耐压强度试验中漏电流的测试方法

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直流耐压试验和泄漏电流 2

直流耐压试验和泄漏电流 2

(2)对波形的要求:规程规定,在直流电压试验 时,作用在被试品上的直流电压其波纹系数应不 大于3%。 (3)对试验电源容量的要求:直流电压发生装置应 具备足够的输出电流容量,以满足在对电容量较大 的试品进行升压试验时充电时间不致过长,并保证 不致引起严重的电压降而影响试验结果,试验时 所需电流一般不超过1mA
二、判断题
1、直流泄漏电流测量及直流耐压试验比绝缘电阻表测量绝 缘电阻更易发现某些绝缘缺陷。( )
2、直流高压是由交流高压整流后获得的。( )
3、产生直流高压的半波整流电路高压保护电阻R用于 限制试品放电时的放电电流( ) 4、直流电压作用下流过绝缘介质的电流,其电流可视为 由电流充电电流、吸收电流和漏电电流三部分组成。( ) 5、 电气设备直流泄露电流的测量,绝缘电阻越高时,泄 漏电流越大,绝缘性能越好( )
1.元件作用: T1―自耦调压器T2―试验变压器 V―高压整流硅堆 R1―限流保护电阻 C――滤波电容 R2―高压测量串联电阻 PA1――测量泄漏电流的微安表 PA2――高压测量压电压装置微安表 Cx――被试品 2、对直流试验电压极性和波形的要求 (1)对极性的要求:规程规定应采用负极性 接线,即负极加压,正极接地。其目的是为 防止外绝缘的闪络和易于发现绝缘受潮等缺 陷。
1、试验方法:
(1)直流升利用压装置产生一个可以调节的试验用 直流高压,加在被试品的主绝缘上。 (2)对泄漏电流试验而言,通过测量流过被试品的 泄漏电流检验被试品的绝缘状况。 (3)对直流耐压试验而言,通过施加规程规定的直 流试验电压和耐压时间来考核被试品的耐电强度。 在进行直流耐压试验时也需要读取泄漏电流数值, 以判断被试品的主绝缘是否良好。
3、操作要点
1、确定试验电压 2、接线 3、升压 升压时,在25%、50% 、75% US各停1分钟,测量泄漏电 流。 4、加压到US时,测量泄漏电流,并持续15分钟,立即断 电。 6、降压、断电、放电。

发电机耐压试验泄漏电流标准

发电机耐压试验泄漏电流标准

发电机耐压试验泄漏电流标准
《发电机耐压试验泄漏电流标准》
1. 范围
本标准适用于交流发电机的耐压试验泄漏电流的测量和评定。

2. 引用标准
GB/T 5911-2008 《交流发电机绝缘试验规程》
3. 术语和定义
泄漏电流:在施加电压的情况下,从被试绝缘部分流过的电流,该电流不是由绝缘本身的导电性引起的。

