绝缘电阻、吸收比试验教学提纲
发电机绝缘电阻及吸收比的测量作业指导书

发电机绝缘电阻及吸收比的测量作业指导书1.1试验目的测量发电机的绝缘电阻,目的在于初步检查发电机内部是否受潮、受脏污和老化等情况。
1.2该项目适用范围10kV及以上发电机交接、大修前后试验和预试。
1.3试验时使用的仪器对10kV及以上的用2500V兆欧表;低压的用500V兆欧表测量。
1.4试验接线图1.5试验步骤1.5.1 拆除或断开发电机定子对外的一切连线。
1.5.2将发电机定子绕组接地充分预放电。
1.5.3兆欧表放置平稳,将兆欧表的接地端头“E”与被试品的接地端相连,带有屏蔽线的测量导线的火线和屏蔽线分别与兆欧表的测量端头“L”及屏蔽端头“G”相连接。
1.5.4 接线完成后,先驱动兆欧表至额定转速(120转/分钟),此时,兆欧表指针应指向“∞”,再将火线接至被试品,待指针稳定后,读取绝缘电阻的数值。
1.5.5读取绝缘电阻的数值后,先断开接至被试品的火线,然后再将兆欧表停止运转,以防止对兆欧表反冲放电损毁兆欧表。
1.5.6断开兆欧表后对被试品短接放电并接地。
1.5.7测量时应记录被试设备的温度、湿度、气象情况、试验日期及使用仪表等。
1.6 测量结果分析判断发电机定子绕组的绝缘电阻受脏污、潮湿、温度等的影响很大,所以现行有关规定不作硬性规定,而只能与历次测量数据比较,或三相数据相互比较,同类型电机比较。
也可以根据本单位的经验总结订出合理的判断数据。
耐压前定子绕组的绝缘电阻、吸收比:①若在相近试验条件(温度、湿度)下,绝缘电阻降到历年正常值的1/3以下时,应查明原因;②各相或各分支绝缘电阻值的差值不应大于最小值的100%;③吸收比不小于1.6(F级绝缘)。
1.7 注意事项1.7.1兆欧表接线端柱引出线不要靠在一起;1.7.2测量时,兆欧表转速应尽可能保持额定值并维持恒定。
1.7.3被试品温度不低于+5℃,户外试验应在良好的天气下进行,且空气的相对湿度一般不高于80%。
1.7.4放电时应用绝缘棒等工具进行,不得用手碰触放电导线。
测量变压器的绝缘电阻、吸收比试验方法

测量变压器的绝缘电阻、吸收比试验方法试验方法1、断开被试品的电源,拆掉或断开对外的一切连线,并将其接地放电。
此项操作应利用绝缘工具(如绝缘棒、绝缘钳等)开展,不得用手直接接触放电导线。
2、用干燥清洁柔软的布擦去被试品表面的污垢,必要时可先用汽油或其他适当的去垢剂洗净套管表面的积污。
3、将兆欧表放置平稳,驱动兆欧表达额定转速,此时兆欧表的指针应指“∞”,再用导线短接兆欧表的“火线”与“地线”端头,其指针应指零(瞬间低速旋转以免损坏兆欧表)。
然后将被试品的接地端接于兆欧表的接地端头“E”上,测量端接于兆欧表的火线端头“L”上。
如遇被试品表面的泄漏电流较大时,或对重要的被试品,如发电机、变压器等,为防止表面泄漏的影响,必须加以屏蔽。
屏蔽线应接在兆欧表的屏蔽端头“G”上。
接好线后,火线暂时不接被试品,驱动兆欧表至额定转速,其指针应指“∞”,然后使兆欧表结束转动,将火线接至被试品。
4、驱动兆欧表达额定转速,待指针稳定后,读取绝缘电阻的数值。
5、测量吸收比或极化指数时,先驱动兆欧表达额定转速,待指针指“∞”时,用绝缘工具将火线立即接至被试品上,同时记录时间,分别读取15S和60S或10min时的绝缘电阻值。
6、读取绝缘电阻值后,先断开接至被试品的火线,然后再将兆欧表结束运转,以免被试品的电容在测量时所充的电荷经兆欧表放电而损坏兆欧表,这一点在测试大容量设备时更要注意。
此外,也可在火线端至被试品之间串人一只二极管,其正端与兆欧表的火线相接,这样就不必先断开火线,也能有效地保护兆欧表。
