介质损耗测试仪正接法测试过程与方法
介质损失角的正切值测量试验
通过与往年的数据比较变化比较小。 根据与安规的相关规程作比较符合要求。 与相同的设备作比较数据基本相同。 该变压器的介质损耗角符合要求。
操作步骤
1 做好安全防备工作(隔离带) 2首先接好接地线先对设备放电 3拆除原设备的接线 4按照接线图进行接线 5检查接线正确 6进行试验 7记录数据 8实验结束后,断开电源,对设备进行放电 9拆除设备的接线,整理设备和验场地
测量数据
试验四 介质损失角的正切值测量试验
接线图
实验注意事项
1、试验前了解现场,知道带电体地点,做好安全 措施。 2、明确工作人员与带电设备的安全距离:10KV 以下—0.7m 35KV—1.0m 110KV—1.5m 220KV— 3.0m 500KV—5.0m 3、使用正接法进行试验测试时设备对地必须对地 绝缘或将设备悬空。 4、使用反接法进行试验测试时设备必须可靠接地。 5、必须根据根据设备安装情况来选择测试方式的 接线
项目名称
介质损失角的正切值测量试验
实验目的
通过测量介质损耗角的正切值(又称介质损 耗因数)tgδ,反映出绝缘电阻的一系列问题 如绝缘受潮、油或渍浸渍物脏污或变化变质, 绝缘中有气隙发生发电。
实验器材
抗干扰介质损耗测试仪1件 验电棒1件 电源 接地线若干 测试线若干
实验原理
高压西林电桥主要包 括桥体和标准电容器 两部分。
介质损耗角正切值的测量
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.+tgδ/-tgδ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.桥体引出线图2-1 QS1西林电桥面板图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: 图2-1 QS1西林电桥面板图 BD CBAD CA U U U U =即: BD CB AD CA Z Z Z Z = (式2-1)各桥臂阻抗分别为:将各桥臂阻抗代入式2-?,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 C tg ⋅⋅=ϖδ (式2-2)在电桥中,R 4的数值取为=10000/π=3184(Ω),电源频率ω=100π,因此: tg δ= C 4(μf ) (式2-3)即在C 4电容箱的刻度盘上完全可以将C 4的电容值直接刻度成tg δ值(实际上是刻度成tg δ(%)值),便于直读。
KYJS全自动频抗干扰介质损耗测试仪
KYJS-6000全自动变频抗干扰介质损耗测试仪操作手册成都开元中试电力科技有限公司、前言二、安全措施三、可测试参数四、性能特点五、技术指标八、测量方式及原理七、常见设备接线方法八、仪器功能简介九、仪器操作步骤十、注意事项十一、仪器的成套性十售后服务二、本手册版本号:KY8.26-2005本手册如有改动,恕不另行通知。
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。
KYJS-6000全自动变频介损测试仪突破了传统的电桥测量方式,釆用变频电源技术,利用单板机、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、避雳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、护理和调整应山专业人员进行。
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。
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。
CVT异频全自动介质损耗测试方法及原理