耐压试验:在规定的试验电压下,对被试绝缘进行的电压试验,以检测其绝缘强度。

4. 泄漏电流测量方法
4.1 试验设备
泄漏电流测试仪、试验变压器、调压器、电压表、电流表、电容器、电阻器等。

4.2 试验步骤
1)将发电机转子与定子按实际安装位置连接好。

2)将泄漏电流测试仪的电极分别接在被试绝缘部分和地之间。

3)接通试验变压器,逐渐升压至规定试验电压。

4)保持试验电压一段时间,同时测量泄漏电流。

5)试验结束后,缓慢降低试验电压至零,并断开电源。

4.3 泄漏电流判定准则
1)试验电压下泄漏电流应小于等于100μA。

2)试验电压下泄漏电流与试验前的泄漏电流相比,增量应小于等于50%。

5. 试验结果记录和报告
试验结果应记录在试验报告中,包括试验日期、试验电压、泄漏电流值及其判定结果。

6. 试验注意事项
1)试验前应将被试绝缘部分清洁干净,确保试验结果的准确性。

2)试验过程中应严格控制试验电压,防止绝缘损坏。

3)试验人员应具备相应的专业技术知识和安全防护意识。

7. 试验周期
根据GB/T 5911-2008的规定进行。

耐压测试漏电流标准

耐压测试漏电流标准

耐压测试漏电流标准耐压测试是电气设备安全性能测试中的重要环节,而漏电流则是耐压测试中需要特别关注的一个指标。

根据国家标准和行业规范,不同类型的电气设备在耐压测试时对漏电流有着不同的标准要求。

本文将围绕耐压测试漏电流标准展开讨论,以便于各行各业在进行耐压测试时能够更加清晰地了解标准要求,确保设备的安全性能。

首先,我们需要了解什么是耐压测试漏电流。

耐压测试是通过在设备的输入端口施加一定的电压,来测试设备在高压下是否会出现漏电现象。

漏电流是指在设备绝缘损坏或存在缺陷时,电流会从设备的绝缘表面泄漏到外部环境中的现象。

因此,耐压测试漏电流标准的制定是为了保证设备在正常工作条件下不会对使用者造成电击危险。

在国家标准和行业规范中,对于不同类型的电气设备,耐压测试漏电流标准有着明确的规定。

一般来说,家用电器、工业设备和医疗器械等不同类型的设备,在耐压测试漏电流标准上都有着相应的要求。

这些要求包括了测试电压、漏电流限值、测试时间等方面的具体规定。

在进行耐压测试时,需要根据设备的实际情况和标准要求来选择合适的测试方法和参数,以确保测试结果的准确性和可靠性。

对于家用电器来说,耐压测试漏电流标准一般会更加严格。

因为家用电器直接与普通消费者接触,一旦发生漏电现象就会对用户的人身安全造成威胁。

因此,家用电器在进行耐压测试时,漏电流限值通常会更低,测试时间也会更长,以确保设备的安全性能达到国家标准的要求。

而对于工业设备和医疗器械来说,耐压测试漏电流标准也有着各自的特点。

工业设备通常需要考虑到设备的工作环境和使用条件,因此在耐压测试时需要更加注重设备的耐用性和稳定性。

医疗器械则需要考虑到对患者的安全性和健康影响,因此在耐压测试漏电流标准上会有着更加严格的要求。

总的来说,耐压测试漏电流标准是保证电气设备安全性能的重要依据。

在进行耐压测试时,需要严格按照国家标准和行业规范的要求来进行,以确保设备在正常工作条件下不会对使用者造成危险。

耐压测试漏电流标准

耐压测试漏电流标准

耐压测试漏电流标准
一、测试设备
在进行耐压测试漏电流测试时,需要使用以下测试设备:
1.耐压测试仪:用于施加高压,以检测样品是否能够承受该电压。

2.漏电流测试仪:用于测量样品在高压下的漏电流。

3.测试夹具:用于固定样品,并确保测试结果的准确性。

二、测试条件
1.环境温度:通常在室温下进行测试,但需确保测试环境温度的稳定。

2.湿度:湿度对测试结果有一定影响,应控制在适当的湿度范围内。

3.电压:根据产品标准和要求,选择适当的测试电压。

三、测试方法
1.将样品固定在测试夹具上,确保样品与测试夹具接触良好。

2.将耐压测试仪和漏电流测试仪连接到样品上,确保连接稳定。

3.按照产品标准和要求,设置耐压测试仪和漏电流测试仪的参数。

4.开始测试,记录每个测试点的漏电流值。

四、测试标准
1.根据产品标准和要求,确定漏电流的最大允许值。

2.如果样品的漏电流超过最大允许值,则判定为不合格。

3.如果样品的漏电流小于最大允许值,则判定为合格。

五、安全注意事项
1.在进行耐压测试漏电流测试时,应佩戴个人防护用品,如绝缘手套、绝缘鞋等。

2.测试前应确保样品已经断电,并确认测试设备接地良好。

3.在测试过程中,严禁打开测试设备或接触测试样品。

耐压测试漏电流标准

耐压测试漏电流标准

耐压测试漏电流标准在进行耐压测试时,漏电流是一个至关重要的指标。

漏电流标准的制定对于产品的安全性能和质量控制起着至关重要的作用。

本文将从耐压测试和漏电流标准的概念、重要性、制定依据以及相关要求等方面展开探讨。

首先,耐压测试是指在一定的条件下,将被测物体的两个或多个电气回路之间施加一定的电压,以检测被测物体是否能够在一定时间内耐受这种电压而不发生击穿或漏电等现象。

而漏电流则是在耐压测试中产生的一种电流,它反映了被测物体在受到电压作用时,可能会发生的电流泄漏情况。

因此,漏电流标准的制定对于产品的安全性能和质量控制至关重要。

其次,漏电流标准的制定依据主要包括国家标准、行业标准以及相关技术规范等。

国家标准是漏电流标准制定的基础,它是根据国家相关法律法规和标准化管理部门的要求制定的,具有强制性和权威性。

行业标准则是根据特定行业的实际情况和需求制定的,它是对国家标准的进一步细化和补充,具有一定的约束力和指导性。

此外,相关技术规范也是漏电流标准制定的重要依据,它是根据产品的特性和使用环境等因素制定的,具有一定的灵活性和针对性。

在实际制定漏电流标准时,需要考虑产品的特性、用途、安全性能要求以及国家法律法规等因素。

一般来说,漏电流标准应当包括漏电流的测量方法、测量仪器的要求、测试环境的要求、测试样品的要求以及漏电流限值等内容。

其中,漏电流限值是漏电流标准中最核心的内容之一,它直接关系到产品的安全性能和质量控制。

漏电流限值的制定应当充分考虑产品的特性和使用环境,同时要符合国家标准和行业标准的要求。

总之,耐压测试漏电流标准的制定对于产品的安全性能和质量控制具有重要意义。

在制定漏电流标准时,需要充分考虑国家标准、行业标准以及相关技术规范等依据,同时要考虑产品的特性、用途、安全性能要求以及国家法律法规等因素。

漏电流标准的制定应当包括漏电流的测量方法、测量仪器的要求、测试环境的要求、测试样品的要求以及漏电流限值等内容,其中漏电流限值是最核心的内容之一。

耐压试验泄漏电流标准

耐压试验泄漏电流标准

耐压试验泄漏电流标准摘要:一、耐压试验泄漏电流的概念与重要性二、耐压试验泄漏电流的标准规定三、耐压试验泄漏电流的测量方法与注意事项四、总结与建议正文:一、耐压试验泄漏电流的概念与重要性耐压试验泄漏电流是指在耐压试验过程中,被测试设备在一定时间内流过的泄漏电流。

耐压试验是一种常见的电气安全测试方法,用于检测电气设备的绝缘强度和泄漏电流是否达到标准要求,以确保设备在正常使用条件下不会发生绝缘击穿或泄漏电流过大等安全问题。

泄漏电流是指在设备绝缘系统内,由于各种原因(如绝缘老化、污染、机械损伤等)导致的电流泄漏现象。

泄漏电流过大可能会导致设备绝缘击穿,进而引发火灾、触电等安全事故。

因此,对电气设备的泄漏电流进行检测和控制,是确保设备安全运行的重要措施之一。

二、耐压试验泄漏电流的标准规定我国对于耐压试验泄漏电流的标准规定主要参考了国际标准IEC 60270-1999《电气设备耐压试验第1 部分:一般规定》和GB 50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》等相关标准。

