GB507—86 绝缘油介电强度测定方法

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绝缘油介电强度测试仪的试验方法及试验标准

绝缘油介电强度测试仪的试验方法及试验标准

在电力系统、铁路系统及大型石油化工厂矿,企业都有大量的电气设备,其内部绝缘大都是充油绝缘型的,绝缘油的介电强度是必测的常规试验。

全自动绝缘油介电强度测试仪具有自动测试、自动搅拌、自动处理、自动打印记数字显示等功能,且测试精度高、操作方便、安全可靠。

下面为大家介绍一下绝缘油介电强度测试仪的试验方法及试验标准。

1试验条件除环境试验外,其余各项试验均在下述基准条件下进行:a)环境温度:(20±5)℃。

b)相对湿度:不大于80%。

c)大气压力:86kPa~106kPa。

2试验时使用的标准装置试验时使用的标准装置的额定电压不应低于被检绝缘油介电强度测试仪的额定电压,其引入的测量不确定度不应大于被检测试仪最人允许误差的1/4。

3外观检查用手感目视方法检查测试仪外观。

油杯电极及标准尺寸永螺旋测微器或游标卡尺测量。

4安全性能测试仪4.1绝缘电阻用500V绝缘电阻测试仪测量电源端对机壳的绝缘电阻,绝缘电阻应大于20MΩ。

4.2介电强度在电源输入端对机壳施加5kV、1min工频交流电压,试验中应无击穿、飞弧现象。

4.3接地保护使用不低于2级游标卡尺测量金属接地端子直径,端子直径不应小于6mm。

4.4击穿保护油杯中加上被试油,进行正常升压试验只被试油击穿,使用模拟宽带不低于100MHz 的示波器测量被试油发生击穿直到试验电压到零所持续的时间,重复进行10次。

当试油发生击穿后,应能在10ms内切断油杯上的高压。

4.5安全保护不加安全屏障,进行升压试验,测试仪应不能升压;加上安全屏障,升压至10kV时移去屏障,测试仪应断电;永高压测量仪器测量测试仪,应无高压输出。

5性能试验5.1电压测量误差试验接线参见下图,根据测试仪的额定电压设定电压示值误差试验点,通常应包括20kV、30kV、40kV、50kV、60kV知道额定电压。

使用标准电压测量测试装置直接测量被检测试仪的输出电压并记录示值,按下式计算电压测量示值误差,试验结果应符合下表的要求。

绝缘油介电强度测试仪操作步骤

绝缘油介电强度测试仪操作步骤

绝缘油介电强度测试仪操作步骤
绝缘油介电强度测试仪操作步骤
绝缘油介电强度测试仪是电力部修订的《电力系数油质试验方法》中的规定和IEC-156和国标GB507-86《绝缘油介电强度测定法》,全自动型绝缘油介电强度测试仪以先进的微型计算机为控制及运算核心,采用的数字模型,特制了微弱信号传感器,避免了仪器自身的干扰,软件测量准确可靠。

全自动绝缘油介电强度测试仪采用中央处理器、大规模集成电路等先进技术组成自动化测试设备,操作过程全自动化,并能通过面板配置的微型打印机打印试油试验数据,该设备与普通仪表及同类型仪器相比具有试验稳定性好,精度高,操作性良好,该设备在试油操作中有多种试验运行方
全自动绝缘油介电强度测试仪操作步骤:
1、把油杯的电极调好,将油杯放在有机玻璃内两边的高压端上。

2、将搅拌电机的有机玻璃盖盖上油杯上,并将电机的插件插到搅拌插孔内。

3、将接地线接好,再插上电源线,打开电源开关,零位指示灯应亮,如果不亮,仪器将自动返回到零位。

4、当显示屏显示按“确认键,进入测试"时,应先设定“搅拌时间"、“测试次数"“静置时间"设定后按“复位键"完成设定。

5、按下“确认键"仪器开始自动按照设定好的指令开始测试当绝缘油击穿后,仪器自动搅拌,显示屏显示每次的试验电压,静置时间指令结束后,仪器自动计算出耐压强度的综合平均值并显示在液晶屏上。

