绝缘电阻及吸收比测量(实作部分)

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绝缘电阻测量及吸收比的实验方案范文

绝缘电阻测量及吸收比的实验方案范文

绝缘电阻测量及吸收比的实验方案范文一.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60绝缘电阻值(R60)与15绝缘电阻值(R15)R60K1R15对于大容量和吸收过程较长的变压器、发电机、电缆等,有时R60/R15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R10minK2R1min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。

3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。

绝缘电阻和吸收比试验

绝缘电阻和吸收比试验

实验一 绝缘电阻和吸收比实验1、实验目的(1)掌握兆欧表的原理及使用方法;(2)掌握绝缘电阻和吸收比的测量方法及步骤; (3)掌握根据实验数据判断测试对象绝缘状况的方法; (4)了解数字兆欧表的原理及使用。

2、实验设备手摇兆欧表,数字兆欧表,接地电阻测试仪,电缆,导线,计时器 3、兆欧表的接线及原理兆欧表是一种高值电阻测量仪表。

用途非常广泛,我们一般常利用它检验一切电气设备和器材的电气绝缘程度。

图1 兆欧表实图 图2 测试接线图如图1、图2所示。

被测绝缘电阻接到L 和E 接线柱之间时,指针的停留位置由电流线圈电流和电压线圈电流的比值决定。

流过电压线圈的电流大小由分压电阻RV 确定,而电流线圈的电流由被测绝缘电阻的大小确定。

指针指示位置由两个线圈通过电流之比决定,所以兆欧表的读数基本上不受手摇发电机转速及发电机直流电压的影响,但要求手摇兆欧表测试时应保证转速为120转/min 。

保护环G 装在L 接线柱的外圈,它与L 接线柱绝缘,并接至手摇发电机的负极。

保护环G 的作用是排除由于(电气设备瓷套外表面泄漏通道)导线绝缘层表面漏电电流和L ,E 接线柱间漏电电流所引起的误差。

4、实验步骤(1)断开试品电源及拆除一切对外连线,将其接地充分放电,放电时间不少于 1min ,对于电容量较大的试品(如变压器、电容器、电缆等),放电时间一般不少于 2min 。

若遇重复试验或加过直流高压后的试品,放电时间则应更长些。

进行放电工作应使用绝缘工具(如绝缘棒、绝缘手套、绝缘钳等),不得用手直接接触放电导线。

(2)用清洁柔软的布擦去试品表面的污垢,必要时要先用汽油或其他适当的去垢剂洗净套管表面的积污。

(3)读取手摇兆欧表及数字兆欧表的铭牌并记录主要数据。

(4)将兆欧表水平放置,将摇表的L 端子与E 端子开路,摇动手柄至额定转速(120r/min ),此时指针应指 “ ∝ ” ;然后再用导线瞬时短接 “ 火线 ” (L )与地 “ 地线 ” (E )端钮,并轻轻摇动手柄,指针应指 “ 0 ” 位”(注意轻摇以免打坏表针)。

绝缘电阻,吸收比和泄露电流的测量

绝缘电阻,吸收比和泄露电流的测量

tg
1 Cx Rx
续时间较长因此要测稳态电阻要花很长时间
(2)有些设备(如电机)由Ig 反映的绝缘电阻往往有很大的
变化范围,应而很难给出一定的绝缘电阻判断标准因此对
大型试品一般用测吸收比来代替单一稳态电阻的测量
吸收比测量原理如下: 令t=15s和t=60s瞬间的两个电流值I15和I60所对应的绝缘
电阻分别为R15和R60则比值
测量tgδ常用高压交流平衡电桥(西林电桥),不平衡 电桥(介质试验器)或低功率因数瓦特表来测量,这里主要 介绍西林电桥。
一、西林电桥基本原理
I1 C I2
Rx
CN
Cx

A
P
B
U

V
R4
V
R3 C4
D
图4-5 西林电桥原理接线图
西林电桥原理接线如上页图4-5
被试品以并联等值电路表示,其等值电容和电阻分
K1
R60 R15
U I 60
U I15

