介损测试仪的原理和测量方式

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变压器介损测试方法

变压器介损测试方法

变压器介损测试方法变压器介损测试是用来检测变压器绕组损耗和铁损的一种方法。

介损是指变压器在正常运行状态下的绕组电阻和电感值之间的损耗。

正确测试变压器介损对于保证变压器的正常运行和预防故障具有重要意义。

下面将详细介绍变压器介损测试的方法。

一、测试仪器和设备1.交流电桥2.激励(励磁)电源3.电流互感器4.电阻箱5.数字转换器6.计算机二、测试步骤1.准备工作(1)将变压器的低压侧绕组短路,高压侧连接到交流电源。

(2)按照测试规范和测试要求调整交流电源的频率、电流和电压等参数。

(3)将交流电桥、激励电源、电流互感器、电阻箱和计算机连接好,并进行校准,确保各仪器设备的准确性。

2.绕组电阻测试(1)调整激励电源的频率和电流,使得变压器处于额定工作状态下。

通常测试频率为50Hz。

(2)通过绕组短路方法,测量变压器绕组的电阻。

根据实际需求,可以分别测试低压绕组和高压绕组的电阻,并记录测量结果。

3.绕组电感测试(1)通过交流电桥测量变压器绕组的电感。

将交流电桥调节至平衡状态,使得交流电桥上的电流为零。

根据测量结果计算绕组电感值。

4.计算绕组损耗(1)根据绕组电阻值和绕组电感值,计算出绕组损耗。

(2)通过利用计算机模拟和数值转换器进行数据处理和结果计算。

将测得的数据传入计算机,使用专用软件进行计算和处理。

5.铁损测试(1)将交流电桥的输出端接到变压器的高压侧绕组。

调整交流电桥的频率,使得输出电压和输入电压差异最小。

记录下交流电桥上的电压和电流值。

(2)根据测试结果计算出变压器的铁损。

6.数据记录和分析将测试结果记录下来,并进行数据分析。

根据分析结果,判断变压器是否正常运行,并确定是否需要进行维护或更换。

三、注意事项1.在进行介损测试前,应先确保测试设备和仪器的准确性。

如有必要,进行校准。

2.在测试过程中,应严格按照操作规程进行操作,防止误操作和操作失误。

3.对于测试结果的分析和判断,除了凭经验判断外,还可以通过比较测试结果与标准值的差异来判断变压器的运行状态。

绝缘油介损及体积电阻率测试仪国标

绝缘油介损及体积电阻率测试仪国标

绝缘油介损及体积电阻率测试仪国标绝缘油介损及体积电阻率测试仪是广泛用于电力行业的一种测试设备,它用来检测绝缘油的电性能指标。

绝缘油是电力设备中保护绝缘体的重要组成部分,它的电性能直接关系到设备的安全运行。

根据国家标准,绝缘油介损及体积电阻率测试仪的测试方法和技术指标已经规范化。

在测试绝缘油介损时,设备将绝缘油样品置于电极之间,通过施加一定电压,并测量介损的大小,从而评估绝缘油的绝缘性能。

介损是指绝缘油在电场作用下产生的能量损耗。

在测试过程中,仪器会通过计算电场中的交流电功率来得出介损的数值。

绝缘油的介损越小,说明其绝缘性能越好。

体积电阻率则是指绝缘油的导电性能。

测试时,设备会施加一定电压,通过测量电流的大小,计算得出绝缘油的体积电阻率。

绝缘油的体积电阻率越大,说明其导电性能越差,绝缘性能越好。

绝缘油介损及体积电阻率测试仪的国标主要对仪器的准确性、稳定性以及测试结果的可靠性提出要求。

测试仪器必须经过严格的校准,确保其测试结果准确可靠。

此外,国标还要求测试仪器在使用时,必须保持良好的绝缘状态,防止外界因素对测试结果的干扰。

在进行测试时,必须注意操作规范,严禁接触设备的带电部分,以确保人身安全。

绝缘油介损及体积电阻率测试仪的国标对于电力行业非常重要,它为绝缘油的质量检测提供了科学的依据。

合格的绝缘油能够有效地防止设备因电击、漏电或短路等故障而发生事故,保障电力系统的正常运行。

因此,电力企业和维护人员在选购和使用绝缘油介损及体积电阻率测试仪时,应严格按照国标要求进行操作,确保测试的准确性和可靠性。

同时,也要定期对测试仪器进行校准和维护,提高其使用寿命和性能。

总之,绝缘油介损及体积电阻率测试仪国标的实施对于维护电力设备的安全运行具有重要意义。

通过规范化的测试方法和技术指标,我们能够及时发现绝缘油的质量问题,采取相应的措施,提高电力系统的可靠性和安全性。

同时,也提醒广大电力从业人员在使用测试仪器时要遵守操作规范,确保自身安全。

互感器介损原理及测试方法总结

互感器介损原理及测试方法总结

互感器介损原理及测试方法总结互感器是电力系统中常用的电气设备之一,它用于将高压电流转换为低压电流,以实现电能的测量、保护和控制。

互感器介损是指在交流电路中,互感器的铁心材料中由于铁心磁化和去磁化的能量损失,表现为磁滞损耗和涡流损耗的总和。

本文将从互感器介损的原理和测试方法两个方面进行总结。

一、互感器介损的原理:1.磁滞损耗:当互感器内部通有交流电流时,它的铁心材料会发生周期性的磁化和去磁化过程,这个过程中会产生磁滞损耗。

磁滞损耗是由于铁心材料的饱和磁化特性而引起的,当磁场强度变化时,铁心材料中的矢量磁化会有一定的滞后,从而消耗能量。

2.涡流损耗:当互感器内部通有交流电流时,互感器的铁心材料会产生涡流。

涡流是由于铁心材料中的电源结构和电阻特性而引起的。

涡流会在材料中产生电阻,从而消耗能量。

3.总损耗:互感器介损的总损耗是磁滞损耗和涡流损耗的总和。

互感器的总损耗会导致能量的损失和电能浪费,因此需要进行测试和监测。

二、互感器介损的测试方法:1.单相互感器介损测试:单相互感器的介损测试主要通过哌折叠法进行。

该方法是将互感器与一个标准电阻串联,然后通过交流电源施加交流电压,测量互感器和电阻的电压,并计算出介损角、介损因素和介质损耗。