6、如需打印,按下“打印键"即可打印出绝缘油介电强度的综合平均值。

绝缘油介电强度测定试验作业指导书

绝缘油介电强度测定试验作业指导书

绝缘油介电强度测定试验作业指导书
1适用范围
本作业指导书适用于绝缘油(包括新油和运行油)介电强度测定,规定了试验引用标准、仪器设备要求、作业程序和方法、试验结果判断方法和试验注意事项等。

制定本指导书的目的是规范试验的操作、保证试验结果的准确性、为设备运行、监督、检修提供依据。

除介电强度测定的绝缘油其他相关试验不在本作业指导书范围内,请参阅相应作业指导书。

2引用文件
下列文件中的条款通过本作业指导书的引用而成为本作业指导书的条款。

凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改或修订版均不适用于本作业指导书,然而,鼓励根据本作业指导书达成的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本作业指导书。

GB/T 507 绝缘油击穿电压测定法
DL429.9 绝缘油介电强度测定法
3试验前准备工作安排
3.1准备工作安排
3.2人员要求
3.3仪器仪表和工具
4 试验程序
4.1试验项目和操作标准
4.2原始记录与正式报告
附录A:绝缘油介电强度测量试验标准化作业卡
附录A1:绝缘油介电强度测量试验原始记录。

绝缘油击穿电压测试论文:浅析绝缘油击穿试验测定方法

绝缘油击穿电压测试论文:浅析绝缘油击穿试验测定方法

IEC156《绝缘油电气强度测定方法》来进行制定,简称为方法一);第 到合格。这种做法虽然加大了绝缘油的绝缘性,但是,从美国经济
二,DL/T429—1991《电力系统油质试验方法》(简称为方法二)。这两 方面考虑,它会增加处理的成本。GB/T7959—2000 附录 B 中对采用
种标准的测试方法有很大的差别:①有着不一样的电极形状。方法 3 种电极(①平板倒角形电极②球形电极③球盖形电极)测定的击
T7595—2000《运行中变压器油的质量标准》中规定击穿电压的测定
3 试验方法的改进建议
采用方法一或方法二;在 GB/T50150—1991《电气设备安装工程电
3.1 方法标准要向国际标准贴近 当前,绝大部分的国家都认
气设备交接试验标准》 中规定绝缘油的电气强度试验采用方法一, 可 IEC156 的试验方法。它的通用性以及先进性是不用受到怀疑的。
录中另有小电极、小油杯、小间隙的试验方法)。在 DL/T429—1991 得的击穿电压都加上三到六千伏。对于个别的油样来说,差别或许
中有一条注释:“经过滤处理,脱气和干燥后的油及电压高于 220kV 很小,或许很大。
以上的电力设备,应按 GB507《电气用油绝缘强度测定法》,采用球
由于方法一使用的油量很大,这就需要在电气设备中经过多次
关 键 词 :绝缘油;击穿电压;测试方法 Key words: insulating oil;breakdown voltage;test method
0 引言
距为两点五毫米,测定的结果是四十六千伏,这明显达不到 GB/
当前国内电力行业测定绝缘油的击穿电压采用了几种不同的 T7595—2000 规定的击穿电压不小于 50kV 的要求。然而,由于依据

(完整版)绝缘油击穿电压测定法

(完整版)绝缘油击穿电压测定法

绝缘油击穿电压测定法GB/T 507--2002前言本标准等效采用国际标准IEC 156:1995《绝缘油工频击穿电压测定法》,对GB/T507--1986《绝缘油介电强度测定法》进行修订标准与IEC 156:1995的差异:1.部分引用标准采用我国相应现行国家标准;2.增加方法概要和试剂两章。

本标准与GB/T 507-1986的差异为:I.名称不同;2.测定范围不同;3.增加对切换系统的要求;4.变压器和相配装置应能在电压大于15 kV时产生的最小短路电流不同;5,电压峰值因数范围不同;6.试样杯体积不同;7.电极间距规定了公差;8.原标准变压器所用交流电频率为50 Hz;本标准变压器所用交流电频率为48 H- 62 Hz;9.两次测定之问停等时间不同;10.断路器切断时间不同;H.增加了搅拌装置和电极制备。