I15 I 60
(4-12)
即为吸收比,一般R60接近于稳态绝缘电阻值R∞
吸收比恒大于1,且K1值越大表示吸收现象越显著、
绝缘的性能越好;一旦绝缘严重受潮或有大的缺陷时Ig显
著增大,K1值接近于1。
极化指数K2:t=10min和t=1min时的绝缘电阻之比
绝缘电阻,吸收比和泄露电流的测量
绝缘电阻:是一切电介质和绝缘结构的绝缘状态最基本的综合性 特性参数.
吸收比:电流衰减过程中的两个瞬间测得的两个电流值或两个
相应的绝缘电阻值之比. 吸收比用来检测绝缘是否严重受潮或存在局部缺陷. 一、双层介质的吸收现象
吸收电流
ia
U R2C2 R1C1 2 C1 C2 2 R1 R2 R1R2

绝缘电阻、吸收比试验

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

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。

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

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。

绝缘电阻与吸收比的测量

绝缘电阻与吸收比的测量

绝缘电阻与吸收比的测量一、试验的目的和意义测量电气设备的绝缘电阻与吸收比是检查电气设备绝缘状况最简便、最基本、最常用的试验项目。

电气设备受到高压、高温、化学、机械振动以及其他因素的影响,绝缘体的绝缘性能将会出现劣化,甚至失去绝缘性能造成事故。

为了保证电气设备的正常运行和工作人员人身的安全,通过测量电气设备的绝缘电阻和吸收比,发现电气设备中影响绝缘的异物、受潮和脏污、绝缘油严重老化、绝缘介质击穿和严重热老化等缺陷,以便了解电气设备的绝缘状况,及时对设备进行维护保养和检修。

二、试验原理1、绝缘电阻1)电气设备的绝缘体(电介质)并非是完全不导电的,在一定的直流电压作用下,绝缘体中总会有微弱的电流通过,根据电介质材料的性质和构成等不同,该电流可分为三部分,即电导电流(泄漏电流),电容电流和吸收电流。

2)上图a为电气设备绝缘介质在直流电压作用下的电路图。

闭合开关S,记录微安表在不同时刻的读数,据此绘成上图c中的i曲线。

上图b等效电路中,C1支路中的电流代表电容电流i1,r、C支路中的电流代表吸收电流i2,R支路中的电流代表电导电流i3,三个电流加起来i=i1+i2+i3就是在直流电压作用下通过被试品的总电流i随时间变化的曲线,通常称为吸收曲线。

3)从该曲线中可以看出,随着时间增加,电容电流i1和吸收电流i2趋近于零,最终i趋近于i3。

绝缘电阻值则由原来的极小值随着时间增加而相应增大,所以规程要求在加压1min后读取兆欧表测量值。

正常情况下,泄漏电流i3很小且不随时间变化,在绝缘体受潮、脏污或存在其他缺陷时,在直流电压的作用下,泄漏电流会急剧增加,绝缘电阻相应减小。

因此,通过测量绝缘电阻大小可以初步判断电气设备的绝缘状况。

2、吸收比1)当绝缘受潮或有缺陷时,电流的吸收现象不明显,总电流随时间下降较缓慢。

因此,对于同一电气设备可根据i15/i60的变化初步判断设备绝缘状况。

在电气设备的绝缘试验中取加压后15s的绝缘电阻R15,取加压后60s的绝缘电阻R60,其比值R15/R60称为吸收比。

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

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
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

测量绕组的绝缘电阻和吸收比、轴承的绝缘电阻作业指导书

测量绕组的绝缘电阻和吸收比、轴承的绝缘电阻作业指导书

测量绕组的绝缘电阻和吸收比、轴承的绝缘电阻一、试验目的测量绕组的绝缘电阻和吸收比,可有效检测出绝缘是否有贯通的集中性缺陷,整体受潮或贯通性受潮,是检查绕组绝缘最简便的方法。

二、试验步骤1、准备仪表:进行兆欧表的开路及短路试验,确定仪表良好。

2、确定电动机具备试验条件:落实安全措施,拆除电动机绕组外接引线。

3、测量电动机各相绕组整体对地绝缘电阻和吸收比:各相绕组接线端子用短接线短接,额定电压1000V以下电动机用兆欧表500V或1000V档位进行测量,额定电压1000V及以上电动机用兆欧表2500V档位进行测量。