GD6800异频全自动介质损耗测试仪一、概述GD6800异频全自动介质损耗测试仪是发电厂、变电站等现场或实验室测试各种高压电力设备介损正切值及电容量的高精度测试仪器。
仪器为一体化结构,内置介损测试电桥,可变频调压电源,升压变压器和SF6 高稳定度标准电容器。
测试高压源由仪器内部的逆变器产生,经变压器升压后用于被试品测试。
频率可变为50Hz、47.5Hz\52.5Hz、45Hz\55Hz、60Hz、57.5Hz\62.5Hz、55Hz\65Hz,采用数字陷波技术,避开了工频电场对测试的干扰,从根本上解决了强电场干扰下准确测量的难题。
同时适用于全部停电后用发电机供电检测的场合。
该仪器配以绝缘油杯加温控装置可测试绝缘油介质损耗。
仪器主要具有如下特点:1、超大液晶中文显示操作简单,仪器配备了高端的全触摸液晶显示屏,超大全触摸操作界面,每过程都非常清晰明了,操作人员不需要额外的专业培训就能使用。
轻轻点击一下就能完成整个过程的测量,是目前非常理想的智能型介损测量设备。
2、海量存储数据仪器内部配备有日历芯片和大容量存储器,保存数据200组,能将检测结果按时间顺序保存,随时可以查看历史记录,并可以打印输出。
3、科学先进的数据管理仪器数据可以通过U盘导出,可在任意一台PC机上通过我公司专用软件,查看和管理数据。
4、多种测试模式仪器能够分别使用内高压、外高压、内标准、外标准、正接法、反接法、自激法等多种方式测试;在外标准外高压情况下可以做高电压(大于10kV)介质损耗。
5、CVT测试一步到位该仪器还可以测试全密封的CVT(电容式电压互感器)C1、C2的介损和电容量,实现了C1、C2的同时测试。
该仪器还可以测试CVT变比和电压角差。
6、不拆高压引线测量CVT仪器可在不拆除CVT高压引线的情况下正确测量CVT的介质损耗值和电容值。
7、CVT反接屏蔽法测量C0仪器可采用反接屏蔽法测量CVT上端C0的介质损耗值和电容值。
8、高速采样信号仪器内部的逆变器和采样电路全部由数字化控制,输出电压连续可调。
高压电缆介损测试仪使用方法
高压电缆介损测试仪使用方法
高压电缆介损测试仪的使用方法如下:
1. 测量前准备:将仪器接地,保证仪器外壳处于地电位上。
2. 正接线测试:将高压电缆插头插入仪器后门HV插座中,将另一端的红色大钳子夹到被测试品的高端引线上,黑色小钳子悬空或夹在红色大钳子上。
将CX低压电缆插入CX插座中,另一端的红色夹子夹试品的低端,黑色夹子悬空或接屏蔽装置。
3. 反接线测试:将高压电缆插头插入后门HV插座中,将另一端的红色大钳子夹到被测试品的高端引线上,红色小钳子悬空或接屏蔽装置。
Cx插座不用。
4. 开始测试:接通电源,打开仪器“开关”按钮,仪器开始自检。
选择接线方式“正接”或“反接”,选择试验电压(通常为10KV),打开高压允许开关仪器开始测试。
5. 试验时注意安全:操作人员手放于“开关”按钮或“高压允许”按钮上,时刻关注周围情况,巡视人员应加强巡视,负责人履行监护制度。
6. 试验结束并记录数据:试验完毕,仪器自动降压到零,打印并记录试验数据。
7. 清理现场:检查数据可靠性。
检查完毕后拆除试验接线,先拆接线后拆地线。
并清理试验现场。
请注意,使用高压电缆介损测试仪需要一定的专业知识和经验,非专业人员请勿擅自操作。
介质损耗正接法与反接法
介质损耗正接法与反接法变压器介损试验实际在给套管实验。
应使用反向连接。
由于套管的高压端与绕组相连,高压应接地,并从套管抽头处用2500-3000v电压加压,以进行测试。
正接法应在套管单独试验时应用质疑对变压器整体做介损时,低压绕组短接接地,高压侧加试验电压,用反接法不是可以测高压绕组对低及地的介损吗?用正接测高低压之间介损可以吗?答复首先要弄清楚什么叫正接法和反接法的意义和线路:前者是电容器的一个极板连接到高压,标准电容器并联,另一个极板连接到电桥。
此时,桥梁处于低电位;后者是电容的一个极板接高压同时进桥,另一个极板接地。
这时电桥处于高电位。
这种情况下电压不能加高,不超过10kv。