本标准自实施之日起,代替GB/T 507--19860本标准由中国石油化工股份有限公司提出。

本标准由中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院归口。

本标准起草单位:中国石油化工股份有限公司卜海高桥分公司炼油厂。

本标准主要起草人:顾贞艳、陆丽华。

本标准于1965年1月首次发布,1986年6月第一次修门。

绝缘油击穿电压测定法eqv IEC 156:1995代替GB/ T 507 1986(91)Determination of theInsulating liquidsbreakdown voltageat power frequency1范围本标准规定了绝缘油击穿电压的测定方法。

本标准适用于测定40 C粘度不大于350mm'/s的各种绝缘油,适用于未使用过的绝缘油的交接试验,也适用于设备监测和保养时对试样状况的评定。

2 引用标准下列标准所包含的条文,通过引用而成为本标准的一部分。

除非在标准中另有明确规定,下述引用标准都应是现行有效标准。

GB/7 4756 石油液体手工取样法IEC 52 球隙(一球接地)电压测定法IEC 60高压试验技术3方法概要向置于规定设备中的被测试样上施加按一定速率连续升压的交变电场,直至试样被击穿。

绝缘油试验标准化作业指导书

绝缘油试验标准化作业指导书

绝缘油试验标准化作业指导书(试行)一.适用范围适用于绝缘化学监督工作中进行绝缘油试验的检测工作。

二.引用标准和规程GB7595-87《运行中变压器油质量标准》GB/T17623-1998《绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法》GB/T 507-86《绝缘油介电强度测定法》GB 7600-87《运行中变压器油水分含量测定法》GB/T 261-83《石油产品闪点测定法(闭口杯法)》GB/T 7599-87《运行中变压器油、汽轮机油水溶性酸测定法》GB/T 7598-87《运行中变压器油、汽轮机油酸值测定法》GB 7597-87《电力用油(变压器油、汽轮机油)取样方法》GB/T 6541-86《石油产品对水界面张力测定法(圆环法)》GB/T 5654-85《液体绝缘材料工频相对介电常数、介质损耗因数和体积电阻率的测量》DL 423-91《绝缘油中含气量的测定真空压差法》DL 429.9-91《绝缘油介电强度测定法》三.安全工作的一般要求1基本要求1. 1为了保证工作人员在现场试验中的人身安全和电力设备的安全运行,必须严格执行DL409《电力安全工作规程》。

1. 2工作人员与带电高压设备的安全距离表1 高压设备带电时的安全距离2保证安全的组织措施2.1在电气设备上工作,保证安全的组织措施1.1.1工作票制度1.1.2工作许可制度1.1.3工作监护制度1.1.4工作间断、转移和终结制度2.2在不停电的情况下,进行绝缘油和六氟化硫气体的取样及试验工作,应填写第二种工作票。

2.3在停电的情况下,进行绝缘油和六氟化硫气体的取样及试验工作,应填写第一种工作票。

四.绝缘油的取样工作1.安全工作要求1. 1新油的验收、新油处理过程中的检验、为交付运行的新设备取样检验取样前应征得现场工作负责人的许可。

1. 2在不停电的情况下,进行绝缘油的取样工作,应填写第二种工作票。

1. 3在停电的情况下,进行绝缘油的取样工作,应填写第一种工作票。

绝缘油介电强度测定仪基本原理

绝缘油介电强度测定仪基本原理绝缘油介电强度测定仪绝缘油介电强度测定仪是依照国际电工委员会标准国际IEC-156和国标GB507-86《绝缘油介电强度测定法》的要求,充分考虑国内外使用者的需求而研发的新一代全自动试油器,以单片机为主导,采用先设定后开机测试的方法,全部过程由微机自动运行控制,操作简单。

操作分为全自动六次和全自动单次操作,具有自动升压测试、自动搅拌、自动处理、自动打印及数字显示和锁定技术等功能,读数直观,测量准确,测试过程安全可靠。

绝缘油介电强度测定仪考虑了球形、球盖形、大平板这些国内外使用的标准电极和小间隙的小平板这种非标准电极,使用户一机在手,多种要求均得满足。

本机采用特殊工艺,提供特种高强度绝缘变压器,供给0-60KV 最大测量范围,且体积小,重量轻;只要标准地线接地可靠则安全得以保证;当油击穿时,过流保护置在0.02秒内自动切电源;本机安全可靠,能充分满足各种绝缘油介电强度的测定要求。