仪表“L”端测试线接绕组接线端子,“E”端测试线接电动机外壳,分别记录15s和60s时绝缘电阻数据。

4、测量轴承对地绝缘电阻:用兆欧表1000V档位进行测量,仪表“L”端测试线接轴承,“E”端测试线接电动机外壳,记录1min绝缘电阻数据。

5、绕组、轴承对地充分放电:依次将绕组及轴承对地充分放电。

6、整理仪器:收拾整理仪表。

三、合格标准1、绝缘电阻:额定电压1000V以下,常温下定子绕组及转子绕组绝缘电阻不应低于0.5MΩ;额定电压1000V及以上,定子绕组不应低于1 MΩ/kV,转子绕组不应低于0.5MΩ/kV。

2、吸收比:1000V及以上的电动机应测量吸收比,吸收比不应低于1.2,中性点可拆开的应分相测量。

3、轴承的绝缘电阻:绝缘电阻不应低于0.5 MΩ。

四、注意事项1、电动机上级开关停电并合接地刀闸,防止突然来电。

2、电动机停电后要用验电器进行验电,确认无电后再拆除外接引线。

3、电动机拆除外接引线前应将绕组对地充分放电。

4、电动机恢复外接引线前应将绕组对地充分放电。

5、电动机绕组接线端子绝缘套管或支撑绝缘子脏污时,应先用干净的棉布及无水酒精清洁擦拭干净后再试验。

6、攀登高处电动机应使用登高梯,佩戴安全带,安全带高挂低用。

高电压技术绝缘电阻和吸收比测量实验报告

高电压技术绝缘电阻和吸收比测量实验报告

实验报告实验项目:绝缘电阻和吸收比测量
备注:序号(一)、(二)、(三)为实验预习填写项
五、程序调试及实验总结
实验过程:
实验数据:
绝缘电阻R(MΩ)
变压器高压绕组对地490
变压器低压绕组对地520
变压器高压绕组对低用绿细460
电容对地1000
实验总结:
在本次实验课上,我使用了虚拟仿真实验软件,模拟了高电压技术的绝缘电阻和吸收比测量试验。

我通过软件设置了不同的电压等级和测量时间,测量了变压器高压绕组对低压绕组及外壳以及各绕组对地及绕组间的绝缘电阻,并计算了吸收比。

首先,在模拟试验中,我通过虚拟仿真软件对变压器高压绕组对低压绕组、外壳以及各绕组对地和绕组间的绝缘电阻进行了精确的测量。

这使我能够理解不同部分之间的电气隔离情况,为保障电力设备的正常运行提供了基础。

通过对测量结果的分析,我深感绝缘电阻的合格与否直接关系到电力设备的安全性,这也是电气工程领域中至关重要的一环。

绝缘电阻是反映电气设备绝缘的电阻值,它与绝缘材料的结构、体积、温度、湿度等因素有关,一般来说,绝缘电阻越大,绝缘质量越好。

吸收比是指绝缘电阻在不同时间点的比值,它反映了绝缘的吸收现象,即绝缘在直流电压作用下逐渐吸收电荷的过程。

吸收比可以判断绝缘是否受潮或有缺陷,一般来说,吸收比越大,绝缘状态越好。

通过本次实验,我不仅加深了对绝缘电阻和吸收比的理论知识的理解,也提高了实验的操作技能和分析能力。

我认识到,实验是理论学习的重要补充,只有通过实验,才能将理论知识转化为实际能力,才能发现和解决实际问题。

我还意识到,实验是一项系统的工程,需要做好实验前的准备,实验中的记录和实验后的总结,才能取得好的效果。

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

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。

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.

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。

绝缘电阻和吸收比测量试验报告

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。

绝缘电阻及吸收比测量(实作部分)

绝缘电阻及吸收比测量(实作部分)

电力变压器绝缘电阻和吸收比试验


试验的目的
通过绝缘电阻和吸收比测试,可以及时发现电力变压器 整体受潮或出现贯穿性的集中性缺陷,例如:绝缘油受潮或 绕组对地短路;瓷件破裂接地等故障。 通过铁芯对地绝缘及各紧固件与铁芯之间的绝缘测量可 及时发现铁芯是否存在两点接地或铁芯短路现象,防止铁芯 出现过热引起事故。


