泄漏电流测量

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安规泄露电流测试(个人整理版)

安规泄露电流测试(个人整理版)

泄漏电流测量 家用电器在工作电压下工作时,将电器外壳与大地绝缘,在此条件下,若将外壳与电器电极用一根导线连接,导线中会有电流流过,这个电流便是泄漏电流。

泄漏电流的存在表明了电器绝缘作用的有限性。

因此,泄漏电流的大小是衡量电器绝缘程度好坏的指标之一,也是家用电器安全的重要指标。

本项目将进行家用电器泄漏电流的测量,学习泄漏电流测量设备的使用及测试方法等。

3畅1 任务与目标 主要任务(1)依据标准设计泄漏电流测试程序。

(2)使用泄漏电流测试仪测量电器产品的泄漏电流。

 项目实训目标(1)了解泄漏电流测量原理。

(2)掌握用泄漏电流测试仪测量电器泄漏电流的方法。

3畅2 项目预备知识3畅2畅1 测试目的绝缘体不导电只是相对的。

随着外围环境条件的变化,实际上没有一种绝缘材料是绝对不导电的。

任何一种绝缘材料,在其两端施加电压,总会有一定电流通过,这种电流的有功分量叫做泄漏电流,这种现象叫做绝缘体的泄漏。

泄漏电流实际上就是电气线路或设备在没有故障和施加电压的作用下,流经绝缘部分的电流。

因此,它是衡量电器绝缘性好坏的重要标志之一,是产品安全性能的主要指标。

将泄漏电流限制在一个很小值,这对提高产品安全性能具有重要作用。

家用电器泄漏电流测试的目的就是检测家电产品在规定条件下工作时,其易触及金属或塑料外壳漏电流是否存在使用户发生人身触电的伤害。

在电器产品中,对安全性能要求较高的产品,对泄漏电流都有严格的要求。

多类家用电器产品的特殊要求中都有明确的规定:在型式试验中,如果泄漏电流测试不合格,被视作致命缺陷,不允许复测;在企业产品的出厂试验中,许多电器产品,泄漏电流测试都是必检项目。

因此必须将泄漏电流限制在一个很小值,这对提高产品安全性能具有重要作用。

3畅2畅2 泄漏电流测量原理泄漏电流系指电动器具、电热器具或组合器具(指电动和电热组合器具),在施加的电压作用下,电器中相互绝缘的金属部件之间,或带电部件与接地部件之间,通过其周围的介质或绝缘表面所形成的电流。