这样解释你能明白为什么你的回路不正确了吧,如果那样将把所有的损耗及电容都计算到里面去了介电损耗什么是介电损耗:在电场作用下,绝缘材料的介电导电性和介电极化的滞后效应引起的能量损耗。
又称介电损耗,简称介电损耗。
介质损耗角δ——在交变电场(功率因数角φ)作用下,在介质中流动的电流相量和电压相量之间的夹角(δ)。
简称介质损耗角。
测量介质损耗是判断电气设备绝缘状况的一种传统而有效的方法。
绝缘容量的降低直接反映在介质损耗的增加上。
进一步,我们可以分析绝缘下降的原因,如绝缘水分、绝缘油污染、老化和劣化等。
高压电容器桥高压电容器桥的标准通道输入标准电容器的电流,测试对象通道输入测试对象的电流。
TG是通过比较电流δ的相位差来测量的,通过特定的电流幅度来测量被测对象的电容。
因此,有必要携带标准电容器、升压Pt和调压器,用电桥测量介质损耗。
布线也很麻烦。
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。
介质损耗测试仪正接法测试过程与方法
介质损耗测试仪正接法测试过程与方法1.首先,准备好测试样品和测试设备。
样品的几何形状和大小应符合相关的标准或要求,同时要准备好四组电极,两组用于加电压,两组用于测量电流和电压。
2.将测试样品放置在测试装置中,并将其固定,确保样品与电极之间不会产生电气接触问题。
3.将适当的电压施加到测试样品的电极上,电压的大小应根据测试样品和要求来确定。
通常会通过可调电源或发生器施加一个稳定而适当的交流电压。
4.通过测量测试样品上的电流和电压,计算介质的损耗因子和电导率。
在测试中,需要注意经过样品的电流和电压不应过大,以免对样品造成过大的热损耗或损害。
5.测试完成后,及时关闭供电装置和测试设备,并将测试结果记录下来。
在进行介质损耗测试时1.测试环境应保持稳定,并避免外界电磁干扰的影响。
磁场强度、温度和湿度等环境因素对测试结果有一定的影响,需要注意控制。
2.在测试之前,需要对测试设备进行校准,确保其准确度和可靠性。
可使用标准样品对设备进行校准,并按照设备操作说明书进行操作。
3.根据不同的材料和要求,可以选择不同的测试频率和电压。
通常情况下,频率范围为几十Hz到几GHz,电压范围根据材料来确定。
4.在进行测试时,应注意样品的放置和连接方式,保证电极与样品之间的接触良好,以免产生接触电阻,影响测试结果。
总结起来,介质损耗测试仪的正接法测试过程主要包括准备样品和设备、施加电压、测量电流和电压、计算测试结果,而方法则包括校准设备、控制测试环境、选择适当的频率和电压、注意电极连接和接触等。
在进行测试时,需要根据具体材料和测试要求进行调整和优化,以获得准确可靠的测试结果。
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。
定子线棒介质损耗因数正接法、反接法测试的比较分析
[ 关键词] 介质损 耗因数 ;定子线棒 ;正接法 ; 反接法
[ 中图分类号】T 0 . M3 31 [ 文献标 识码 ] A [ 文章编号】 003 8(0 20 .0 50 10 9 32 1) 1 0 -5 0
Co p r be ay i o o iieCo n ci na dNe aieCo n c inM e h df r m a a l l ss f stv n e t n g t n e to t o An P o v o Lo sF co e s r m e to t t r r s a t rM a u e n f a o s S Ba CHE Y n , E N a g F NG h o Z C a , H NG Yig n
表3 4 O槽下 定子线棒 介质 损耗 因数 (a6 tn )
测试 结果 ( ) %
3 不 同 测试 方 法 的分 析
31 正接 法 .
31 正接法 、断 开低 阻 .1 .