绝缘电阻测试问答



假如一根没接设备的4芯电缆,要摇测相对地以 及相间绝缘电阻,怎么接线,从一端摇,电缆另 外一端四个头是不是都要接在一起,还是四个头 都散开不用管? 1)先摇对地,把摇表的一端接地,另一端分别 接电缆的四芯线,切忌电缆两端无需短接,然后 测量电缆芯线对地的绝缘电阻。 2)相间绝缘检测,把摇表的一端接一相,另一 端分别接电缆的另外三相,分别摇六次记录检测 结果,切忌电缆两端不能短接。
绝缘阻标准

发电机绝缘电阻标准
1)定子绕组的绝缘电阻、吸收比和极化指数 绝缘电阻值自行规定,若在相近试验条件(温度、湿 度) 下,绝缘电阻值降低到历年正常值的1/3以下时,应查明原 因。 各相或各分支绝缘电阻值的差值不应大于最小值的 100%。 吸收比或极化指数:沥青浸胶或烘卷云母绝缘吸收比不 应小于1.3或极化指数不应小于1.5,环氧粉云母绝缘吸收比 不应小于1.6或极化指数不应小于2.0。 2)转子绕组的绝缘电阻:绝缘电阻值在室温时一般不小于 0.5 MΩ。 3)发电机和励磁机的励磁回路所连接的设备的绝缘电阻值不 应低于0.5 MΩ

高压直流电缆:绝缘电阻不低于1500 MΩ。
电容器极间绝缘电阻测试


测量电力电容器极间绝缘电阻时,由于电力电容 器电容量大,吸收电流衰减时间长,很难摇出其 准确绝缘电阻值;由于其充电电荷大,也很危险。 因此一般现场测量常采用火花法,即摇测两级间 绝缘电阻时,绝缘电阻表轻摇2~5r,用一短路 线短路两极有明显火花时,则认为电力电容器极 间绝缘是合格的;无火花则可能是绝缘劣化或引 线断开。 注意试验前一定要直接对两极充分放电,以免残 余电荷损坏仪表及危及人身安全。

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

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。

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绝缘电阻测试问答

在直流电压作用下,夹层绝缘 体的等值电路如图所示,该图表明: 当在电介质上加上直流电压时,初 始瞬间电流很大,所表现的绝缘电 阻值就小;以后在一定时间内,电 流逐渐衰减,绝缘电阻逐渐增大; 最后电流稳定下来,而相对应的绝 缘电阻值也稳定不变,所以通常要 求在加压1分钟(或10分钟)后, 读取兆欧表指示的值,才能代表真 实的值。

吸收比:
自行规定,500KW及以上的电动机,应测量吸收比(或 极化指数),标准参照发电机。
绝缘电阻标准


变压器绝缘电阻标准
绕组绝缘电阻、吸收比或极化指数
1)绝缘电阻换算至同一温度下,与前一次测试结 果相比应无明显变化。 2)测量温度以顶层油温为准。


吸收比:(10—30℃范围)不低于1.3,或极化
双圈变压器 测量线圈 低 压 高 压 接地部位 高压线圈 和外壳 低压线圈 和外壳 三圈变压器 测量线圈 低 压 中 压 高 压 高压、低压 外 壳 高压和中压 高压、中压和低压 接地部位 高压、中压线圈 和外壳 高压、低压线圈 和外壳 中压、低压线圈 和外壳 低压和外壳 外 壳
顺 序 1 2 3 4 5
答:变压器相间有绝缘,而且还要按主绝缘来考 虑,这主要是线圈的首端之间是要承受高压的。 因为三相变压器的各相线圈之间有电的联系,所 以测不出绝缘电阻。我们只能测量出在没有电的 联系之间的绝缘电阻。比如高压线圈对低压线圈, 线圈对铁心、对地等。而按变压器联结组接好线 的高压线圈之间或低压线圈之间,是有了电的联 系,所以绝缘电阻为零, 这是正常的,并非它们 短路了。

Ri (兆欧)
时间 (小时)
绝缘电阻测试问答


测量变压器绝缘电阻前为什么要先将变压器的中 性点接地拆开? 答:变压器的绝缘电阻就是变压器线圈对地的电 阻,如果你不拆开中性点接地,线圈与地连接在 一起,测量结果为0,就不能测量出变压器线圈 的绝缘好坏。 测量变压器绝缘电阻时,哪些情况下需要拆开变 压器中性点?在现场实际操作中,变压器的中性 点接地均使用硬母排连接,拆卸困难,如何操作?
指数不低于1.5。
变压器测温装置及二次回路 绝缘电阻值一般不低于1 MΩ。
绝缘电阻标准