根据这些标准规定,耐压试验泄漏电流应满足以下要求:1.泄漏电流应小于或等于设备制造商规定的最大允许泄漏电流值。

2.泄漏电流随电压的变化应呈线性关系。

3.在试验过程中,泄漏电流不应突然增大或减小。

三、耐压试验泄漏电流的测量方法与注意事项1.测量方法耐压试验泄漏电流的测量方法主要有以下两种:(1)直流泄漏电流测量法:在设备施加一定的直流电压,通过测量泄漏电流来判断设备的绝缘性能。

(2)交流泄漏电流测量法:在设备施加一定的交流电压,通过测量泄漏电流来判断设备的绝缘性能。

2.注意事项在进行耐压试验泄漏电流测量时,应注意以下几点:(1)试验前应确保设备充分放电,避免误触触电。

(2)试验过程中应按照标准规定的电压和时间进行试验,确保试验结果准确。

(3)测量泄漏电流时,应使用精确度较高的泄漏电流表,并注意校准仪表。

(4)在试验过程中,应随时观察泄漏电流值,如发现异常情况,应立即停止试验并进行分析。

浅谈电缆直流耐压及泄漏电流试验方法

浅谈电缆直流耐压及泄漏电流试验方法

浅谈电缆直流耐压及泄漏电流试验方法[摘要] 本文依据自己实际生产工作中的经验,结合理论知识,对高压电缆的绝缘性试验的方法、要求、试验结果的分析判断以及影响试验的因素进行了探讨和总结。

可以为同行提出借鉴,保证电力电缆的安全稳定运行。

[关键词] 高压电缆;绝缘性试验;分析;总结0 前言电力电缆被广泛的应用在各行各业中,尤其是发电厂中。

电缆在运行中可能承受各种过电压或者机械、化学伤害,而电缆的绝缘状况直接影响到电厂电力设备的安全运行情况,因此需要严格按照《规程》要求对电缆进行电气试验,以便及时检查出电缆的故障从而及时消除故障,确保电力系统的安全、稳定运行。

对电缆进行耐压试验若使用交流则需要采用大容量设备,这会带来一定的困难,故电缆耐压试验一般采用直流耐压试验代替。

多数情况下,电缆的直流耐压及泄漏电流的测量同步进行,但二者在发现电缆绝缘缺陷的原理是有区别的。

直流耐压试验对于发现绝缘干枯及介质中的气泡和机械损伤等局部缺陷比较灵敏,因当介质有缺陷时,根据直流电压下电压按电阻系数分布的规律,与缺陷部分串联的未受损介质将承受主要电压。

测量泄漏电流与测量绝缘电阻在原理上是相同的,即测量电缆在直流电压作用下,流过被试电缆绝缘的持续电流,从而有效地发现电缆绝缘老化、受潮等绝缘缺陷。

不同的只是测量泄漏电流时所用的直流电压较高,能发现一些用兆欧表测量绝缘电阻所不能发现的缺陷,如尚未贯通两电极的集中性缺陷等。

1试验方法1.1 直流耐压试验步骤(1)实验前,工作负责人办理工作许可手续,做好现场安全隔离措施,对被试品进行验电并接地,确保被试品无电。

(2)将电缆从连接设备上拆除,将两端电缆头擦拭干净,以减小表面泄漏电流引起的误差。

(3)由一人按照试验接线图接线,接线完成后,由另一人检查接线情况以及试验设备是否完好负荷要求,现场是否做好无关人员隔离以及试验位置是否正确等等。

(4)在检查所有安全措施已经做好、接线无误后,才能进行试验。

泄漏电流的测量

泄漏电流的测量

泄漏电流的测量
电力行业标准规定,电力设备及电缆常要进行直流耐压试验,同时要进行泄漏电流测量。

反映瓷质绝缘的裂纹,夹层绝缘的内部受潮,局部松散断裂,绝缘油劣化,沿面炭化,较绝缘电流放加的直流电压较高,可能会发觉表不能发觉的尚未完全贯穿的集中性缺陷或弱占,灵敏度比表高。

规章:
①直流电压逐步上升,最终达到规定值
②对于良好绝缘,泄漏电流应随电压值线性上升
③在规定的电压下,泄漏电流不应随时间延长增大
④读泄漏电流值的时间规定为到达试验电压后min
⑤要记录品的湿度和环境温度
⑥测得结果应与上一次无明显变化
方法:
(1)微安表直读法测泄漏电流
测高压绕组对低压绕组及外壳,铁心之间主绝缘的泄漏电流为防止高压引线电晕对测量的影响,接表引线及仪表屏蔽起来,屏蔽接地以减小测量误差,一般做安表在高压引线中测量值比较精确——直流高压电流和试品被测端子之间。