7、在湿度较大的条件下开展测量时,可在被试品表面加等电位屏蔽。
此时在接线上要注意,被试品上的屏蔽环应接近加压的火线而远离接地部分,减少屏蔽对地的表面泄漏,以免造成兆欧表过载。
屏蔽环可用保险丝或软铜线紧缠几圈而成。
8、测得的绝缘电阻值过低时,应开展解体试验,查明绝缘不良部位。
各种电气设备绝缘电阻、吸收比、极化指数的试验方法

各种电气设备绝缘电阻、吸收比、极化指数的试验方法各种电气设备绝缘电阻、吸收比、极化指数的试验方法。
1、试验内容试验内容包括绝缘电阻、吸收比和极化指数。
1.1 绝缘电阻测量电气设备的绝缘电阻,是检查设备绝缘状态最简便和最基本的方法。
在现场普遍用绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻。
绝缘电阻值的大小常能灵敏地反映绝缘情况,能有效地发现设备绝缘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。
用绝缘电阻测试仪测量设备的绝缘电阻,由于受介质吸收电流的影响,绝缘电阻测试仪指示值随时间逐步增大,通常读取施加电压后60s的数值或稳定值,作为工程上的绝缘电阻值。
1.2 吸收比和极化指数吸收比K为60s绝缘电阻值(R60s)与15s绝缘电阻值(R15s)之比值,即:K=R60s/R15s对于大容量和吸收过程较长的被试品,如变压器、发电机、电缆、电容器等电气设备,有时吸收比值R60s/R15s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时的绝缘电阻(R10min)与1min时的绝缘电阻(R1min)的比值PI来描述绝缘吸收的全过程,PI称作绝缘的极化指数,即:PI=R10min/R1min在工程上,绝缘电阻和吸收比(或极化指数)能反映发电机、油浸式电力变压器等设备绝缘的受潮程度。
绝缘受潮后吸收比(或极化指数)值降低, 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(或极化指数)值仍然很好。
吸收比(或极化指数)不能用来发现受潮、脏污以外的其他局部绝缘缺陷。
2、使用仪表试验较常用的测量仪表是绝缘电阻测试仪。
2.1 绝缘电阻测试仪的型式绝缘电阻测试仪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;整流电源型由低压工频交流电(或干电池)经整流稳压、品体管振荡器升压和倍压整流后输出直流电压。
变压器绕组绝缘电阻,吸收比和极化指数调试作业指导书

变压器绕组绝缘电阻、吸收比和极化指数调试作业指导书1.概况及适用范围本作业指导书适用于35KV及以下的油浸、干式变压器交接性试验时绝缘电阻、吸收比、极化指数试验。
2.编制依据本作业指导书如要依据和参考了如下文献编制而成:《GB50150-2006电气装置安装工程电气设备交接试验》《国家电网山东电力集团公司2007版电力设备交接和预防性试验规程》《电机实验技术及设备手册》《国家电网山东电力集团公司2007版电力设备交接和预防性试验规程》3.知识拓展3.1常识3.1.1a、变压器在生产商做例行试验时,绕组和铁心绝缘都处于最佳状态,在此后总的趋势是绝缘状况不断下降。
变压器从生产出来到投入电网运行,要经过拆装、包装、运输就位、验收保管、器身内检、附件安装、以及真空注油等一系列工序。
在这个相当复杂的过程中,任何一个环节发生问题,都可以引起绝缘状况不同程度的下降,最严重的情况是由于受潮或冲撞,引起绝缘的损坏,或者发生铁心多点接地。
b、在进行与温度及湿度有关的各种试验时,应同时测量被试物周围的温度及湿度。
绝缘试验应在良好天气且被试物及仪器周围温度不宜低于5℃,空气相对湿度不宜高于80%的条件下进行。
