工频交流耐压试验
工频交流耐压试验装置使用说明

工频交流耐压试验装置使用说明1. 引言大家好,今天咱们来聊聊一个让人又爱又恨的家伙——工频交流耐压试验装置。
别看名字长得吓人,这玩意儿其实就是用来测试电气设备耐压能力的。
简单来说,就是看电气设备能不能在高电压下“顶住压力”,不然可能会“暴走”。
所以,今天我们就来详细掰扯掰扯,怎么用这个装置,怎么保证你的设备在压力下依旧能“稳如泰山”。
2. 装置简介2.1 装置外观首先,你得认识一下咱们的主角。
工频交流耐压试验装置一般是个大块头,看起来有点像个巨型的电饭煲。
它的外观设计大多是严肃的,但千万别被它的外表吓到,实际上,它的工作原理非常简单。
它有一台高压变压器,可以把普通的电压“放大”,让电流流到你的设备上,测试它能不能耐得住高电压的“暴风雨”。
2.2 主要部件说到主要部件,我们得从“心脏”说起——高压变压器。
这个东西就是“顶梁柱”,它负责把电压“放大”。
接着是控制面板,它就像是“指挥官”,你可以通过它设定电压大小、测试时间等等。
还有绝缘装置,那可真是“稳如磐石”,保护你的人身安全。
3. 使用步骤3.1 准备工作使用之前的准备工作可是重中之重。
首先,你要确保设备和装置都放置在干燥通风的地方,避免潮湿环境对它们造成影响。
然后,你需要检查所有的电缆和连接线,确保它们都“毫无瑕疵”,不然你可能会“引火烧身”。
还有,别忘了戴上绝缘手套和安全鞋,这可是“安全生产”的基本要求。
3.2 操作步骤操作起来也别太紧张,跟着步骤来就行。
首先,启动电源开关,这时变压器会开始“运转”。
接着,通过控制面板设定好测试电压和时间,然后慢慢提高电压到设定值。
等到测试时间到达,你就可以“松一口气”了。
最后,记得在测试结束后,把电源关掉,确保装置完全停机,再进行任何操作。
整个过程就像是“步步高升”,按部就班来,安全又高效。
4. 注意事项使用工频交流耐压试验装置时,可得注意几点。
一是一定要确保操作环境的安全,电气设备的高电压可不是闹着玩的。
交流工频耐压试验标准

交流工频耐压试验标准-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1
根据《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-91 的规定,
10KV油浸变压器交流工频耐压试验标准为:出厂35kV,交接30kV;
10KV并联电抗器交流工频耐压试验标准为:出厂35kV,交接30kV;
10KV电压互感器交流工频耐压试验标准为:出厂30kV,交接27kV;
10KV断路器交流工频耐压试验标准为:出厂30kV,交接27kV;
10KV电流互感器交流工频耐压试验标准为:出厂30kV,交接27kV;
10KV干式电抗器交流工频耐压试验标准为:出厂30kV,交接30kV;
10KV纯瓷或纯瓷充油套管交流工频耐压试验标准为:出厂30kV,交接30kV;10KV固体有机绝缘套管工频耐压试验标准为:出厂30kV,交接27kV;
10KV支柱绝缘子交流工频耐压试验标准为:出厂42kV,交接42kV;
10KV隔离开关交流工频耐压试验标准为:出厂42kV,交接42kV;
10KV干式变压器交流工频耐压试验标准为:出厂28kV,交接24kV;
如果开关柜需要总体打耐压,需要先弄清柜内的设备是什么,然后按柜内元件的最低耐压标准,作为总体耐压试验标准;如果开关柜的主体是柜壳及绝缘子,就按绝缘子的标准,打42kV既可;如果开关柜内部还有干式变压器,试验时没有拆除引线,一起打硬体耐压,出厂需要打28kV,交接需要打24kV;
当然交流耐压试验前,有些东西是必须要拆除引线的,如柜内的避雷器、过电压吸收装置,电压互感器的负荷、带电指示器等;。
交流耐压试验

交流耐压试验1 交流耐压试验作用概述交流耐压试验是鉴定电气设备绝缘强度最直接的方法,它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重要手段。