表4 4 5 槽下定子线棒介质损耗因数 (a6 tn ) 测试 结果 ( ) %
最不 理想 的线棒 ( 0 下 、5 槽 下 、13 下 ) 4槽 4 3槽 用正 、
反两种接线方法重新进行试验。 试验数据见表 3 表 5 ~ 。
表 2 具 有相 同绝 缘 结构 的宝泉定子 线棒在 厂 内
进 行试 验 的测试结 果 ( %)
图 2 测量 介质损耗 因数 的三 电极系统 ( 测量 电极仅包含槽部铁心 长 )
me h d to
1 前言
发 电机定子线棒绝缘介质损耗因数( I 是检验 tl a
试 验变 压器
高压端
发电机定子线棒制造质量好坏的重要依据 ,其大小与 定子线棒绝缘的固化程度 、气隙含量、材料等参量有
介质损耗因数试验中正接线和反接线的比较分析
介质损耗因数试验中正接线和反接线的比较分析作者:赵扬帆来源:《山东工业技术》2018年第07期摘要:在电压的作用下,电介质产生一定的能量损耗,这部分损耗称为介质损耗或介质损失。
产生介质损耗的原因主要是电介质的电导、极化和局部放电。
反映介质损耗大小可以通过介质损耗因数tanδ来衡量,通过测量tanδ能够发现一系列绝缘缺陷,如绝缘整体受潮、老化,绝缘气隙放电等。
影响介质损耗因数tanδ测量的因素很多,如温度的影响,电压的影响,频率的影响,局部缺陷的影响,绝缘表面的影响等。
本文主要探讨在实践中接线方式的不同对试验结果的影响。
关键词:介质损耗因数;正接线;反接线DOI:10.16640/ki.37-1222/t.2018.07.1551 介质损耗和介质损耗因数tanδ当对电介质施加交流电压时,在交变电场作用下,如果电介质中没有能量损耗,那么弹性极化所引起的纯电容电流IC,且IC超前电压90°。
但实际上无损的电介质是不存在的,任何电介质或多或少都存在着一定的损耗,所以在交流电压作用下,电介质都会因为电导、游离和松弛极化而引起一定的电导电流IR。
IR就是总电流的有功分量,即损耗电流。
如果把电介质看做一个由电阻R与理想的无损电容C并联而成的等值电路,如图1(a)所示,相应的向量图如图1(b)所示。
由图1(b)可以看出由于IR存在,实际流过介质的电流I是一个小于90°的角度φ。
这个角度的余角就是介质损耗角,记为δ。
根据图(b)可得,此即介质损耗因数,而介质损耗,由此可见,当电介质一定时,外加电压和频率已知,介质损耗P与tanδ成正比。
因此可以用tanδ来表示介质损耗的大小。
同类试品的绝缘优劣,可直接通过tanδ的大小来判断,而从同一试品tanδ的历次数据分析,可以掌握设备绝缘性能的发展趋势。
工程实践证明,测量tanδ对发现电力设备绝缘整体受潮、劣化变质以及小体积被试设备的贯通及未贯通的局部缺陷灵敏度很高,而对体积较大、由多种电介质组成的被试品,测量tanδ不易检测出绝缘的局部缺陷,但对严重的局部受潮、绝缘老化和整体缺陷还是能够比较灵敏的检测出来。
电磁式电压互感器介质损耗试验作业指导书
电磁式电压互感器介质损耗试验作业指导书试品铭牌:型号:JDCF-220W额定电压比:220000100100///100333出线端子:1a-1n 2a-2n da-dn准确级:0.2 3P 3P额定输出:100 500 300V A额定电压因数:1.2 连续/1.5 30S序号:00J07140-2额定绝缘水平:252/395/950kv户外设备f=50Hz试验部位:电磁式电压互感器一次绕组与二次绕组之间。
试验目的:判断绝缘受潮,油或浸渍物脏污或劣化变质以及局部受潮,绝缘损坏以及贯通性缺陷等。
试验仪器:序号名称数量1 全自动抗干扰精密1套介损测试仪(济南泛华产的AI-6000E)2 试验警示围栏4组3 标示牌3个4 警示灯3个5 温湿度计1只6 计算器1个7 放电棒1只8 梯子1个9 现场原始记录本1本试验周期:3年介质损耗测量原理:在本试验中,使用电桥法测量介质损耗。
如图1所示,C为被试品,M C是50pf的标准电容,检流计G为显示电桥X是否平衡的表头,R、4C是可调整的电阻和电容,v H和x C是3测量仪器的电压输出、输出回路接口。
图1所示电路为正接线法测量介质损耗的原理图,这种测量方法适用于两端不接地的被试品,测量精度较高。
XC MC 3R 4R 4C GvH xCXC MC 3R 4R 4C GvH图 1图2图2所示电路,为反接线法测量介质损耗的电路图。
适用于一端接地的被试品,这种方法的测量准确度较低。