对不满足上述温度、湿度条件情况下测得的试验数据,应进行综合分析,以判断电气设备是否可以投入运行。
3.1.2 本标准中所列的绝缘电阻测量,应使用60s的绝缘电阻值;吸收比的测量应使用60s与15s绝缘电阻值的比值;极化指数应为10min与1min的绝缘电阻值的比值。
3.1.3 测量绝缘电阻时,采用兆欧表的电压等级,在本标准未作特殊规定时,应按下列规定执行:①100V以下的电气设备或回路,采用250V 50MΩ及以上兆欧表;②500V 以下至100V 的电气设备或回路,采用500V 100MΩ及以上兆欧表;③3000V以下至500V的电气设备或回路,采用1000V 2000MΩ及以上兆欧表;④10000V以下至3000V的电气设备或回路,采用2500V 10000MΩ及以上兆欧表;⑤10000V及以上的电气设备或回路,采用2500V或5000V 10000MΩ及以上兆欧表;⑥用于极化指数测量时,兆欧表短路电流不应低于2mA。
发电机定子绕组绝缘电阻、吸收比、交流耐压试验方案

发电机定子绕组绝缘电阻、吸收比、交流耐压试验方案批准:审定:审核:编写:发电机定子绕组绝缘电阻、吸收比、交流耐压试验方案1概述华能巢湖电厂1号机组发电机设备由哈尔滨发电机股份有限公司制造,此试验方案针对1号发电机A级大修,检验发电机定子绕组整体绝缘电阻、交流电压耐受能力,绝缘电阻、吸收比测量在发电机大修前后都应进行,交流耐压试验在发电机大修前进行。
2试验目的检验发电机定子绕组整体绝缘状况。
3试验依据DL-T 596—1996 《电力设备预防性试验规程》。
表1“容量为6000kV及以上的同步发电机的试验项目、周期和要求”中1“定子绕组的绝缘电阻吸收比或极化指数”及4“定子绕组交流耐压试验”具体如下:(1)绝缘电阻值降低到历年正常的1/3时应查明原因;(2)各相的绝缘电阻差值不大于最小值的100%;(3)吸收比应不小于1.6;(4)运行20年及以下者,交流耐压至1.5Un,即30kV。
4试验项目(1)各相耐压前绝缘电阻测量;(2)各相交流耐压试验;(3)各相耐压后绝缘电阻测量。
5试验前的准备工作(1)发电机定子冷却水循环正常,水质经化验合格,该项工作提前一天完成;(2)拆除发电机出线与封母的软连接,将出线封母短接接地,两者保证足够的电气安全距离;(3)拆除发电机中性点三相连接母排;(4)用高压线将发电机同相绕组首尾出线短接,非试验相首尾短路接地;高压线一般我们提供,要提前准备;(5)将发电机CT端子箱内的发电机中性点、机端电流互感器二次回路短路接地;(6)发电机第一、第二、第三、第五接线箱内测温元件温度测点要短接接地;第四、第六接线箱内温度测点不要接地。
说明:在用专用的水阻摇表测量发电机线棒绝缘电阻时,174、175、176应接至摇表的专用接口“汇水管”处;在耐压试验时应将174、175、176短接接地,两次测量时第四、第六接线箱内的测温元件不用接地,因为第四、第六接线箱内的线棒出水温度测点与其他T型温度测点不同,这两个箱内的温度测点线(材质是铜和康铜)是直接焊接至汇水管出水嘴上,也就是说汇水管的温度测点导线与汇水管是联通的,在耐压试验时174接地相当于第四、第六接线箱内的温度测点已经接地了,正常运行时线棒出水温度测点通过汇水管上引出线174接地。
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

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
绝缘电阻和吸收比极化指数试验

绝缘是电气设备构造中旳主要构成部分,其作用是把电位 不等旳导体分开,使其保持各自旳电位,没有电气连接。