(2)光电法测量泄漏电位
电力设备,电缆泄漏电流测量——传流方法——做安表接在直流高压电流和试品被测端子之间。

缺点:仪表处于高电位,远离测试人员,读数,换量程不均。

光电法新技术优点,电——光——电,数学表显示,低压端掌握台掌握
很好地将处于高电位的检测系统和低电们显示掌握系统绝缘起来。

电缆直流耐压试验及泄漏电流的测试

电缆直流耐压试验及泄漏电流的测试

电缆直流耐压试验及泄漏电流的测试
直流耐压试验也是测试其绝缘能力的,可进一步发现局部缺陷,泄漏电流对于判断电缆的质量是非常重要的指标。

主要试验设备有升压试验变压器、整流装置、球隙装置、静电电压表等。

试验注意事项有以下几点:
1)升压速度应平稳,不宜太快,一般不得大于1kV/s。

以免升压太快时充电电流过大烧坏设备,或在升压过程中就可能将有缺陷的电缆击穿,必须注意这种情况发生时立刻将调压变压器恢复到零位。

2)在升压过程中,于0.25、0.5、0.75、1.0倍试验电压下各停留1min读取泄漏电流。

当加到额定试验电压时,应读取1、2、3、4、5min时的泄漏电阻值。

3)耐压试验时,按升压速度达到规定试验电压值后,按标准规定保持一定时间,然后迅速地加以放电。

放电时必须先经过限流电阻接地放电几分钟,然后再直接接地。

放电必须有足够长的时间,以保证安全,试验若不继续进行,则保持接地状态。

4)试验中,一般将导电线芯接负极性。

测量泄漏电流的微安表可以接在低压端,也可以接在高压端。

当接在低压端时,必须测量在试验电压下,不连接被试电缆时的杂散电流,然后将接有被试电缆的泄漏电流减去这个数值。

当接在高压端时,微安表的操作必须使用绝缘棒。

为了避免高压引线的电晕电流引入微安表而影响泄漏
电流的真正值,高压引线要加以屏蔽。

为了保护微安表不致因泄漏电流忽然增大发生撞针或烧坏情况,最好装置放电管及并联短路闸刀。

泄漏电流测试与耐压测试

泄漏电流测试与耐压测试
近 年 来 ,许 多产 品 安 全 规 范 已经 要 求 产 品 在 设 计 测
在耐压测试时 , 测设备火线和 中线短路 , 到从 耐 被 接
压测试器的高 电压输 出端 。耐压 测试仪 的回馈 引线接 被 测物的机壳 ,应用 的电压数值从 若干个安 全机构的规 范 中变化 。 安 全机 构 的规 范一 般 并不 会指 定 耐压 测 试 的量 测
当被测物在 额定 电压或 11 倍输 出额定 电压下 ,也就是 产品在实际使用 和故障条件下 进行测试 ,在 对地泄 漏电
流 测 试 中 , 量 被 测 物 的 对 地 引 线 , 而 决定 流 回 系 统 中 测 从
水平 的耐压泄漏 电流数值 ,此数值 稍微高于被 测物在 此
种测试 下正常切断 电源时 的数 值 。
壳的泄漏 电流大小 。耐压测 试同时测 量两个载 流组件之
对地泄漏 电流测试必 须在正常 电压条件 和单相故 障 条件 下进 行 ,例如 中性 点开路 ,或把 电源线和 对地线对 调 。泄漏电流测试是 测量从外壳到 外壳其它 部分的泄漏
用 的泄 漏电流 , 因此会显示 出较 高的泄漏 电流读数值 。
流 测试等 ,这些 电气安全测试 中最 重要的项 目是泄漏 电 流 的测 量 , 常用来查 出非正常 的漏 电流 。 常 泄漏 电流测试
包 含三 种不 同的 测试 。其 中两种分 别为对地泄 漏 电流测 试和外 壳泄漏 电流测 试 ,一般情况 下应用于具 有接地金
个数值以决定 测试 是否通过 。耐压测试 仪实际上强 调在
部件 。应用部件泄漏 电流测试是量 测从病人 的引接线 回 到 中性 导点和病人 引接线 之间的泄 漏电流 ,这些 都会随 着设 备类型的不 同而 变化 。 耐压 ( 绝缘 ) 测试是仿 真被测物绝缘 系统在远 超出正

直流耐压及泄露电流试验

直流耐压及泄露电流试验
出现套管有裂纹。
(3)各相泄漏电流相差过大 现 象:各相泄漏电流超过30%,充电现象正常。 分析结果:缺陷部位远离铁芯端部,或者套管脏污。
试验的分析判断
(4)泄漏电流不成比例上升 现 象:同一相相邻试验电压下,泄漏电流随电压不成比例上升超过20% 分析判断:绝缘受潮或者脏污。 (5)充电现象不明显 现 象:无充电现象或充电现象不明显,泄漏电流增大 分析判断:这种现象大多是受潮,严重的脏污,或有明显贯穿性缺陷。 (6)试验结果分析
各相泄漏电流差别不应大于最小值的100%;或者三相泄漏电流在20微 安以下;与历次试验结果不应有明显变化。
总结
(1)实验装置和试验接线正确 (2)实验措施完备 (3)实验过程安全,实验数据可信 (4)分析实验结果
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前者特点: 试验电压较高,并且可随意调节; 灵敏度高,可多次重复比较; 可以换算出绝缘电阻值; 通过泄漏电流与加压以及加压时间的关系曲线判断绝缘状况。
直流泄漏及直流耐压试验的特点
2 .直流耐压与交流耐压试验比较
前者优点:设备轻; 能同时测量泄漏电流; 能从电压和电流的对应关系观察绝缘状态; 对绝缘损伤较小,所需试验设备容量也小; 能发现端部缺陷和间歇性缺陷。
前者缺点:对绝缘的考验不如交流下接近实际。
直流泄漏及直流耐压试验的特点
3 .泄漏电流试验原理
1、泄漏电流试验时可以作出泄漏电流与加压时间的关系曲线和泄漏电流 与所加电压的关系曲线,通过这些曲线可以判断绝缘状况。
2、泄漏电流试验中所用的直流电源的电压高并可任意调节,并用微安 表来指示泄漏电流值。
直流泄漏及直流耐压试验的特点
确认条件
设备接地
开票
试验准备Βιβλιοθήκη 检查措施测量布置现场