真空断路器绝缘电阻
整体绝缘电阻参照制造厂规定或自行规定。 断口和用有机物制成的提升杆的绝缘电阻 值,在大修后不应低于1000 MΩ,在运 行中不应低于300 MΩ。 辅助回路和控制回路的绝缘电阻不应低于 2 MΩ。
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绝缘电阻测试问答
右图为一台变压器在干燥 过程中,绝缘电阻随时间的变 化曲线图,绝缘随烘燥时间的 变化情况:在温度一定的条件 下,开始烘燥时,由于绝缘中 潮气排除,使绝缘电阻急剧下 降,达最低时维持一段时间; 随着潮气排除,绝缘电阻逐渐 上升;如果在相当长的时间内, 在同一温度下测得的绝缘电阻 值无变化时,则可结束干燥。
温度差K 换算系数 温度差K 换算系数
电力变压器绝缘电阻和吸收比试验
注:1)上表中K为实测温度减去20℃的绝对值 2)测量温度以上层油温为准。 3)校正到20℃时的绝缘电阻值可以用下式计算 当实测温度为20 ℃以上时:R20=ARt 当实测温度为20 ℃以下时:R20=Rt/A 变压器电压等级为35KV及以上且容量在4000KVA及以上时, 应测量吸收比。吸收比与产品出厂值相比应无明显差别,在 常温下应不小于1.3;当60s时的绝缘电阻值大于3000 MΩ 时,吸收比可不作考核要求。 变压器电压等级为220KV及以上且容量在120MVA及以上时, 应测量极化指数。极化指数与产品出厂值相比应无明显差别, 在常温下应不小于1.3;当60s时的绝缘电阻值大于10000 MΩ时,极化指数可不作考核要求。
绝缘电阻测试问答
A 始 B 端 C

兆欧表
A` 末 B` 端 C`
上图是用兆欧表核对输电线路相位的接线图
在线路的始端一相接兆欧表的“L”端,兆欧表 的“E”端接地,在线路末端逐相接地测量,若兆欧 表的指示为零,则表示线路末端的接地线与始端测 量相同属于一相。
绝缘电阻测试问答

为什么变压器相间绝缘电阻均为零 ?

绝缘电阻标准


电力电缆绝缘电阻
电力电缆绝缘电阻自行规定。


高压并联电容器、串联电容器和交流滤波电 容器绝缘电阻
电容器的极对壳绝缘电阻值不低于2000 MΩ。


电抗器绝缘电阻
绕组绝缘电阻一般不低于1000 MΩ(20℃)。


金属氧化物避雷器
35KV以上,不低于2500 MΩ,35KV及以下不低 于1000 MΩ。


3.正确选择绝缘电阻表



1)绝缘电阻表电压的选择。通常情况下,被测设备的额 定电压越高,使用的绝缘电阻表的工作电压相应高一些, 否则,设备的缺陷不能充分暴露。测量带有电子元器件的 设备的绝缘电阻时为了防止被击穿,应先将这些设备从回 路上甩开或短接,再进行测量。 2)绝缘电阻表的容量的选择。绝缘电阻表应选择容量足 够大且负载特性比较平坦的定型表计。否则,当绝缘电阻 比较低或者吸收电流比较大时,其输出电压将急剧下降。 3)正确进行接线。绝缘电阻表的三个接线柱:L—接被测 设备;E—接地;G—接屏蔽。其中,L、G不能反接,否 则将产生较大的测量误差。 4)测量前对绝缘电阻表进行检查。在额定转速时绝缘电 阻表开路,应指“∞”;低转速时,短路应指向“0”。
正确使用兆欧表测量、记录变压器 等电气设备的绝缘电阻和吸收比
电气设备检修专业技能
电气设备摇测绝缘电阻注意事项