理想旳绝缘介质内部没有自由电荷,但实际旳电介质内部 总是存在少许自由电荷,它们是造成电介质泄露电流旳原因。 一般情况下,未经电场作用旳电介质内部旳正负束缚电荷成对 出现到处抵消,宏观上不显电性。在外电场旳作用下,束缚电 荷旳局部移动造成宏观上显示出电性,在电介质旳表面和内部 不均匀旳地方出现电荷,这种现象称为极化。
试验注意事项
1. 绝缘电阻可分为体积绝缘电阻和表面绝缘电阻, 当绝缘受潮或有其他贯穿性缺陷时,体积绝缘电阻降低。 所以,体积绝缘电阻旳大小标志着绝缘介质内部绝缘旳 优劣。故现场测量中,当测得旳试品绝缘电阻低时,应 采用屏蔽措施,排除表面绝缘电阻旳影响,以便测得真 是精确旳体积绝缘电阻值。
试验注意事项
绝缘介质在直流电压作用下会产生极化和电导等物理过程。 极化按衰减速度可分为两类,一是电子式极化和离子式极化;二 是偶极子式极化和夹层极化(限于不同绝缘材料或不均匀材料交 界面)。
电子式极化和离子式极化所形成旳电流一般叫充电电流, 也叫电容电流i1。电子式极化(10-15s)和离子式极化(10-13s) 旳过程很短暂,电容电流在加直流电压后迅速衰减为零。
绝缘电阻和吸收比/极化指数试验
试验目旳 判断绝缘是否受潮和脏污,绝缘击穿 和严重热老化等缺陷。
试验仪器 兆欧表
试验原理
兆欧表是经过用一种电压鼓励被测装置或 网络,然后测量鼓励所产生旳电流,利用欧 姆定律(R=U/I)测量出电阻。
基本原理
兆欧表主要有电源、流比计、LEG接线柱构成。 当接通电源时,两个线圈同步有电流流过,在两 个线圈上产生方向相反旳转矩,表针伴随两个转矩旳 合成转矩旳大小而偏移某一角度,这个偏转角度决定 于两个电流旳比值。
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。
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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。
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小,最后趋近于一个常数I g;这个过程的快慢,与绝缘试品的电容量有关,电容量越大,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Q a。
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t=∞时,其测量值为R=R∞,但在绝缘电阻试验中,特别是电容量较大时,很难测量R∞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。
工程上用“吸收比”来反映这一特性,吸收比一般用K表示,其定义为:K = R60s / R15s(1-1)式中R60s为t=60s测得绝缘电阻值,R15s为t=15s时测得的绝缘电阻值。
对于电容量较大的绝缘试品,可采用k2表示:K2= R10min / R1min(1-2)式中R10min为t=10min时测得的绝缘电阻值,R1min为t=1min时测得的绝缘电阻值,K2在工程上称为极化指数。
当绝缘状况良好时,K值较大,其值远大于1,当绝缘受潮时,K值将变小,一般认为如K<1.3时,就可判断绝缘可能受潮。
从上面的分析可知,对电容量较小的绝缘试品,可以只测量其绝缘电阻,对于电容量较大的绝缘试品,不仅要测量其绝缘电阻,还要测量其吸收比。