交流耐压试验是破坏性试验。
在试验之前必须对被试品先进行绝缘电阻、吸收比、泄漏电流、介质损失角及绝缘油等项目的试验,若试验结果正常方能进行交流耐压试验,若发现设备的绝缘情况不良(如受潮和局部缺陷等),通常应先进行处理后再做耐压试验,避免造成不应有的绝缘击穿。
2交流试验电压的产生工频高电压通常采用高压试验变压器来产生。
对电容量较大的被试品,可以采用串联谐振回路产生高电压;对于电力变压器、电压互感器等具有绕组的被试品,可以采用100~300Hz的中频电源对其低压侧绕组激磁在高压绕组感应产生高压。
2.1高压试验变压器回路交流耐压试验的接线,应按被试品的电压、容量和现场实际试验设备条件来决定。
通常试验变压器是成套设备。
图1是一种典型的试验接线。
图1工频耐压试验原理接线图T y—调压器;T—试验变压器;R—限流电阻;r—球隙保护电阻;G—球间隙;C x—被试品;C1、C2—电容分压器高、低压臂;V—电压表在进行变压器、电容器等电容量较大的被试品的交流耐压试验时,试验变压器的容量常常难以满足试验要求,现场常采用电抗器并联补偿。
当参数选择适当,使两条并联支路的容抗与感抗相等时,回路处于并联谐振状态,此时试验变压器的负载最小。
采用并联谐振回路应特别注意,试验变压器应加装过流速断保护装置,因为当被试品击穿时,谐振消失,试验变压器有过电流的危险。
2.2串联谐振电路对SF6组合电器(GIS),发电机和变压器等电容量较大的被试品进行交流耐压试验,需要大容量的试验设备,可采用串联谐振试验装置,它能够以较小的电源容量试验较大电容和较高试验电压的试品,回路由被试品负载电容和与之串联的电抗器和电源组成,如图2所示。
图2串联谐振回路原理接线图当电源频率f、电感L及被试品电容C满足下式时回路处于串联谐振状态,此时(1)回路中电流为(2)式中U lx——励磁电压;R——高压回路的有效电阻。
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4.2 用电压互感器测量 将电压互感器的一次侧并接于被试品,在其二次侧测量电压,
然后根据测得的电压经电压互感器变比计算出高压侧电压。为保证 测量的准确度,一般要求电压互感器 准确度不低于1级,电压表不低于0.5 级。 4.3 用高压静电电压表测量
保护电阻的最小长度可以参照表一选用。
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表一:
保护电阻最小长度
试验电压 kV 50 100 150
电阻长度 mm 250 500 800
与保护球隙串联的保护电阻,其电阻值通常取 1 Ω/V,电阻的 长度也同样根据表一选用。
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目录
1. 概述 2. 交流试验电压的产生 3. 试验设备 4. 试验电压的测量 5. 试验方法 6. 交流耐压试验的注意事项 7. 习题
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1.概述 交流耐压试验是鉴定电气设备绝缘强度最直接的方法,它对
在升压和耐压过程中,如发现电流表指示急剧增加,调压器 往上升方向调节,出现电流上升、电压基本不变甚至有下降的趋 势,被试品冒烟、焦臭、闪络、燃烧或发出击穿响声,应立即停
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简述耐压试验的种类

简述耐压试验的种类
耐压试验是一种用于评估电气设备绝缘性能的测试方法,以下是一些常见的耐压试验种类:
1. 交流耐压试验:使用交流高电压对被测设备进行测试,常用于检查电力设备、电缆、变压器等的绝缘强度。
2. 直流耐压试验:使用直流高电压对被测设备进行测试,常用于检查高压电缆、电容器等设备的绝缘性能。