【绝缘油介电强度测定仪基本原理】采用中央处理器、大规模集成电路等先进技术组成自动化测试设备,操作过程全自动化,并能通过面板配置的微型打印机打印试油试验数据,该设备与普通仪表及同类型仪器相比具有试验稳定性好,精度高,并具有良好的操作性,该设备在试油操作中有多种试验运行方式,主要特点: 1.全自动试验方式:连续6次试验,自动求平均值,通过面板打印机来打印出6次试验数据及平均数。

2. 单次自动试验方式:自动完成1次试验,并打印出单次试验数据。

采用交流可逆电机按3千伏/秒的匀速带动调压器经升压变压器升压,当油样被击穿时,保护系统自动切断升压供电回路,同时保护电路给系统提供一个中断信号,系统响应后执行试油击穿程序,其主要操作内容: 1.四位数码管以连续8次闪烁显示,提示试油击穿; 2.记录试验数据; 3.程控自动执行回零操作。

回零后,根据试验次数识别是否再进行下一个试验操作周期或自动退出试验状态。

【绝缘油介电强度测定仪仪器技术参数】1、电源电压:220V/50Hz 2、设备容量:0.5KVA 3、输入电压:200V/50Hz 4、输出试验电压:0 ;-;60KV (0;-;80KV用户选择购买)5、电压表指示误差:±5% 6、升压速度:2KV/秒 ± 20% 7、燃弧时间:不大于20ms1.设有自动检测功能,如开机自动进入复位状态执行调压器回零。

绝缘油介电强度测定法

绝缘油介电强度测定法1适用范围适用于验收20℃时粘度不大于50mm2/s的各种绝缘油。

例如变压器油、电容器油、电缆油等新油或使用过的油,但主要是用于新油。

介电强度并不是用来评定绝缘油质量的一个标准,而是一项常规试验,它用来阐明绝缘油被水和其他悬浮物质物理污染的程度以及打算注入设备前进行干燥和过滤是否适宜。

2 试验性质预试、交接、大修3试验方法3.1 方法概要测定方法是将放在专门设备里的被测试样经受一个按一定速率连续升压的交变电场的作用直至油击穿.测量值与所用的测量设备和采用的方法有很大关系.3.2 仪器3.2.1 变压器3.2.1.1 试验是从交流(50Hz)的低压电源供电的一个升压变压器得到的.通过手调或自动控制装置逐渐增加初级线圈电压,经升压后的次级线圈电压,经升压后的次级线圈电压施加于试验油杯的电极上.该电压应是一近似正弦的波形,其峰值因数应在根号2±5%范围。

3.2.1.2变压器和相配的装置应能在电压大于15kV产生一个20mA的最小短路电流。

3.2.2 保护装置3.2.2.1装置应良好接地。

3.2.2.2 进行试验时尽可能防止产生高频震荡。

3.2.2.3为了保护设备和避免试油在击穿瞬间的分解,可与试油杯串联一个电阻,以限制击穿电流。

3.2.2.4 高压变压器的初级电路上接一个断路器,这个断路器能在试样击穿后不超过0.02s的时间内因试样的击穿电流作用而动作.断路器接一个无电压释放线圈以保护设备。

3.2.3电压调节3.2.3.1 电压调节可用下列设备之一来实现3.2.3.1.1 变比自耦变压器3.2.3.1.2 电阻分压器3.2.3.1.3 发电机磁场调节3.2.3.1.4感应调节器3.2.3.2电压调节最好采用自动升压系统,因为手控调节不易得到要求的匀速升压。

3.2.4试验电压的测量试验电压值是电压的有效值,即电压峰值除以√2.电压可以用峰值电压表或其他类型的测量电压表连接到试验变压器的输入端或输出断来测量。

507绝缘油击穿电压测定法

中华人民共和国国家标准绝缘油击穿电压测定法前言本标准等效采用国际标准IEC; 156:1995(绝缘油工频击穿电压测定法》,对GB/T 507一19861绝缘油介电强度测定法》进行修订。

本标准与IEC 156:1995的差异:I.部分引用标准采用我国相应现行国家标准;2.增加方法概要和试剂两章。

本标准与GB/ T 507一1986的差异为:I.名称不同;2.测定范围不同;3.增加对切换系统的要求;4.变压器和相配装置应能在电压大于15 kV时产生的最小短路电流不同;5.电压峰值因数范围不同;6.试样杯体积不同;7.电极间距规定了公差;8.原标准变压器所用交流电频率为50 Hz;本标准变压器所用交流电频率为48 Hz-52 Hz;9.两次测定之间停等时间不同;10.断路器切断时间不同;11.增加了搅拌装置和电极制备。