泄漏电流的测量方法

泄漏电流的测量方法

泄漏电流的测量方法泄漏电流是指电气设备或电路中不应存在的电流通过绝缘材料或其他非导电材料流向地面或其他导电部分的现象。

它可能会导致电气设备的故障、电击事故甚至火灾等安全问题。

因此,对泄漏电流进行准确测量和监测非常重要。

本文将介绍几种常见的泄漏电流测量方法。

一、直流电桥法直流电桥法是一种常用的泄漏电流测量方法。

它基于电桥平衡原理,通过调节电桥上的电阻,使得电桥输出电压为零,从而测量出泄漏电流的大小。

这种方法适用于对小电流进行测量,具有测量精度高、稳定性好的特点。

二、交流电桥法交流电桥法是另一种常见的泄漏电流测量方法。

与直流电桥法不同的是,交流电桥法使用交流信号进行测量。

通过调节电桥上的电阻和电容,使得电桥输出电压为零,从而测量出泄漏电流的大小。

这种方法适用于对较大电流进行测量,具有测量范围广的特点。

三、电流夹具法电流夹具法是一种非接触式的泄漏电流测量方法。

它通过夹具将被测电路或设备的导线穿过,利用夹具感应出电流信号,并将其转化为电压信号进行测量。

这种方法具有操作简便、测量速度快的优点,适用于对复杂电路或设备进行泄漏电流测量。

四、电流互感器法电流互感器法是一种常见的泄漏电流测量方法。

它利用电流互感器感应出被测电路中的泄漏电流信号,并将其转化为电压信号进行测量。

这种方法适用于对大电流进行测量,具有测量范围广、精度高的特点。

五、数字电流表法数字电流表法是一种简单直接的泄漏电流测量方法。

它利用数字电流表直接测量被测电路中的泄漏电流大小。

这种方法适用于对小电流进行快速测量,具有操作方便、测量速度快的特点。

六、综合测量法综合测量法是一种结合多种测量方法的泄漏电流测量方法。

它通过使用多种测量仪器和方法,对被测电路或设备的泄漏电流进行全面、准确的测量。

这种方法适用于对复杂电路或设备进行精确测量,具有测量精度高、可靠性强的特点。

泄漏电流的测量方法有直流电桥法、交流电桥法、电流夹具法、电流互感器法、数字电流表法和综合测量法等多种。

泄漏电流测量方法不确定度

泄漏电流测量方法不确定度

泄漏电流测量方法不确定度1 测量方法1.1工作温度下器具正常使用中的泄漏电流是用XLD-B 型漏电测量仪直接在表头读数测得。

1.2工作温度下泄漏电流的测试:——在电源的任一极与易触及的金属部件或紧贴在绝缘材料表面的金属箔之间进行(金属箔和绝缘材料易触及表面的接触面积不超过20cm ×10cm )。

——在电源任一极与Ⅰ类器具的仅用基本绝缘与带电部件隔开的金属部件之间进行。

潮态试验后泄漏电流的测试:潮态试验后泄漏电流的测量是在器具进行潮态试验后在潮态箱中进行的。

测量部件为:——带电部件与仅用基本绝缘与带电件隔离的壳体之间。

——带电部件与加强绝缘的壳体之间。

2 数学模型由于泄漏电流可在测量仪上直接读取, 故N x I I =x I ——泄漏电流实际值mA ; N I ——测量仪读数mA3 方差与传播系数()()()()N N N Nx I u I c I u IfI u 22222=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛∂∂= ()()()N x N I u I u I c 221==本不确定度分析以微波炉测试为例, 工作状态下基本绝缘的泄漏电流为0.32 mA, 潮态下基本绝缘的泄漏电流为0.37 mA 。

4 标准不确定度一览表表4-1 标准不确定度一览表工作温度下 006.0=c u mA 或1.7% 76=eff v潮态试验后 007.0=c u mA 或1.9%102=eff v5 标准不确定度的A 类评定实验中进行了两次重复测量, 根据白塞尔公式算得 mA 。

实 际检 测中只进行一次, 则:11001.011=-===n mAu νσ6 标准不确定度的B 类评定6.1 由漏电仪固有的系统误差估算的不确定度分量2u根据检定证书, 该仪器的系统误差极限值为±5%, 正态分布, 取k=3, 估计其相对不确定度10%。

工作温度下0053.03%532.02=⨯=u mA 潮态下0062.03%537.02=⨯=u mA ()()50100/102/122==-v6.2 由漏电仪读数时的量化误差估算的不确定度分量3u2 mA 档、分辨率0.001 mA 漏电仪读数时量化误差以等概率出现在半宽为0.001/2 mA 的区间内, 为确切已知量。

泄露电流的测量方法

泄露电流的测量方法

泄露电流的测量方法
泄露电流是指在电路中发生绝缘失效或电流意外泄漏时流经地面或其他物体的电流。

为了确保人身安全和设备正常工作,需要对泄露电流进行测量和监测。

以下是一些常用的泄露电流测量方法:
1. 使用接地电阻仪(ground resistance tester):通过测量接地系统的接地电阻,可以间接判断是否存在泄露电流。

当接地电阻较大时,泄露电流也会增加。

2. 使用接地线电流夹(ground line current clamp):这是一种特殊的电流夹,用于测量接地线上的电流。

通过夹在接地线上,可以直接测量泄露电流的大小。

3. 使用绝缘电阻测试仪(insulation resistance tester):该仪器用于测量电路或设备与地之间的绝缘电阻。

绝缘电阻越小,泄露电流越大。

4. 使用剩余电流保护器(residual current device,RCD):这是一种电器设备,可检测到电路中的泄露电流,并在泄露电流超过安全限制时切断电源。