3. 工频耐压试验:使用工频(50Hz 或60Hz)高电压对被测设备进行测试,适用于一般电力设备的绝缘检测。
4. 冲击耐压试验:使用脉冲高电压对被测设备进行测试,主要用于检测设备在瞬态过电压情况下的绝缘性能。
5. 操作冲击耐压试验:模拟设备在运行过程中可能遭受的操作过电压,以评估其绝缘能力。
6. 感应耐压试验:通过感应线圈产生的高电压对被测设备进行测试,常用于检测旋转电机、变压器等设备的绝缘状况。
这些试验种类各有特点,适用于不同类型的电气设备和绝缘材料。
在进行耐压试验时,需要根据被测设备的特点和试验要求选择合适的试验方法,并严格按照相关标准和规范进行操作,以确保试验结果的准确性和可靠性。
工频交流耐压试验

工频交流耐压试验工频交流(以下简称交流)耐压试验是考验被试品绝缘承受各种过电压能力最严格有效的方法,对保证设备安全运行具有重要意义。
交流耐压试验的电压、波形、频率和在被试品绝缘内部电压的分布,均符合实际运行情况,因此,能有效地发现绝缘缺陷。
交流耐压试验应在被试品的绝缘电阻及吸收比测量、直流泄漏电流测量及介质损失角正切值tgδ测量均合格后进行。
如在这些试验中已查明绝缘有缺陷,则应设法消除,并重新试验合格后才能进行交流耐压试验,以免造成不必要的损坏。
交流耐压试验对于固体有机绝缘来说,会使原来存在的绝缘弱点进一步发展(但又不致于在耐压时击穿),使绝缘强度逐渐衰减,形成绝缘内部劣化的积累效应,这是我们所不希望的。
因此,必须正确地选择试验电压的标准和耐压时间。
试验电压越高,发现绝缘缺陷的有效性越高,但被试品被击穿的可能性越大,积累效应也越严重。
反之,试验电压低,又使设备在运行中击穿的可能性增加。
实际上,国家根据各种设备的绝缘材质和可能遭受的过电压倍数,规定了相应的出厂试验电压标准。
具有夹层绝缘的设备,在长期运行电压的作用下,绝缘具有累积效应,所以现行有关标准规定运行中设备的试验电压,比出厂试验电压有所降低,且按不同设备区别对待(主要由设备的经济性和安全性来决定)。
但对纯瓷套管、充油套管及支持绝缘子则例外,因为它们几乎没有累积效应,故对运行中的设备就取出厂试验电压标准。
绝缘的击穿电压值与加压的持续时间有关,尤以有机绝缘特别明显,其击穿电压随加压时间的增加而逐渐下降。
有关标准规定耐压时间为一分钟,一方面是为了便于观察被试品情况,使有弱点的绝缘来得及暴露(固体绝缘发生热击穿需要一定的时间);另一方面,又不致时间过长而引起不应有的绝缘击穿。
第一节试验方法一、原理接线交流耐压试验的接线,应按被试品的要求(电压、容量)和现有试验设备条件来决定。
通常试验变压器是成套设备(包括控制及调压设备),对调压及控制回路加以简化如图一所示。
高电压技术工频交流耐压试验报告

实验报告实验项目:工频交流耐压试验
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:
实验电压(KV)泄漏电流(A)
5 1
10 2.9
15 4.8
20 5.8
25 7.2
实验总结:
通过这次实验,我对高电压技术的工频交流耐压实验有了更深入的了解和体会。
我认识到了工频交流耐压实验的重要性和意义,掌握了工频高电压试验变压器的结构和原理,学会了工频交流耐压实验的基本步骤和方法,还了解了球隙的作用和原理。
通过虚拟仿真软件,我清晰地了解了试验装置的各个组成部分,包括高电压试验变压器、静电电压表以及球隙等。
对这些设备的理解有助于我将理论知识与实际操作相结合,更好地应用于实验中。
其次,掌握工频高电压试验变压器的试验接线和操作方法是实验中不可或缺的一环。
通过虚拟仿真软件模拟实验,我熟悉了高电压变压器的接线方式,并学会了如何正确操作这些设备。
这对于确保实验过程的安全性和准确性至关重要,也提高了我在电气设备试验方面的技能水平。
通过这次实验,我不仅巩固了课堂上学习的理论知识,而且培养了我的动手能力和实验技能,提高了我的分析和解决问题的能力,拓宽了我的视野和思路。