耐压测试步骤及其注意事项

耐压测试步骤及其注意事项

耐压测试一: 操作方法1.把高压棒及地线连接到相关端口,如果有自制的相关测试座则把测试座接好2.确定电源线连接好后,按下电源开关(开机)。

3.设置检验文件中所要求的漏电流值,设置方法是:(1)选择适当的量程, 2mA或20mA ,按下相应量程键即可。

(2)把漏电流预置开关按到"预置"状态。

(3)转动漏电流调节旋钮,同时观看仪器显示屏上的漏电流值,使其达到所需设定值。

(4)设定完毕后,把漏电流预置开关按到“测试"状态。

4. 选择测试方式,如果是手动测试则把定时开关设置为“关" ;如果是定时测试则把定时开关设置为"开" ,且要通过按动测试时间设定显示窗旁边的"+"或"-"号键,改变使其达到所需设定值5. 选择输出电压方式,如果要输出直流电压则按下DC/AC切换开关,反之则为交流输出电压方式。

6. 把高压测试附件与仪器连接好。

7. 测试前仪器点检:将输出电压调至所需测试电压,然后将高压输出端夹具与接地端夹具短接,仪器发出报警声,仪器正常,可进入正常测试。

否则,暂停使用,上报维修。

8. 仪器点检正常后将高压测试夹和接地端夹具与被测物品可靠连接。

9. 按下启动按钮,此时测试灯亮,缓慢地转动输出电压调节旋钮,同时观看仪器显示屏上的电压值,使电压达到所需值,在此过程中如果仪器发出报警声,且超漏指示灯亮,说明此被测物不合格;如果无报警声、超漏指示灯也不亮,则为合格。

10. 测试结束,切断输出电压,如果是手动测试方式则将电压减小到测试电压值的一半时再按复位键切断:如果是定时测试方式则定时时间到时仪器自动切断输出电压。

11. 测试完毕后仪器点检:重复测试前仪器点检步骤。

12. 如还需测试则重复以上相关步骤;如果不进行测试则关闭仪器电源。

13. 注意事项:1仪器测试前与测试完毕后必须对仪器各点检一次,保证测试过程的有效性。

泄漏电流和直流耐压试验..

泄漏电流和直流耐压试验..

泄漏电流和直流耐压试验一、泄漏电流由于绝缘电阻测量的局限性,所以在绝缘试验中就出现了测量泄漏电流的项目。

关于泄漏电流的概念在上节中已加以说明。

测量泄漏电流所用的设备要比兆欧表复杂,一般用高压整流设备进行测试。

由于试验电压高,所以就容易暴露绝缘本身的弱点,用微安表直测泄漏电流,这可以做到随时进行监视,灵敏度高。

并且可以用电压和电流、电流和时间的关系曲线来判断绝缘的缺陷。

它属于非破坏性试验。

由于电压是分阶段地加到绝缘物上,便可以对电压进行控制。

当电压增加时,薄弱的绝缘将会出现大的泄漏电流,也就是得到较低的绝缘电阻。

1、泄漏电流的特点测量泄漏电流的原理和测量绝缘电阻的原理本质上是完全相同的,而且能检出缺陷的性质也大致相同。

但由于泄漏电流测量中所用的电源一般均由高压整流设备供给,并用微安表直接读取泄漏电流。

因此,它与绝缘电阻测量相比又有自己的以下特点:(1)试验电压高,并且可随意调节。

测量泄漏电流时是对一定电压等级的被试设备施以相应的试验电压,这个试验电压比兆欧表额定电压高得多,所以容易使绝缘本身的弱点暴露出来。

因为绝缘中的某些缺陷或弱点,只有在较高的电场强度下才能暴露出来。

(2)泄漏电流可由微安表随时监视,灵敏度高,测量重复性也较好。

(3)根据泄漏电流测量值可以换算出绝缘电阻值,而用兆欧表测出的绝缘电阻值则不可换算出泄漏电流值。

因为要换算首先要知道加到被试设备上的电压是多少,兆欧表虽然在铭牌上刻有规定的电压值,但加到被试设备上的实际电压并非一定是此值,而与被试设备绝缘电阻的大小有关。

当被试设备的绝缘电阻很低时,作用到被试设备上的电压也非常低,只有当绝缘电阻趋于无穷大时,作用到被试设备上的电压才接近于铭牌值。

这是因为被试设备绝缘电阻过低时,兆欧表内阻压降使“线路”端子上的电压显著下降。

(4)可以用)u (f i =或)t (f i =的关系曲线并测量吸收比来判断绝缘缺陷。

泄漏电流与加压时间的关系曲线如图1-7所示。

耐压强度试验中漏电流的测试方法

耐压强度试验中漏电流的测试方法

耐压强度试验中漏电流的测试方法摘要:通过对耐压强度试验在设备出厂前检验的必要性进行分析,论述了该检测的测试原理及方法,介绍了测试过程中耐压测试仪漏电流的设定限值,保证了电子设备的安全性。

关键词:耐压强度试验漏电流电流限值一、前言耐压强度试验, 亦称hi-pot测试, 是比较通用且经常执行的设备安全测试。

hi-pot测试是确定电子绝缘材料足以抵抗瞬间高电压的一个非破坏性的测试,它在一定时间内施加高压到被测试产品以确保测试产品的绝缘性能足够强,用来检测经常发生的瞬态高压下产品的绝缘能力是否合格。

进行hipot 测试的主要原因是, 它可以查出产品本身存在的瑕疵譬如在制造过程期间造成的漏电距离和电气间隙不够,产生的漏电流过大时将会对人体产生直接的影响,造成局部烧伤或引起人体心室的纤维颤动。