通常来说,如果能使用正接线法测量,就尽量使用正接线法测量。
电磁式电压互感器结构:如图3所示,是串级式220KV电压互感器的结构图。
与110KV的电压互感器不同的是,该互感器使用了两个平衡线圈,并且中间有个连耦线圈,通过这种方法将电压分成上部分的14U,中间部分的12U,和下部分的14U。
AXn ada dn 1233441:一次线圈2::连耦线圈3:平衡线圈4:铁芯图3测量方法:末端屏蔽法:末端屏蔽法测量原理接线图如图4所示。
CVT异频全自动介质损耗测试方法及原理
GD6800异频全自动介质损耗测试仪一、概述GD6800异频全自动介质损耗测试仪是发电厂、变电站等现场或实验室测试各种高压电力设备介损正切值及电容量的高精度测试仪器。
仪器为一体化结构,内置介损测试电桥,可变频调压电源,升压变压器和SF6 高稳定度标准电容器。
测试高压源由仪器内部的逆变器产生,经变压器升压后用于被试品测试。
频率可变为50Hz、47.5Hz\52.5Hz、45Hz\55Hz、60Hz、57.5Hz\62.5Hz、55Hz\65Hz,采用数字陷波技术,避开了工频电场对测试的干扰,从根本上解决了强电场干扰下准确测量的难题。
同时适用于全部停电后用发电机供电检测的场合。
该仪器配以绝缘油杯加温控装置可测试绝缘油介质损耗。
仪器主要具有如下特点:1、超大液晶中文显示操作简单,仪器配备了高端的全触摸液晶显示屏,超大全触摸操作界面,每过程都非常清晰明了,操作人员不需要额外的专业培训就能使用。
轻轻点击一下就能完成整个过程的测量,是目前非常理想的智能型介损测量设备。
2、海量存储数据仪器内部配备有日历芯片和大容量存储器,保存数据200组,能将检测结果按时间顺序保存,随时可以查看历史记录,并可以打印输出。
3、科学先进的数据管理仪器数据可以通过U盘导出,可在任意一台PC机上通过我公司专用软件,查看和管理数据。
4、多种测试模式仪器能够分别使用内高压、外高压、内标准、外标准、正接法、反接法、自激法等多种方式测试;在外标准外高压情况下可以做高电压(大于10kV)介质损耗。
5、CVT测试一步到位该仪器还可以测试全密封的CVT(电容式电压互感器)C1、C2的介损和电容量,实现了C1、C2的同时测试。
该仪器还可以测试CVT变比和电压角差。
6、不拆高压引线测量CVT仪器可在不拆除CVT高压引线的情况下正确测量CVT的介质损耗值和电容值。
7、CVT反接屏蔽法测量C0仪器可采用反接屏蔽法测量CVT上端C0的介质损耗值和电容值。
8、高速采样信号仪器内部的逆变器和采样电路全部由数字化控制,输出电压连续可调。
绝缘油介质损耗测试仪操作规程
绝缘油介质损耗测试仪操作规程English Answer:Insulating Oil Dielectric Loss Tester Operation Procedure.1. Preparation.1.1 Check the instrument model and specifications to ensure that they meet the requirements of the test.1.2 Check the power supply voltage and frequency to ensure that they meet the requirements of the instrument.1.3 Connect the instrument to the power supply and turn on the power switch.1.4 Set the test parameters according to the test requirements.1.5 Connect the test cell to the instrument.2. Operation.2.1 Fill the test cell with the insulating oil to be tested.2.2 Close the test cell and tighten the sealing nut.2.3 Start the test and observe the test results.2.4 Record the test results and compare them with the specified limits.3. Maintenance.3.1 