本标准自实施之日起,代替GB/T 507一19肠。

本标准由中国石油化工股份有限公司提出。

本标准由中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院归口。

本标准起草单位:中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司炼油厂。

本标准主要起草人:顾贞艳、陆丽华。

本标准于1965年1月首次发布,1986年6月第一次修订。

1范围本标准规定了绝缘油击穿电压的测定方法。

本标准适用于测定WC粘度不大于350 mm z/S。

的各种绝缘油,适用于未使用过的绝缘油的交接试验,也适用于设备监测和保养时对试样状况的评定。

2引用标准下列标准所包含的条文,通过引用而成为本标准的一部分。

除非在标准中另有明确规定,下述引用标准都应是现行有效标准。

GB/T 4756石油液休手工取样法IEC 52球隙(一球接地)电压测定法IEC 60高压实验技术3方法概要向置于规定设备中的被测试样上施加按一定速率连续升压的交变电场,直至试样被击穿。

4试剂4.1丙酮:分析纯。

4.2石油醚:分析纯,60'C一90.C。

5仪器5.1电器设备由以下部分组成:a)调压器;b)步进变压器C)切换系统;d)限能仪。

变压器油绝缘强度测试作业指导书

编号:/
变压器油绝缘强度测试作业指导书
编写:年月日
审核:年月日
批准:年月日
作业负责人:
作业日期____ 年—月—日—时至________ 年—月—日—时
1适用范围
本作业指导书适用于指导变压器油绝缘强度测试工作。

2引用文件
中华人民共和国水利电力部生第158号《电业安全工作规程》(热力和机械部分)
DL408-1991《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)
GB/T507—1986《绝缘油介电强度测定法》
6801全自动油介电强度测试仪使用说明书3作业前准备工作安排
3.1准备工作安排
3. 2人员要求
3. 3仪器仪表和工具材料
3. 4危险点分析
3. 5安全措施
3. 6试验分工
4试验程序4. 1开工
4. 2试验步骤和标准要求
4. 3结尾工作
5试验总结
6作业指导书执行情况评估
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中华人民共和国国家标准
UDC665.546
∶543.25
绝缘油介电强度测定方法GB507—86
代替GB507—77
Insulating oils-Determination
of the dielectric strength
国家标准局1986-06-25发布1987-06-01实施
本方法适用于验收20℃时粘度不大于50mm2/s的各种绝缘油。