国家标准《信息技术设备(包括电气事务设备)的安全》规定:凡是与电网电源相连的信息技术设备则应进行接触电流的测试。

本文将围绕耐压强度试验中漏电流的测试原理及方法作一些浅析。

二、耐压强度实验中漏电流测试原理及方法电击是电流通过人体或动物躯体而产生的化学效应、机械效应、热效应及生理效应而导致的伤害,所引起的生理反应取决于电流值的大小和持续时间及其通过人体的路经,电流值取决于施加的电压以及电源的阻抗和人体的阻抗,而人体的阻抗依次取决于接触区域的湿度以及施加的电压和频率的值。

大约0.5mA的接触电流就能在健康的人体内产生反应,而且这种不知不觉的反应可能会导致间接的危险。

耐压强度试验主要检验信息技术设备的设计和结构能否保证当人体接触到该类设备时,其人体接触的漏电流或保护导体电流都不会产生电击危险。

信息技术设备在正常工作条件下,当基本绝缘材料一旦击穿或某一元件发生失效时,把流到信息设备的漏电流限制在安全值之内或配备非常可靠的保护接地连接,要保证危险电压的可接触性受到限制。

电子信息设备在工作时漏电流大小与输入电压成正比。

因此,在进行耐压强度漏电流测试时,应选择(最不利的交直流电源电压—额定电压或额定电压范围上限×10%额定电压容差×2+1000V)电压加到被测信息设备上,使设备内元件流过最大电流,在进行交流或直流电压试验时,为避免瞬态跳变,电压应在10秒或10秒以内逐渐升到规定值,然后保持1min。

泄漏电流测量及直流耐压试验..

泄漏电流测量及直流耐压试验..

五、直流高压的测量方法
在进行直流高压试验时必须测量直流电压。 1、在试验变压器低压侧仪表线圈上接低压电压表测量,根据 仪表线圈和高压绕组的变压比换算出高压侧的直流电压值。
当采用半波整流接线方式时
这种测量方式一般误差较大。引起误差的原因与高压侧所 接滤波电容容量是否足够有关,也即和直流电压波形脉动 因数有关。在对直流高压测量精度要求不高的场合可以采 用。
2、测量方法:
加直流高压,测泄漏电流或泄漏电流随电压变化曲线
3、试验目的:
测量在升压过程中的1min泄漏电流,能发现一些用绝缘 电阻表测量绝缘电阻不能发现的缺陷,如未完全贯通两 极的集中性缺陷,并能判断缺陷的性质。
4、试验电压:
35KV及以下设备:10~30KV; 110KV及以下设备:40KV;
六、试验接线
根据微安表在试验回路中所处位 置,可分为三种基本接线方式。
1、微安表接于高压侧:
适用于被试品绝缘一端接地的情况 此时微安表具有高电位,读数应保持足够安全距离,调整 微安表量程时必须使用绝缘棒。 为避免电晕及表面泄漏电流的影响,需将微安表及其连接到 被试品的高压引线屏蔽起来,并将屏蔽与微安表到高压硅堆 的引线相连。
第一种电路因只使用一个高压硅堆,接线比较简单,应用比 较多。后面两种电路可以获得比试验变压器高压输出电压高 得多的直流试验电压。尤其是串级式整流装置,因采用中频 变压器升压,降低了重量和尺寸,携带、移动比较方便,目 前在现场得到广泛应用。
2.1 半波整流电路
由升压试验变压器T、整流高压硅堆V、滤波电容C和保 护电阻R组成。 整流输出电压为:
500KV及以下设备:60KV
5、试验特点:
直流泄漏电流测量与绝缘电阻测量的原理基本相同,都是 对被试品施加直流电压。绝缘电阻表指示的读数是绝缘电 阻阻值,实际上所反映的也是直流电压作用下流过被试品 的泄漏电流大小。 发现缺陷有效性高。因为测泄漏电流时所加的直流电压 一般比绝缘电阻表高,并可任意调节( U高、可调)。 易判断缺陷性质。在泄漏试验时,记下不同电压下的泄 露电流值并画成曲线,根据曲线的形状可判断缺陷性质。 发现缺陷的灵敏度高。泄漏电流试验时采用灵敏度很高 的微安表测量,其刻度均匀,读数精确。

直流耐压及泄漏电流试验

直流耐压及泄漏电流试验

直流耐压及泄漏电流试验一、特点与意义对被试的电气设备绝缘加上一定的直流电压,在这个电压下,测量绝缘对地及相间的泄漏电流,以判断设备绝缘状况的方法,称为泄漏电流试验。

在进行泄漏电流试验时,如果所加的直流试验电压较高,不仅可以测量泄漏电流,还可对电气设备进行了耐压考验,则称为直流耐压试验。

测量绝缘体的直流泄漏电流与测量绝缘电阻的原理基本相同。

不同之处是,直流泄漏试验的电压一般比兆欧表电压高,并可以任意调节,兆欧表则不然。

比兆欧表发现缺陷的有效性和灵敏度,能灵敏地反映磁质绝缘地裂纹、夹层绝缘的内部受潮及局部松散断裂、绝缘油裂化、绝缘的沿面碳化等。

并且,直流泄漏在一般的情况下还可以结合直流耐压试验进行测量。

直流耐压试验与泄漏电流测量,虽然方法一致,单其作用不同,前者是考验绝缘的耐压强度,其试验电压较高;后者是用于检查绝缘状况,试验电压较低。

因此,直流耐压对于发现局部缺陷,有着特殊的意义。

二、试验方法与设备1、试验设备与仪器统计表序号电气设备项目测试误差试验仪器1 变压器直流泄漏0.5 直流高压发生器2 中性点可撤除的电动机直流耐压、直流泄漏0.5 直流高压发生器3 水氢氢发电机(汇水管绝缘) 直流耐压、直流泄漏0.5 变压器、整流、滤波4 水氢氢发电机(汇水管不绝缘)直流耐压、直流泄漏0.5 直流高压发生器5 空冷发电机直流耐压、直流泄漏0.5 直流高压发生器6 氧化锌避雷器直流泄漏0.5 直流高压发生器2、我们电气试验室现场进行直流耐压,一般使用直流高压发生器,在特殊情况下,也可以使用试验变压器加整流回路,进行试验。