三、试验设备工程上进行绝缘电阻试验所采用的设备为兆欧表,兆欧表有三个接线端子:线路端子(L),接地端子(E),屏蔽(或保护)端子(G),被试品接在L和E之间,G用以消除绝缘试品表面泄漏电流的影响,其试验原理接线如图1-3所示。
在绝缘试验中,如不接屏蔽端子,测得的绝缘电阻是表面电阻和体积电阻的并联值,因为这时沿绝缘表面的泄漏电流同样流过兆欧表的测量回路。
如果在表面上缠上几匝裸铜线,并接到端子G上,则绝缘表面泄漏电流不流过兆欧表的测量回路,这时测得的结果便是消除了表面泄漏电流影响的真实的体积电阻。
1-电缆金属铠装;2-电缆绝缘;3-导电芯图1-3 绝缘电阻试验原理接线示意图兆欧表种类较多,根据测量对象的不同,采用的测量电压不同,如前所述。
根据电压产生的方式不同,分为手摇式兆欧表和电子式兆欧表,其原理图如图1-4和1-5所示。
手摇式兆欧表采用了流比计的测量机构,仪表的读数与手摇式发电机的端电压或转速绝对值的关系不大,一般只要使得手柄的转速达到额定转速(通常为120r /min )的80%以上就行,重要的是必须保持转速的恒定。
需要注意的是,当试品电容较大时,测量后须先将兆欧表从测量回路中断开,然后才能停止转动发电机,以免试品电容电流反充损坏仪器。
电子式兆欧表测量原理与手摇式兆欧表的测量原理一样,只是电源的产生方式不一样。
由于电力电子技术的发展,开关电源技术已比较成熟,因此,工程上大量采用了电子式兆欧表。
与手摇式兆欧表相比,不仅试验工作量降低,测量吸收比时更容易,而且电源容量可以做得较大,同时,一台兆欧表还可以将几种不同电压集成在一台设备中,适用面更广。
四、绝缘电阻试验结果判断的基本方法在绝缘电阻试验中,绝缘电阻的大小与绝缘材料的结构、体积有关,与所用的兆欧表的电压高低有关,还与大气条件有关,因此,不能简单的用绝缘电阻的大小或吸收比来判断绝缘的好坏。
在排除了大气条件的影响后,所测绝缘电阻值和吸收比应与其出厂时的值比较,与历史数据相比较,与同批设备相比图1-4 手摇式兆欧表原理接线图 图1-5 电子式兆欧表原理接线图较,其变化不能超过规程允许的范围。
同时,应结合绝缘电阻值与吸收比的变化结合起来综合考虑。
五、测量绝缘电阻的规定(一)测试规定(1)试验前应拆除被试设备电源及一切外连线,并将被试物短接后接地放电1min,电容量较大的应至少放电2min,以免触电。
(2)校验兆欧表指针在短路时是否指零,在开路时是否指无穷大。
(3)用干燥清洁的柔软布擦去被试物的表面污垢,必要时可先用汽油洗净套管的表面积垢,以消除表面的影响。
(4)接好线,如用手摇式兆欧表时,应用恒定转速(120r/min)转动摇柄,兆欧表指针逐渐上升,待1min后读取其他绝缘电阻值。
(5)在测量吸收比时,为了在开始计算时就能在被试物上加上全部试验电压,应在兆欧表达到额定转速时再将表笔接于被试物,同时计算时间,分别读取15s和60s的读数。
(6)试验完毕或重复进行试验时,必须将被试物短接后对地充分放电。
这样除可保证安全外,还可提高测试的准确性。
(7)记录被试设备的铭牌、规范、所在位置及气象条件等。
(二)测试时注意事项(1)对于同杆双回架空线或双母线,当一路带电时,不得测量另一回路的绝缘电阻,以防感应高压损坏仪表和危及人身安全。
对于平行线路,也同样要注意感应电压,一般不应测其绝缘电阻。
在必须测量时,要采取必要措施才能进行,如用绝缘棒接线等。
(2)测量大容量电机和长电缆的绝缘电阻时,充电电流很大,因而兆欧表开始指示数很小,但这并不表示被试设备绝缘不良,必须经过较长时间,才能得到正确的结果。
使用手摇式兆欧表测量大容量设备的绝缘电阻时,试验结束时手不能停,耍先断开L 线与被测设备之间的联接,再停止转动摇表,并立即对被测设备放电和接地,防止被试设备对兆欧表反充电损坏兆欧表和被测设备所带高电压电人。