例如:变压器油、电容器油、电缆油等新油或使用过的油,但主要是用于新油。

介电强度并不是用来评定绝缘油质量的一个标准,而是一项常规试验。

它是用来阐明绝缘油被水和其他悬浮物质物理污染的程度以及打算注入设备前进行干燥和过滤是否适宜。

本标准是参照采用国际电工委员会标准IEC156《绝缘油介电强度测定法》制订的。

1 方法概要
测定方法是将放在专门设备里的被测试样经受一个按一定速率连续升压的交变电场的作用直至油击穿。

测量值与所用的测量设备和采用的方法有很大关系。

2 仪器
2.1 变压器
2.1.1 试验电压是从交流(50Hz)的低压电源供电的一个升压变压器得到的。

通过手调或自动控制装置逐渐增加初级线圈电压,经升压后的次级线圈电压施加于试验油杯的电极上。

该电压应是一近似正弦的波形,其峰值因数应在2±5% 范围。

2.1.2 变压器和相配的装置应能在电压大于15kV时产生一个20mA的最小短路电流。

2.2 保护装置
2.2.1 装置应良好接地。

2.2.2 进行试验时尽可能防止产生高频振荡。

2.2.3 为了保护设备和避免试油在击穿瞬间的分解,可与试验油杯串联一个电阻,以限制击穿电流。

2.2.4 高压变压器的初级电路上接一个断路器,这个断路器能在试样击穿后不超过0.02s的时间内因试样的击穿电流作用而动作。

断路器接一个无电压释放线圈以保护设备。

2.3 电压调节
2.3.1 电压调节可用下列设备之一来实现:
2.3.1.1 变比自耦变压器。

2.3.1.2 电阻分压器。

2.3.1.3 发电机磁场调节。

2.3.1.4 感应调节器。

2.3.2 电压调节最好采用自动升压系统,因为手控调节不易得到要求的匀速升压。

2.4 试验电压的测量
试验电压值是电压的有效值,即电压峰值除以2。

电压可以用峰值电压表或其他类型的测量电压表连接到试验变压器的输入端或输出端来测量。

使用的测量仪器须用球隙校正到希望用它测量的全电压。

从球隙得到的电压与辅助仪器所指示的电压的比与试验油杯或球隙是否接入有关,因此在校正过程中应将试验油杯接在电路里。

如果知道球隙的接入对电压比的影响可忽略,那么在测量过程中可不接球隙。

2.5 试验油杯
2.5.1 试验油杯由杯体与电极两部分组成,两种类型的试验油杯见图1和图2。

图1
图2
2.5.2 油杯杯体是由玻璃、塑料制成的透明容器或由电工陶瓷制成的容器,有效容积在300~500mL之间,杯体以密闭为宜。

2.5.3 电极由磨光的铜、黄铜、青铜或不锈钢材料制成。

呈球形,直径12.5~13mm,如图1所示,呈球盖形的如图2所示。

电极面应光滑。

一旦电极面上有由于放电引起的凹坑时就应更换电极。

2.5.4 电极应安装在水平轴上,彼此相隔2.5mm。

电极之间的间隙用块规校准,要求精确到0.1mm。

电极轴浸入试油的深度应为40mm左右。

3 准备工作
3.1 取样
介电强度的测试对试样的轻微污染相当敏感,取样时很容易吸收水分,因此取样要用清洁、干燥的专用取样器严格地按GB4756—84《石油和液体石油产品取样法(手工法)》取样。

对桶装或油听装的试样应从容器的底部抽取。

3.2 试样的准备
3.2.1 轻轻摇动盛有试样的容器,使油中的杂质均匀分布而又不形成空气泡。

3.2.2 将试样慢慢倒入已准备好的油杯,倒试样时要避免空气泡的形成(可借助于清洁、干燥的玻璃棒)。

操作应在防尘干燥的场所进行,以免污染试样。

3.2.3 试验时的油温应与室温相同。

仲裁试验应在15~20℃之间进行。

3.3 油杯的准备
3.3.1 油杯不使用时,应将它充满干燥的油,并放于干燥防灰尘的清洁地方。

3.3.2 油杯有一段时间未使用,重新再使用时,应进行严格清洗。

3.3.2.1 拆去并洗净电极,然后用干燥的新油洗涤。

3.3.2.2 细心地重新安装上电极,安装时避免用手指与它直接接触。

3.3.3 在按3.2.2规定进行充试样前,用试样冲洗油杯(至少二次)。

4 试验步骤
4.1 试验在湿度不高于75%的条件下进行。

4.2 在测定装置上,对盛有试样的电极二端施加50Hz交流电压,电压按2kV/s均匀速度从零开始升到试样发生击穿的值。

击穿电压就是当电极之间发生第一个火花时达到的电压,不管这个火花是瞬时的或恒定的。

如果在电极之间发生瞬时火花(听得见的或可见的),则人工地断开电路。

如果发生恒定的电弧,则高压变压器初级电路上的断路器能自动断开电路。

断开电路的自动断路器能在0.02s内切断电压。

试样装入油杯。

在保证试样中不再有空气泡后尽快地施加第一次电压(最迟在装油后10min进行)。

4.3 试样发生击穿后,电极之间用清洁、干燥的玻璃棒轻轻搅拌试样,搅拌时尽可能避免空气泡的产生。

4.4 待空气泡消失后1min,再按4.1要求施加第二次电压。

如不可能观察到空气泡的消失,则必须等5min后再一次进行击穿试验。

以上试验每个试样进行六次,以六次结果的算术平均值作为该试样的介电强度。

5 报告
5.1 记录试验得到的六次击穿电压值,并计算它们的算术平均值,用千伏表示。

5.2 试验报告还应记述使用电极的类型、油温。

_______________________
附加说明:
本标准由中国石油化工总公司提出,由石油化工科学研究院技术归口。

本标准由上海高桥石油化工公司炼油厂负责起草。

本标准主要起草人徐永飞。

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