接线如下图:(做试验时必需将短路杆取走)直流耐压试验接线示意图三、测试注意事项1、现在除了水氢氢发电机耐压,有可能还用到变压器、整流、滤波组成的直流耐压装置外,都用直流高压发生器进行试验,发电机耐压试验在发电机试验中专门叙述。

2、试验设备的布置要紧凑、连接线要短,对地和其他物要有足够的距离,接地线应牢固可靠。

安规耐压交流测试之漏电流计算方法

安规耐压交流测试之漏电流计算方法
B.1 輸入電流不大于25A,(DC or AC)電壓不超過12V,時間至少3秒(TUV要求). B.2 測試結果: 電阻值不得大于100 mΩ.
2.接地泄漏電流測試(Earth Leakage Current Test) : A.定義:
通過一個被安規單位(UL,TUV,CSA…)認可的“人体阻抗模擬電路”,測量當待測物 (SPS)接通電源時在可觸到的金屬部件与地之間流經人体的電流量.
6.34*10-9 (F) 5.166*10-9 (F) 7.514*10-9 (F) 3.698mA 4.539mA 6.445mA 4.58mA 3.0ma~7.0mA 2.0mA~5.0mA
I min I nominal I max
É ó ¥ x ¹ ê » Ú º | ¹ q ¬ y º | ¹ q ¬ y ¤ W ¤ U ­ ³ ] © w ¥ Ø« e ³ ] © w¹ ê » Ú­ È
B.2 測試結果: 不可有絕緣擊穿現象(Breakdown).
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P&C SBG Peripherals SBU
三. 耐壓測試交流与直流之區別
項目 交 流(AC) 直 流(DC)
優點
交流測試可以同時對產品作正負极性的 直流測試可以很清楚地顯示出被測物實 測試,合乎實際使用狀況. 際的漏電電流. 交流測試時不會有瞬間衝擊電流發生,測 測試電流非常小(uA),儀器的電流容量 試電壓不需緩慢上升. 低于交流測試時所需的電流容量. 交流測試時無法充飽那些雜散電容,測試 后無須對測試物作放電動作. 被測物的雜散電容量很大或為電容性負 測試電壓必須由"零"開始緩慢上升,以避 載時,測試所產生的電流會大於實際的漏 免充電電流過大,而引起儀器誤測. 電電流,無法得知實際的漏電電流.
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耐压强度试验中漏电流的测试方法
摘要:通过对耐压强度试验在设备出厂前检验的必要性进行分析,论述了该检测的测试原理及方法,介绍了测试过程中耐压测试仪漏电流的设定限值,保证了电子设备的安全性。

关键词:耐压强度试验漏电流电流限值
一、前言
耐压强度试验, 亦称hi-pot测试, 是比较通用且经常执行的设备安全测试。

hi-pot测试是确定电子绝缘材料足以抵抗瞬间高电压的一个非破坏性的测试,它在一定时间内施加高压到被测试产品以确保测试产品的绝缘性能足够强,用来检测经常发生的瞬态高压下产品的绝缘能力是否合格。

进行hipot 测试的主要原因是, 它可以查出产品本身存在的瑕疵譬如在制造过程期间造成的漏电距离和电气间隙不够,产生的漏电流过大时将会对人体产生直接的影响,造成局部烧伤或引起人体心室的纤维颤动。

国家标准《信息技术设备(包括电气事务设备)的安全》规定:凡是与电网电源相连的信息技术设备则应进行接触电流的测试。

本文将围绕耐压强度试验中漏电流的测试原理及方法作一些浅析。

二、耐压强度实验中漏电流测试原理及方法
电击是电流通过人体或动物躯体而产生的化学效应、机械效应、热效应及生理效应而导致的伤害,所引起的生理反应取决于电流值的大小和持续时间及其通过人体的路经,电流值取决于施加的电压以及电源的阻抗和人体的阻抗,而人体的阻抗依次取决于接触区域的湿度以及施加的电压和频率的值。

大约0.5mA的接触电流就能在健康的人体内产生反应,而且这种不知不觉的反应可能会导致间接的危险。

耐压强度试验主要检验信息技术设备的设计和结构能否保证当人体接触到该类设备时,其人体接触的漏电流或保护导体电流都不会产生电击危险。

信息技术设备在正常工作条件下,当基本绝缘材料一旦击穿或某一元件发生失效时,把流到信息设备的漏电流限制在安全值之内或配备非常可靠的保护接地连接,要保证危险电压的可接触性受到限制。

电子信息设备在工作时漏电流大小与输入电压成正比。

因此,在进行耐压强度漏电流测试时,应选择(最不利的交直流电源电压—额定电压或额定电压范围上限×10%额定电压容差×2+1000V)电压加到被测信息设备上,使设备内元件流过最大电流,在进行交流或直流电压试验时,为避免瞬态跳变,电压应在10秒或10秒以内逐渐升到规定值,然后保持1min。

来判定整个设备接触的漏电流是否满足规定的要求值。

1.耐压强度试验漏电流测试要求
耐压强度试验漏电流测试方法实际上是模拟人体的阻抗网络对电流来测量。

要求被测信息设备从带危险电压的零部件流向可触及零部件的接触电流或当保护接地连接失效时。

接触电流必须限制在表1最大电流范围值内,其中包括要考虑一次电路和可触及零部件之间的电磁兼容(EWC)滤波元件所产生的电流,并且要求桥接在一次电路与保护地之间双重绝缘或加强绝缘电容应符合GB/T14472—1998的有关要求。