(3)如所测绝缘电阻过低,应进行分解试验,找出绝缘电阻最低的部分。
(4)一般应在干燥、晴天、环境温度不低于50C 时进行测量。
在阴雨潮湿的天气及环境湿度太大时,不应进行测量。
(5)测量绝缘的吸收比时,应避免记录时间带来的误差。
由上述可知,变压器、发电机等设备绝缘的吸收比6015R K R ''''=,是用兆欧表在加压15s 和60s 时记录其绝缘电阻值后计算求得的。
测量时,流过绝缘的电流分量中漏导电流不随时间变化,其值很小,分析时可以略去;充电电流在很短时间(小于1s )内衰减到零,也可以略去。
随时间变化的主要分量是吸收电流x I (t),它与测量时间t 的关系为:n x I (t)At -= (1-3)式中 A —常数,决定于被试品绝缘材料;n —指数。
由于6015n nU U R ,R A 60A 15''''--==⨯⨯,则: n n 60n 15R (U/A)60K==4R (U/A)15''''⨯=⨯ 故 6015lg(R /R )n=lg4'''' (1-4)试验时,记录时间往往不是实际加压时间,设记录时间与加压时间的绝对误差为t δ,则此时测得的绝缘电阻R '为: n t -n t U U R =(t )A(+)Aδαδ'=+ (1-5) 而实际的绝缘电阻R 为: n -n U U R=t At A = 由上两式计算出的绝缘电阻测量值的相对误差R ∆为: nn n t t n (U /A)(t )R -R R=1(1)1(1t)1R (U /A)t t δδ'+∆=-=+-=+∆- (1-6) 式中 t ∆—测量时间的相对误差。
试验时,时间记录往往不易准确,兆欧表刻度展开时间一般1~2s 。
若记录时间有2s 误差,则对15s 而言,t ∆为214%15=,对60s 而言,t ∆为3%左右。
若取吸收比K=2,则n=0.5。
因此,当记录时间的相对误差为2s 时,对15s 绝缘电阻的相对误差0.515R (10.14)117%''∆=+-=;对60s 绝缘电阻的相对误差0.560R (10.03)1 1.5%''∆=+-=。
对于60R ''和15R ''的相对误差引起的吸收比计算结果的误差可达5%~9%,这样,在现场测量吸收比时,往往导致测量结果重复性较差,给测试结果分析带来困惑。
因此,应准确的记录15s 和60s 的时间。
若用极化指数来监测吸收过程,上述误差可以忽略。
(6)屏蔽环装设位置。
为了避免表面泄漏电流的影响,测量时应在绝缘表面加等电位屏蔽环,且应靠近E 端子装设。
(7)兆欧表的L 和E 端子接线不能对调。
用兆欧表测量电气设备绝缘电阻时,其正确接线方法是L 端子接被试品与大地绝缘的导电部分,E 端子接被试品的接地端。
(8)兆欧表与被试品间的连线不能铰接或拖地,否则会产生测量误差。
(9)采取兆欧表测量时,应设法消除外界电磁场干扰引起的误差。
在现场有时在强磁场附近或在未停电的设备附近使用兆欧表测量绝缘电阻,由于电磁场干扰也会引起很大的测量误差。
引起误差的原因是:1)磁耦合。
由于兆欧表没有防磁装置,外磁场对发电机里的磁钢和表头部分的磁钢的磁场都会产生影响。
当外界磁场强度为400A/m时,误差为;外界磁场愈强,影响愈严重,误差愈大。
0.2%2)电容耦合。
由于带电设备和被试设备之间存在耦合电容,将使被试品中流过干扰电流。
带电设备电压愈高,距被试品愈近,干扰电流愈大,因而引起的误差也愈大。
消除外界电磁场干扰的办法是:①远离强电磁场进行测量;②采用高电压级的兆欧表,例如使用5000V或10000V的兆欧表进行测量;③利用兆欧表的屏蔽端子G进行屏蔽。
(10)为便于比较,对同一设备进行测量时,应采用同样的兆欧表、同样的接线。