我感受到了高电压技术的魅力和挑战,激发了我对高电压技术的兴趣和热情,也为我今后的学习和研究打下了坚实的基础。
定子绕组工频交流耐压试验

定子绕组工频交流耐压试验
定子绕组工频交流耐压试验是指在额定频率下,对电机定子绕组进行高电压耐压试验,检测绝缘系统的耐压性能。
该测试旨在确认定子绕组在额定电压范围内,是否能承受电气设备运行中的额定电压和过电压等因素的影响,以保证电气设备的安全可靠性。
测试步骤如下:
1. 在测试前,应先检查定子绕组是否有异常,如有焊点断裂、绝缘材料变质或损坏等情况,应及时修理或更换。
2. 将高压电源与电机的定子绕组连接,按照额定电压值调整高压电源输出电压。
3. 施加高电压后,持续一段时间,一般为数分钟,观察定子绕组是否出现击穿、电弧或其他异常现象。
4. 测试结束后,应记录测试结果,包括施加电压、持续时间、检测结果等信息。
测试结果应符合相关标准要求,一般要求定子绕组在测试电压下不发生击穿现象,绝缘电阻也应满足要求。
需要注意的是,定子绕组工频交流耐压试验应由经过培训和持证人员进行,以确保测试操作的安全和准确性。
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工频交流耐压试验工频交流(以下简称交流)耐压试验是考验被试品绝缘承受各种过电压能力最严格有效的方法,对保证设备安全运行具有重要意义。
交流耐压试验的电压、波形、频率和在被试品绝缘内部电压的分布,均符合实际运行情况,因此,能有效地发现绝缘缺陷。
交流耐压试验应在被试品的绝缘电阻及吸收比测量、直流泄漏电流测量及介质损失角正切值tg δ测量均合格后进行。
如在这些试验中已查明绝缘有缺陷,则应设法消除,并重新试验合格后才能进行交流耐压试验,以免造成不必要的损坏。
交流耐压试验对于固体有机绝缘来说,会使原来存在的绝缘弱点进一步发展(但又不致于在耐压时击穿),使绝缘强度逐渐衰减,形成绝缘内部劣化的积累效应,这是我们所不希望的。
因此,必须正确地选择试验电压的标准和耐压时间。
试验电压越高,发现绝缘缺陷的有效性越高,但被试品被击穿的可能性越大,积累效应也越严重。
反之,试验电压低,又使设备在运行中击穿的可能性增加。
实际上,国家根据各种设备的绝缘材质和可能遭受的过电压倍数,规定了相应的出厂试验电压标准。
具有夹层绝缘的设备,在长期运行电压的作用下,绝缘具有累积效应,所以现行有关标准规定运行中设备的试验电压,比出厂试验电压有所降低,且按不同设备区别对待(主要由设备的经济性和安全性来决定)。
但对纯瓷套管、充油套管及支持绝缘子则例外,因为它们几乎没有累积效应,故对运行中的设备就取出厂试验电压标准。
绝缘的击穿电压值与加压的持续时间有关,尤以有机绝缘特别明显,其击穿电压随加压时间的增加而逐渐下降。
有关标准规定耐压时间为一分钟,一方面是为了便于观察被试品情况,使有弱点的绝缘来得及暴露(固体绝缘发生热击穿需要一定的时间);另一方面,又不致时间过长而引起不应有的绝缘击穿。
第一节试验方法一、原理接线交流耐压试验的接线,应按被试品的要求(电压、容量)和现有试验设备条件来决定。
通常试验变压器是成套设备(包括控制及调压设备),对调压及控制回路加以简化如图一所示。
图1图一所示是串级升压的试验变压器,当试验变压器的输出电压不能满足试验所需的电压时,可采用串级升压的方法。
需要注意的是串级升压时,两台试验变压器的额定电压应该是相同的,而B S1这时的实际输出的视在功率与装置总容量之比,(即利用率)为2UeI/3UeI=67%进行交流耐压的被试品,一般为容性负荷,当被试品的电容量较大时,电容电流在试验变压器的漏抗上就会产生较大的压降。
由于被试品上的电压与试验变压器漏抗上的电压相位相反,有可能使被试品上的电压比试验变压器的输出电压还高,因此要求在被试品上直接测量电压。
此外,由于被试品的容抗与试验变压器的漏抗是串联的,因此当回路的自振频率与电源基波或高次谐拨频率相同而产生串联谐振时,在被试品上就会产生比电源电压高得多的过电压。