Clean the instrument and test cell regularly.3.2 Check the calibration of the instrument regularly.3.3 Replace the test cell sealing nut if it is damaged.3.4 Store the instrument in a dry and dust-free environment.4. Safety Precautions.4.1 Wear protective clothing and gloves when operating the instrument.4.2 Do not touch the high-voltage parts of the instrument.4.3 Do not operate the instrument in the presence of flammable materials.4.4 Disconnect the instrument from the power supply before performing any maintenance or repairs.Chinese Answer:绝缘油介质损耗测试仪操作规程。
电气设备介质损耗的测量方法
图1:正接法原理图
图中:U:高压输出;C x、R x:试品;R3:可调电阻;G:检流计
R4:固定电阻;Cn:标准电容(50±1PF);C4:可调电容;R:保护电阻
图2:正接法测介质损耗因数接线图
图3:反接法原理图
(图中符号同图1)
图4:反接法测量绝缘介质损耗因数接线图
六注意事项
1.一定要使电桥测量部分可靠接地。
2.特别注意:正接法测量时,标准电容器高压电极、试品高压端和升压变压器高压电极都带危险电压!各端之间连线都要架空,试验人员远离!在接近测量系统、接线、拆线和对测量单元电源充电前,应确保所有测量电源已被切断!还请注意低压电源的安全。
油介质损耗检测详细步骤
油介质损耗测试仪全自动油介质损耗测试仪简称油介质损耗测试仪。
全自动油介质损耗测试仪是一种按照电力行业标准《电力设备预防性实验规程》的要求,由上海日行电气有限公司研制成的用于测量变压器以及其它电力设备中的绝缘油介质损耗的智能仪器。
特点1. 采用微型单片机技术。
测量、控温相对独立,自动化数据处理。
2. 一体化结构设计,体积小,重量轻。
3. 先进的测控技术,测量精度高,控温准确。
4. 汉字液晶显示,操作极其简便,测量结果自动打印。
5. 大口径油杯,清洗方便。
注意事项1、绝缘油的介质损耗值由于极易受其它因素如:温度、电场强度、污染等影响。
所以,油介损非常难测,测量起来要加倍小心。
2、油杯的清洗要彻底,安装力度要松紧合适,以压紧瓷柱为准。
3、仪器要摆放在固定的水平面上,禁止两面高度不一。
4、注油要舒缓,不要过急,以免产生气泡。
5、加热时间不可过长,长时间持续加热,会使绝缘油炭化,使介损值增大。
6、同一杯油不可加压次数过多,一般加压2~3次。
7、一定时间内,测量不同油样时不需每次都清洗油杯,只需把油倒掉后用下一次测试油冲洗油杯数次即可。
8、同一种油样测量两次或多次时,要将相对较小的数值作为本次测量有效数据,因为,绝缘油的测试过程中容易造成污染,造成正误差。
清洗方法清洗油杯是在油介损测量中最烦琐,也是必不可少的重要工作。
不彻底清洗油杯会导致很大的损耗值误差。
根据IEC国际电工标准和国家标准,制定清洗步骤如下:1. 将测量电极全部拆开后,依次用化学纯的石油醚和苯彻底清洗所有部件。
2. 再用丙酮对所有部件进行漂洗,然后用中性洗涤剂清洗。
3. 将所有部件放在5%的磷酸三钠的蒸馏水溶液中煮沸5分钟,然后用蒸馏水漂洗几次。
4. 把所有部件放在蒸馏水中煮沸至少1小时。
5. 将所有部件放入温度控制在105—110℃的烘箱内烘干,烘干时间不少于1小时。
6. 待所有部件冷至不烫手时,组装测量电极,注意组装时,应用干净的绸布包住各部件,切勿用手直接接触,电极组装好后,测量空油杯的损耗值,在工频2KV下,应不大于0.005%,否则重新清洗。
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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。