通过触发RCD并测量其动作电流,可以判断泄露电流的大小。

5. 使用示波器(oscilloscope):当泄漏电流经过负载或地线时,会产生电压波形。

通过在负载或地线上接入示波器,可以观察到泄漏电流的波形并测量其幅值。

需要注意的是,不同的测量方法适用于不同的场景和电路类型。

在进行泄露电流测量时,应根据实际情况选择适合的方法,并严格遵守相关的安全操作规程。

如果对泄露电流的测量方法不熟悉或存在安全隐患,建议请专业人士进行操作。

泄漏电流的测量

泄漏电流的测量

电气绝缘测试技术
(2)图4 泄漏电流与施加电压的关系
绝缘良好的发电机,泄漏电流值 较小,且随电压呈线性上升,如 曲线1所示;如绝缘介质受潮,电
泄漏电流i/μA
1 良好绝缘 2 受潮绝缘 3 有集中性缺陷的绝缘 4 有危险的集中性缺陷的绝缘
4 3 2
流值变化大,但基本上仍随电压
线性上升,如曲线2所示;曲线3
先不要接试样,升高电压达试验电压值,
记下这时电流读数 I1 ;然后在接上试样, 在同一电压下测得电流为 I2。若 I2>>I1 ,

Ix = I2-I1
图1 泄漏电流测试回路a
若 I1 与 I2 很接近,则必须消除漏电流后,才能进行测量。
电气绝缘测试技术
图1 泄漏电流测试回路b
图1 泄漏电流测试回路c
现一些未完全贯通的集中性缺陷;
②直流电压逐渐增大——监视泄漏电流的增长动向。
电气绝缘测试技术
1、测量 (1)被测试样的一端要固定接地。
图1是测量泄漏电流的装置,微安表在 高压电源与地之间时,除了通过试样的 泄漏电流之外,还可能存在所有高压端 对地的漏电流,如高压套管、滤波电容 器及保护电阻的支架等。因此,测量时
电气绝缘测试技术

3、判断 泄漏电流的试验,除了测量一定电压下的泄漏电流之外,还经常 测定泄漏电流与电压或与时间的关系,可以从这些关系中分析绝 缘中存在的缺陷或受潮情况。 (1)图3是泄漏电流与加电压时间的关系曲线。
良好的绝缘泄漏电流随加电压时间下降很 1 良好 快,最后稳定的电流也很小,如曲线 1 所 2 受潮 3 非极性材料 示;而受潮或有缺陷的绝缘体,泄漏电流 变化很慢,稳定的电流值也比较大,如曲 线 2 所示;为简化试验,只测施加电压后 15s 时的电流 I15 和 60s 的电流 I60,用吸收 比 I15/I60 来表示绝缘的优劣。对于某些非 图3 泄漏电流与电压作用时间的关系 极性材料,如曲线 3 所示,这时吸收比不 大,但不能认为绝缘不好。

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。

泄漏电流测试方法

泄漏电流测试方法

泄漏电流测试方法
1. 漏电保护器
漏电保护器是一种电子器件,可检测电流是否有泄漏。

如果检测到泄漏电流,漏电保护器将
立即断开电路,以避免电气设备过载、短路和损坏等问题。

2. 直流电阻测试
利用测试仪器测量电路在关闭状态下的直流电阻。

关闭状态下,测试的电路不应包含任何电
源。

如果电路的电阻值高于正常水平,就表示电路中存在泄漏电流。

3. 交流电分压器法
利用交流电分压器法检测电气系统中的泄漏电流。

这种方法的原理是在电路的两个端口通过
大量的电容耦合来传输交流电位差。

通过对这种方法的各种变化和改进,可以更准确地检测
出电气系统的泄漏电流。

4. 可变直流电压法
利用可变直流电压法检测电气系统中的泄漏电流。

在这种方法中,检测仪器将电路通电,并
逐渐增加电压值,以测量电路中的泄漏电流。

这种方法适用于各种电气设备的泄漏电流检测。

Classified as Internal。

泄漏电流测试方法

泄漏电流测试方法

泄漏电流测试方法
泄漏电流测试是一种用于检测电气设备或电器产品是否存在电流泄漏问题的方法。

常用的泄漏电流测试方法有以下几种:
1. 触电式泄漏电流测试:通过将电源保护接地故障电流表安装在设备的保护接地回路上,利用带电部分与接地系统之间的泄漏电流来检测设备是否存在泄漏电流问题。