通常调压器与试验变压器的漏抗不大,而被试品的容抗很大,所以一般不会产生串联谐振过电压。
但在试验大容量的被试品时,若谐振频率为50赫,应满足C X<3184/X L微法(即X C<X L),X L是调压器和试验变压器的漏抗之和。
为避免三次谐波分量谐振,可在试验变压器低压绕组上并联LC串联回路或采用线电压。
当被试品闪络、击穿或球隙放电时,也会由于试验变压器绕组内部的电磁震荡,在试验变压器的匝间或层间产生过电压。
因此要求在试验回路内串入保护电阻R1、R2,将过电流限制在试验变压器与被试品允许的范围内,但保护电阻不宜选得过大,太大了会由于负载电流而产生较大的压降和损耗;R1的另一作用是在被试品击穿时,防止试验变压器高压侧产生过大的电动力。
R1按1欧/伏选取(对于大容量的被试品可适当选小些)。
串联在保护球隙回路中的R2可按下式计算:R2=2√2U∕3a C X (欧)球间隙,是为了限制试验回路可能出现的过电压,其放电电压调整为试验电压的1.1倍左右。
二、串联谐振、并联谐振及串并联谐振的试验方法对于长输电线路、静电电容器、大型发电机和变压器等电容量较大的被试品的交流耐压试验,需要较大容量的试验设备和电源,现场往往难以办到。
在此情况下,可根据具体情况,分别采用串联、并联谐振或串并联谐振(也称串并联补偿)的方法解决试验设备容量不足的问题。
(一)串联谐振(电压谐振)法当试验变压器的额定电压不能满足所需试验电压,但电流容量能满足被试品试验电流的情况下,可用串联谐振的方法来解决试验电压的不足,试验接线如图2所示。
图2被试品C X上的电压决定于试验回路中的电流I的大小,其值可比试验变压器输出电压高许多倍,因此,用这种方法能得到所需的试验电压。
当应用串联谐振法时,以被试品本身的电容和消弧线圈或电感线圈串联,并调节线圈的电感量,使其与被试品电容对50赫产生谐振。
利用串联谐振作耐压试验有两个优点:①若被试品击穿,则谐振终止,高压消失;②击穿后电流下降,不致造成被试品击穿点扩大。
(二)并联谐振(电流谐振)法当试验变压器的额定电压能满足试验电压的要求,但电流达不到被试品所需的试验电流时,可采用并联谐振对电流加以补偿,以解决容量不足的问题,原理接线如图3所示。
图3并联回路两支路的感抗和容抗分别为X L和X C,当X L=X C时,回路产生谐振。
这时虽然两个支路的电流都很大,但回路的总电流I≈0,X C上的电压等于电源电压。
实际上因回路中有电阻和铁芯的损耗,回路电流不可能完全等于零。
(三)串并联谐振法除了以上的串联、并联谐振外,当试验变压器的额定电压和额定电流都不能满足试验要求时,可同时运用串、并联谐振线路,通称串并联补偿法,其原理如图4所示。
图4使L2对C X欠补偿,即并联后仍呈容性负荷,再与L1形成串联谐振,这样能同时满足试验电压和电流的要求。
对要求试验电压高、电容量大的被试品,常采用图4接线。
(四)采用串联、并联谐振和串并联谐振法的注意事项⒈电源电压和频率要求稳定,避免用电阻器调压;⒉回路电阻R1要有足够的热容量,并保持稳定;⒊试验电压直接在被试品两端测量;⒋电感线圈应满足电流和绝缘强度的要求;⒌对于并联谐振,当被试品击穿,谐振停止时,试验变压器有过流的可能,因此,要求过流速断保护可靠动作;⒍对于串联谐振,当被试品击穿时,回路中的电流减小电压降低,所以除了正常的过流保护外,还应有欠压保护措施。
第二节试验设备一.高压试验变压器高压试验变压器,具有电压高、容量小(高压输出电流一般为0.1-1安培)、高压绕组一端接地、持续工作时间短的特点,在使用时应考虑这些特点。
1.设备电压的选择根据被试设备对试验电压的要求,选用电压合适的试验变压器,并应考虑试验变压器低压侧电压是否和试验现场电源电压及调压器相符。
2.试验电流的选择试验变压器的额定电流,应能满足过流被试品的电容电流和泄漏电流的要求。
