串联分压效应,其电 容量可按下式校准:OYujCfmUCw其中,Cc 为校准经验值包含了 Cn 及高压线对地电容地影响其值可取110pF.4•小电容试品地接线对于小电容,空气湿度较大时,其tg S 受其表面状态影响,介损测量值异常且不稳 定.此时可采用屏蔽环吸收试品表面泄漏电流,其屏蔽电极在正接法时接地,反接法时接Cx 地屏蔽层;此方法有可能改变被试设备内部地电场分布而影响tgS ;标准电容器和标准介损器均采用此接法・eUts8ZQVRd5 •部分设备地接线方法可参考第九节《参考接线方法》;七、注意事项1 •本仪器只能在停电地设备上使用;接地端应可靠接在接地网;仪器尽量选择在宽畅,安全可靠地地方使用;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,初步绝缘实验良好,后,方可利用该仪器进行实验,以防被试设备绝缘低劣,使仪器在加压过程中损坏;sQsAEJkW5T3 •根据设备地安装情况确定采用那种接线,并在相应地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,并在相应地菜单选项中选择所需电压;5 •测试过程中如遇危及安全地特殊情况时,可紧急关闭总电源;6 •断开面板上电源开关,并明显断开220V 实验电源,才能进行接线更改或工作结束;重复对同一实验设备进行复测时,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;GMslasNXkA7 •为保证测量精度,特别当小电容量试品损耗小时,一定要保证被试设备低压端 <或二次端)绝缘良好,在相对湿度较小地环境中测量;TIrRGchYzg匸1实It?伯G 标称值标称值+ Ccc 飆量值8.在进行大电容试品实验时,仪器地接地与被试品接地,不应该在同一接地点,以防接地放电时反击电压或者流动波影响仪器地安全;7EqZcWLZNX9.仪器自带有升压装置,应注意高压引线地绝缘距离及人员安全;10.仪器应可靠接地,接地不好可能引起机器保护或造成危险.11.仪器启动后,除特殊情况外,不允许突然关断电源,以免引起过压损坏设备;12.仪器所配<HVx )专用高压电线虽出厂时已检测合格,但测量时仍需远离人体及低压测试线<Cx );高压芯线与高压屏蔽线均不允许接地和测试回路地低电位部分.lzq7IGfO2EC X 输入线地芯线和屏蔽线均不允许接触测试回路地带高压部分.13.仪器应注意防潮,防剧烈振动;14.当现场干扰较大,用工频无法得到确定结果时,应使用异频测量,其它情况应使用工频测量.15.当发出测量指令后,较长时间<1 分钟)屏幕上不出现测量结果,有可能是试品电容太大或死机造成,重新开机后降低测量电压再测.zvpgeqJ1hk16.试品短路将无法测量,仪器自动保护.17.打印机头上方出纸口处伸出一段时,按一下按键停止走纸.打印纸允许往外拉;八、仪器成套性1.仪器主机1台2.高压HVx 测试电缆<红色)1根3.专用Cx 测试电缆<黑色)1根4.低压输出测试电缆<CVT 用,双芯)1根5、220V 电源线1根6.使用说明书1份7.出厂合格证1份8.保险管,打印纸备用九、参考接线方法1. 电压互感器<1): 一次侧对二次侧A. 接线见图6B. 电压为2kVC. 正接法 <2): 一次侧对二次侧及地 A. 接线见图7 B. 电压为2kVC. 反接法 <3):二次侧对一次侧及地 A.接线见图8B .电压为2kVC .反接法2. 电流互感器<1): 一次侧对二次侧A. 接线见图9B. 电压为10kV C 正接法 <2): 一次侧对末屏A. 接线参考见图9 Cx 芯线接末屏B. 电压为10kVC. 正接法<3) 一次侧对二次测及地A. 接线见图10B. 电压为10kVD .反接法图11套管接法3 •高压穿墙套管一 (1>芯棒对末屏及地A. 接线见图11B. 电压为10kVC .反接法4.电力变压器(1>一次绕组对二次绕组 < 中性点均未接地)A.接线见图12B.电压为10kVC.正接法(2>—次绕组对二次绕组及地A. 接线见图13 图13变压器接法B. 电压为10kVC .反接法(3>二次绕组对一次绕组及地A. 接线见图14B. 电压为10kV 图14变压器接法C .反接法A 35.绝缘油介损d* 慣祁A ..正接法:--. -B .引线见图15.-■,•- ” .■ ■ 4C .电压为2kV!■-- F ” !■ ■?£D . <C )接HVx 屏蔽线 <黑端)图15介损油杯接法E . <A )接Cx 芯线F . VB )接Cx 屏蔽线及地G .此时杯体为高压,应放置在绝缘台上,并保证绝缘距离C-iC KTI)d )边 d3 0 b c ijl图12变压器接法0 0 6 0AbL- O6.标准电容器,标准介损器<1)•正接法A “.高压”接HVx屏蔽线<黑端)B.“低压”接Cx芯线C.“ E ”接Cx屏蔽线及地D.见图16<2).反接法A.“高压”接地B.“低压”接HVx芯线<红端)C.“ E”接HVx地屏蔽线<黑端)D.见图16E.注意绝缘图16标准电容接法。

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