这种方法适用于高准确性的泄漏电流测试。

2. 外壳电流测试:通过将电源保护接地故障电流表安装在设备的外壳上,测量外壳上的电流来检测设备是否存在泄漏电流问题。

这种方法适用于检测设备外壳是否对人体形成电击危险。

3. 闭环法测试:将待测设备与电源通过不同方式(例如串联,并联等)连接成闭合回路,测量闭合回路中的泄漏电流来检测设备是否存在泄漏电流问题。

这种方法适用于对不同电气设备进行泄漏电流测试。

4. 气体分析法测试:通过将待测设备放入封闭的空间中,使用气体分析仪测量封闭空间中的泄漏电流来检测设备是否存在泄漏电流问题。

这种方法适用于对高压设备或电源线路进行泄漏电流测试。

需要注意的是,泄漏电流测试在进行过程中需要遵守相关安全规范和操作规程,以确保测试的准确性和人员的安全。

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实验二泄漏电流测量
一、实验目的
1.熟悉测量泄漏电流的试验设备及其接线。

2.学会测量电力设备绝缘泄漏电流及绘制伏安曲线的方法。

3.掌握通过绘制出的伏安特性曲线判断绝缘状况。

4.比较泄漏电流试验和绝缘电阻试验的异同
二、基本原理
泄漏电流测量试验的机理与绝缘电阻试验的相同,只是试验的方法不同。

泄漏电流测量的试验电压有高压整流设备供给,试验电压可任意调节,所加电压比兆欧表的高,可用灵敏而准确度高的微安表来测量泄漏电流的大小。

故测量值较兆欧表准确。

并可根据所测出的泄漏电流与所加的试验电压绘制出一条伏安曲线,由曲线的变化规律可进一步分析被试品绝缘的状况。

对于绝缘良好的被试品,其泄漏电流与一定的外加电压成正比;若绝缘受潮或有缺陷则泄漏电流的增加与试验所加电压不再保持直线关系。

三、试验用仪器设备
电源部分:220V/0~250V 自耦调压变压器一台
高压试验变压器(K=200)一台
整流部分:高压硅堆一只
测压部分:电压表(150V)一只
测流部分:微安表(100µA)一只
被试品:绝缘套管一个
四、试验原理接线
AC
T
R V
C x
1
说明:
V1 :电压表,测量升压变压器低压侧绕组的电压;A1 :微安表,测量高压回路当中的电流
R1 :试验变压器上面的水电阻
R2 :球隙放电器上面的水电阻
Q1 :球隙器
ZL :整流器
C :滤波电容
C X:被试品(套管)
1~2:自耦变压器的原边输入
3~4:自耦变压器的副边输出
a~x:升压变压器的低压侧
A~X:升压变压器的高压侧
E~F:升压变压器的低压的测量绕组
注:在微安表上面有短路刀闸
五、试验步骤
1.按照试验原理接好试验电路。

2.检查接线,确认接线正确,接通高压电源,逐渐升高电压至电压表指示
35.4V(实际上加到高压部分为35.4*1.414*200=10000V),停止加压,打
开微安表的短路刀闸,待微安表指针稳定后读取10kV时的泄漏电流值。

3.按步骤2,读取电压表读数为70.7V(20kV)、106V(30kV)、141.4(40kV)
时的泄漏电流值。

4.数据记录完毕,调压器归零,切断电源。

5.用接地棒连接电容器的高电位端,进行放电。

六、注意事项
1.在整个试验过程中,要密切监视被试品、试验回路及有关表计。

若有击
穿、闪络、气体放电等现象发生,尤其是在加到高压为30KV和40KV
时,此时应先将调压器归零,进行降压,然后再切断电源、放电。

查明
原因,待妥善处理后,方可继续进行试验。

2.每次试验完毕后,都要进行充分的放电,然后才能进行下一次的试验,
放电的时侯必须确定要先切断电源。

3.每次加高压前必须检查调压器是否在零位,防止在未退至零位时就投入
高压电源而产生冲击,损伤试验设备的绝缘和得到不正确的试验结果。

每次切除高压时必须将调压器退至零位,这样可以防止下次通电时突然
加上高压。

七、实验报告
1.整理出各项试验结果,绘制出泄漏电流与试验电压的关系曲线。

2.根据绘制的伏安特向曲线判断被试品绝缘状况。

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