1.应遵守《电业安全工作规程》的有 关规定。
1)测量高压设备的绝缘电阻,应由2人进行。 2)绝缘电阻表的引线不得使用双股绞线,或者把引线随便放在地上, 以免引线绝缘不良(相当于在被测设备两端并联一个小电阻),引 起测量结果不准。 3)测量绝缘电阻时,必须将设备从各方面断开,验明确无电压且对 地放电;确证检修设备无人工作;测量线路绝缘电阻还应取得对方 同意,方可进行。 4)测量绝缘电阻时,被测线路有感应电压,必须将另一回路停电, 方可进行;雷电时严禁测量线路绝缘电阻。 5)测量绝缘电阻时,绝缘电阻表及测量人员应与带电设备保持安全 距离;同时采取措施,防止绝缘电阻表的引线反弹至带电设备上, 引起短路或人身触电。 6)绝缘电阻测量完毕后,应将被测设备对地放电。



电力变压器绝缘电阻和吸收比试验


操作步骤 试验结果判断
绝缘电阻值不应低于产品出厂试验值的70%。 当测量温度与产品出厂试验时的温度不一致时,可按下表换 算到同一温度时的数值进行比较。 5 1.2 35 4.1 10 1.5 40 5.1 15 1.8 45 6.2 20 2.3 50 7.5 25 2.8 55 9.2 30 3.4 60 11.2

高压直流电缆:绝缘电阻不低于1500 MΩ。
电容器极间绝缘电阻测试


测量电力电容器极间绝缘电阻时,由于电力电容 器电容量大,吸收电流衰减时间长,很难摇出其 准确绝缘电阻值;由于其充电电荷大,也很危险。 因此一般现场测量常采用火花法,即摇测两级间 绝缘电阻时,绝缘电阻表轻摇2~5r,用一短路 线短路两极有明显火花时,则认为电力电容器极 间绝缘是合格的;无火花则可能是绝缘劣化或引 线断开。 注意试验前一定要直接对两极充分放电,以免残 余电荷损坏仪表及危及人身安全。
电力变压器绝缘电阻和吸收比试验


试验的目的
通过绝缘电阻和吸收比测试,可以及时发现电力变压器 整体受潮或出现贯穿性的集中性缺陷,例如:绝缘油受潮或 绕组对地短路;瓷件破裂接地等故障。 通过铁芯对地绝缘及各紧固件与铁芯之间的绝缘测量可 及时发现铁芯是否存在两点接地或铁芯短路现象,防止铁芯 出现过热引起事故。
绝缘电阻标准

发电机绝缘电阻标准
1)定子绕组的绝缘电阻、吸收比和极化指数 绝缘电阻值自行规定,若在相近试验条件(温度、湿 度) 下,绝缘电阻值降低到历年正常值的1/3以下时,应查明原 因。 各相或各分支绝缘电阻值的差值不应大于最小值的 100%。 吸收比或极化指数:沥青浸胶或烘卷云母绝缘吸收比不 应小于1.3或极化指数不应小于1.5,环氧粉云母绝缘吸收比 不应小于1.6或极化指数不应小于2.0。 2)转子绕组的绝缘电阻:绝缘电阻值在室温时一般不小于 0.5 MΩ。 3)发电机和励磁机的励磁回路所连接的设备的绝缘电阻值不 应低于0.5 MΩ



电气设备摇测绝缘电阻注意事项


2.摇测设备绝缘电阻前拆除设备 接地点。
1)应将一次回路的全部接地线拆除,拉开接地刀 闸。 2)应将设备的工作接地点或保护接地点临时断开。 3)对于低压回路(380/220V),应将负荷(电 压表、电能表、信号灯、继电器)的“中性”线甩 开。

电气设备摇测绝缘电阻注意事项



仪器的选择
对于3KV及以上的电力变压器应选用2500V、10000 MΩ及 以上绝缘电阻表。绝缘电阻表的输出容量不小于1mA。 10KV及以上的电力变压器也可以采用5000V绝缘电阻表测 试。 其余可参照绝缘电阻表的选择。
电力变压器绝缘电阻和吸收比试验


试验方法
测量绕组连同套管的绝缘电阻和吸收比
电气设备摇测绝缘电阻注意事项


4.测量时注意事项


1)摇表的L及E端的引出线要有良好的绝缘性能,测量时 不要靠在一起,要保持一定距离,以免引起测量误差。 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。
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