2.三相互感器介损测试:三相互感器的介损测试则需要使用三相变压器介损测试仪。

该测试仪通过施加交流电源的三相交流电压,同时测量三相互感器的电流和电压,从而计算出互感器的总损耗、介损因子和介质损耗。

3.在线互感器介损监测:为了实时监测互感器的介损情况,可以使用在线介质损耗监测系统。

该系统通过安装在互感器上的感应腔,采集互感器内部的温度、湿度和噪声等数据,从而判断互感器的工作状态和介损情况。

总结:互感器的介损是评估互感器性能和质量的重要指标,通过准确测试和监测互感器的介损情况,可以及时发现问题,保证电力系统的正常运行。

同时,通过优化互感器的设计和材料选择,减小互感器的介损,可以提高电力系统的效率和安全性。

高压介损试验及介损仪的检定

高压介损试验及介损仪的检定

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此 , 高压 介 损试 验 及介 损 仪 的检 定 进 行 深入 探讨 对
是很 有 必要 的。
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是判 断 电气设 备 绝 缘状 态 的和监控各种 电力设备绝缘的 t 值 已成为电力 g 8
系统 中绝缘 预 防 性试 验 的最 重要 项 目之 一 [】 1 。因 1 2
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中 图 分 类 号 :M8 54 T 3.
文 献 标 识 码 : B
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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。

变压器介质损耗测试仪使用说明书

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。

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

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。

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FS3001异频介质损耗测试仪
一、概述
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。

FS3001异频介质损耗测试仪突破了传统的电桥测量方式,采用变频电源技术,利用单片机、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12千伏的电压;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、避雷器等设备的介损测量。

二、测量方式及原理
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:
高压输出端 Icx R 高压输出端 Icx C N
(a )正接线测量 (b )反接线测量
图一
在高压电源的12kV 侧,高压分两路,一路给机内标准电容CN ,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ICN 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 通
过计算水平分量与垂直分量的比值即可得到tg δ值。

在图一(a )中Cx 为非接地试品,试品电流Icx 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 从试品高压端到机内
采样电阻取得全电流值。

I R
I R u
(a )电流矢量法 (b )试品等效电路
图 二
三、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。

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。

2.10 CVT变比测试
仪器高压线的芯线红夹子接CVT的上端,母线拆地。

CVT下端接地,低压线红黑夹子接二次绕组,注意:如果测试角度接近180度,应将红黑夹子颠倒。

3.附加功能
3.1光标在电压:12kV上面时候,按“确认”键在仪器屏幕的左下角会出现图标,
代表测试结束自动打印。

如果再按确认键,图标消失,代表测试结束必须手动才能
打印。

3.2光标在反接上面时候,在反接线,内Cn,内Un,情况下,按确认键在仪器屏幕
右下角会出现图标,代表反接线低压屏蔽测试。

如果再按确认键,图标消失,
代表取消反接线低压屏蔽。

反接线低压屏蔽功能,一次接线可同时测出C1和C2的电容量和介损
在反接线、内标准和内高压方式,光标移到“反接”处,按“确认”右下角显示“M”。

打开反接线低压屏蔽,可在上端电容C1不拆母线的情况下,对其进行不拆线10kV反接线介损测量。

如下图所示:母线挂地线,C1上端不拆线,C1下端接高压线芯线,C2末端接Cx芯线。

仪器采用反接线/10kV/M测量方式,可同时测出C11和下端屏蔽部分的电容量和介损值。

3.3光标在正接上面时候,按确认键则测试打印机,换纸。

3.4光标在启动上面时候,按减小键则代表取出存储的数据。

3.5测试完毕,如果按减小键,则代表存储测试的数据。

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