如果两个电容器串联使用,每个电容器标定的电压为这两个电容器的总工作电压,而且每个电容量应具有相同的标称电容量。

图1是Ⅰ类设备测试接触电流的网络图。

电路特性:电子电路未接地,流经人体的电流Ⅰc是通过跨接在电源变压器绝缘上的杂散电容或电容器C而“泄露”的电流。

这个电流来自一个相对高电压高阻抗的电路,它的数值基本上不受电子电路上的工作电压影响,接触电流必须<0.25mA。

图2是Ⅱ类设备测试接触电流的网络图。

电路特性:设备与交流供电电源接地相连,流过人体的电流Ⅰv是由设备的电子电路的工作电压V引起的,这个电路相对于人体是一个低阻抗电源,从电源变压器流出的任何泄漏电流将流到大地而不通过人体。

因此,人体的电流Ⅰv是通过规定可触及电路的最大电压值来限制的。

一般来说,可触及的电路是指安全特低电压SELV(safety extra—low voltage)或受限制接触的通讯网络电压TNV(telecommunication network voltage)。

2.耐压强度试验漏电流测试方法
2.1测试仪表线路图
图3是耐压强度试验的测量仪表线路图,该仪表工作原理是由整流器D1~D4/动圈指示表M以及与附加的串联电阻R1+Rv1(可调电阻)组成,然后再与电容器C相并联,电容器C主要用来降低对谐波和高于电源频率的其它频率灵敏度。

无感电阻Rs将仪表线圈M进行分流得到X10的量程档,S是灵敏度按钮,按下后灵敏度最大。

该仪表测量值是电流的有效值。

它适用于频率相对较低的信息设备。

图4是耐压强度试验的试验方法线路图,该耐压强度测试仪可输出(0~5000V)交直流电压,同时可测试漏电流(0.1~110mA)。

使用时可根据受试设备的要求设置输出电压,如果测试电流大于设置电流的上限,仪器将自动切断输出电压,发出声光提示,并且在显示屏上保留显示当前的电压值和电流值。

能实时显示击穿电流值和电压值。

可用来测试或分析受试品的电压击穿点,也可用来测试容性受试品的耐压,能够快速、准确地测量电子元器件、家用电器、绝缘材料、仪器仪表、照明电器、电动电热器具电气设备的安全耐压强度。

2.2试验电路
图5所示是供电电源在一根相线与中线之间工作单相信息设备试验电路。

通常测试时在电网电源供电处应使用隔离型变压器,如果不带隔离变压器则应将信息设备安置在绝缘台上,由于信息设备机身可能带危险电压。

因此,要有安全警告标记。

然后将受试信息设备的电源保护接地端子接地,作为受试信息设备接地,隔离变压器的次级和受试信息设备保持浮动(不接地)。

在这种情况下,不考虑变压器的容性漏电流。

2.2.1对有保护接地连接或功能接地连接的受试信息设备,耐压测试仪的低端连接到受试信息设备的接地端子上,耐压测试仪高端连接到电源的相线。

2.2.2对没有保护接地连接或功能接地连接的受试信息设备,耐压测试仪的高端依次连接到每个不接地的或非导电的可触及的零部件上和每个不接地的可触及的电路上,对可触及的非导电零部件测试时,在非导电零部件上方贴有10cm×20cm金属箔进行试验,耐压测试仪低端连接到电源的接地端子。

图7、图8是三相设备和供电电源接在三根相导线之间的工作设备。

当对三相设备进行试验时,用于抑制电磁干扰并接在相线与地线之间的任何元件必须每次与一个相线连接,并重复开关操作。

现在大多数hi-pot 测试仪允许用户自行设定电流的限值。

但是, 如果产品的实际漏电流是已知的, 那么hi-pot 测试电流是可以预测的。

限值的选择实际要依靠被测试的产品。

最好的选择限值的方式是测试一些产品样品并得到平均hipot 电流,然后泄漏电流的限制值被设定为一个稍高出平均值的值。

另外一个设定电流限值的方法是使用以下数学公式:
使用2作为因数的原因是, 线路泄漏电流通过一个Y 电容产生, 但是hipot 测试产生的泄漏电流通有各条线路的电容同时产生。

推导出I (hipot)的等式,可以预测hipot 测试电流。

所以,电流限值应该被设置足够高以避免因为泄露电流的存在而导致的误判, 同时不能太高而导致无法检测出真实的绝缘材料击穿。

高压通常是应用在横跨被测试绝缘材料的二个部件之间, 譬如测试设备(EUT)的一侧电路(Primary Circuit)和金属外壳。

如果绝缘材料在两个部件之间是足够的, 那么加在两个由绝缘体分离的导体之间的大电压只能产生非常小的电流流过绝缘体。

虽然这个小电流是可接受的, 但是空气绝缘或固体绝缘不应该发生击穿。

因此, 需要注意这个电流是因为局部放电或击穿的结果, 而不是由于电容联结引起的
三、结束语
从以上的分析可以阐明,耐压强度试验的漏电流检测对绝缘的要求非常严格,能有效地发现较危险的集中性缺陷。

它是鉴定电气设备绝缘强度最直接的方法,对于判断电气设备能否投入运行具有决定性的意义,也是保证设备绝缘水平、避免发生绝缘事故的必要手段,是一项重要的安全性能检测。

参考文献:
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注:本文中所涉及到的图表、注解、公式等内容请以PDF格式阅读原文。

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