一般按试验时所加的电压和被试品的电容量来所需的试验电源,可按下式计算:I c=ωC x U s试验所需的电源容量按下式计算:P=ωC x U s2×10-3(千伏安)二.调压器调压器应能从零开始平滑地调节电压,以满足试验所需要的任意电压。
调压器的输出波形,应尽可能地接近正弦波,容量也应满足试验变压器的要求,通常与试验变压器容量相同。
如试验变压器工作时间较短,调压器的容量可略小些。
常用的调压器有自耦调压器、移卷调压器和感应调压器。
1.自耦调压器自耦调压器的应用广泛,它具有体积小、重量轻、效率高、波形好等优点。
自耦调压器是用移动碳刷接触调压,所以容量受到限制,适用于小容量调压。
2.移卷调压器移卷调压器是通过移动一个可活动的线圈来调压的,移卷调压器的调压范围宽,并与试验变压器配套,电压可达10千伏。
主要缺点是效率低、空载电流大,在低电压和接近额定电压下使用,波形容易发生畸变。
第三节试验电压的测量一.在试验变压器低压侧测量对于一般瓷质绝缘、断路器、绝缘工具等,可测取试验变压器低压侧的电压,再通过变比换算至高压侧电压,适用于负荷容量比电源容量小得多,测量准确度要求不高的情况。
二.用电压互感器测量将电压互感器的原边并接在被试品的两端在电压互感器的副边测量电压,根据测得的电压和电压互感器的变压比计算出高压侧的电压。
为保证测量的准确度,电压互感器的精度等级应不低于1级,电压表不低于0.5级。
三.用高压静电电压表测量用高压静电电压表测量工频高压的有效值,将高压静电电压表接于被试设备的两端,可直接读出加于被试设备上的高压。
这种方法比较简单、准确,缺点是:测量时易受电磁场和风的影响,故一般被用于实验室测量。
四.用电容分压器测量用电容分压器测量高压的方法是目前现场经常采用的方法,分压器结构简单,携带方便准确度也比较高。
现场常用的还有阻容分压器,接入并联电阻后使测量系统有良好的升降特性。
第四节试验分析和注意事项一.试验分析对于绝缘良好的被试品,在交流耐压中不应击穿,是否击穿可根据下述现象来分析。
1.根据试验贿赂接入表记的指示进行分析。
一般情况下,电流表突然上升,说明被试品已击穿。
但当被试品的容抗X C与试验变压器的漏抗X L之比等于2时,虽然被试品已击穿。
但电流表的指示不变(因为贿赂电抗X=∣X C-X L∣,所以当被试品短路X C=0时,回路中仍有X L存在,与被试品击穿前的电抗值是相等的,故电流表的指示不会发生变化);当X C与X L的比值小于2时,被试品击穿后,使试验回路的电抗增大,电流表指示反而下降。
通常X C》X L,不会出现上述情况,只有在被试品电容量很大或试验变压器容量不够时,才有可能发生。
此时,应以接在高压端测量被试品上的电压表来判断,被试品击穿时,电压表指示明显下降。
低压侧电压表的指示也会有所下降。
2.根据被试品的状况进行分析。
被试品发出击穿响声(或断续放电声)、冒烟、出气、焦臭、闪弧、燃烧等,都是不容许的,应查明原因。
这些现象如果确定是绝缘部分出现的,则认为是被试品存在缺陷或击穿。
二.注意事项1)被试品为有机绝缘材料时,试验后应立即触摸,如出现普遍或局部发热,则认为绝缘不良,应即时处理,然后再作试验.2)对夹层绝缘或有机绝缘材料的设备,如果耐压试验后的绝缘电阻,比耐压前下降30%,则认为该试品不合格。
3)在试验过程中,若由于空气湿度、温度、表面脏污等影响,引起被试品表面滑闪放电或空气放电,不应认为被试品不合格,须经清洁、干燥处理后,再进行试验。
4)升压必须从零开始,不可冲击合闸。
升压速度在40%试验电压以内可不受限制,其后应均匀升压,速度约为每秒3%的试验电压。
5)耐压试验前后均应测量被试品的绝缘电阻。
表1 常见试品的电容量试品电容量 pF绝缘子100以下高压套管50∽600 高压断路器,电流互感器及电磁式电压互感器100∽1000电力变压器 lMVA/l00MVA 3000/25000架空导线(每米) 8∽10全封闭组合电器(每米) 30∽50 电容式电压互感器3000∽5000 电力电缆(每米) 150∽400。