电气绝缘测试技术

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电气设备绝缘电阻测试技术标准

电气设备绝缘电阻测试技术标准

电气设备绝缘电阻测试技术标准电气设备的绝缘电阻测试是用来评估设备的绝缘性能,并检查设备是否存在漏电现象的重要技术。

绝缘电阻测试可以有效地保证设备的安全性能,避免事故的发生。

本文将介绍电气设备绝缘电阻测试的技术标准。

1.测试原理绝缘电阻测试是通过施加一定电压到被测设备绝缘部分,测量电流流过绝缘部分的情况,从而得到设备绝缘的电阻值。

通常使用直流电压进行测试,一般的测试电压为500V或1000V。

测试过程中,测量电流必须小于仪器规定的最小分辨率,以保证测试的准确性。

2.测试方法绝缘电阻测试可以采用手动测试或自动测试的方法。

手动测试需要操作人员手动连接测试仪器,并记录测试结果。

自动测试则通过计算机或仪器控制系统自动进行测试操作,并记录测试结果。

无论采用手动测试还是自动测试,都需要按照相关标准操作进行测试。

3.测试条件绝缘电阻测试必须在标准的环境条件下进行,以保证测试结果的准确性。

通常要求测试环境的温度为20℃,湿度为40%~60%,避免有雨水、露水或其他液体存在。

在测试之前,被测设备必须处于完全停机状态,断开与电源和其他设备的连接。

4.测试仪器绝缘电阻测试需要使用特定的测试仪器,如绝缘电阻测试仪。

测试仪器必须符合相关标准,并具备精准的测试功能和可靠的测试结果。

在使用测试仪器之前,需要进行仪器的校准和验证,以确保测试结果的准确性。

5.测试步骤(1)准备工作:确定测试仪器的测试电压、测试范围和测试时间,并检查测试仪器的正常工作状态。

(2)连接设备:将测试仪器的测试电极依次连接到被测设备的绝缘部分,确保连接牢固可靠。

(3)施加电压:根据测试仪器规定的测试参数,施加一定电压到被测设备的绝缘部分,并记录测试电压的数值。

(4)测量电流:记录测试仪器的显示数值,即测量电流的数值。

(5)测试结果和判定:根据测试仪器的显示数值,计算设备的绝缘电阻值,并与标准值进行比较,判断测试结果的合格性。

绝缘电阻测试的技术标准可以根据不同的设备和应用领域制定,常见的技术标准有国家标准、行业标准和企业标准等。

8 电气设备绝缘试验(高电压技术).ppt

8 电气设备绝缘试验(高电压技术).ppt
电气设备绝缘试验
绝缘诊断与绝缘试验主要内容
1 绝缘测试和诊断的基本概念 2 绝缘电阻和泄漏电流的测量 3 介质损耗角正切的测量 4 局部放电的测量 5 耐压试验与预防性试验方法的特点总结 6 绝缘的在线监测
1、绝缘测试和诊断的基本概念
绝缘的测试和诊断技术概念:电力设备绝缘
在运行中受到电、热、机械、不良环境等各种因 素的作用,其性能将逐渐劣化,以致出现缺陷, 造成故障,引起供电中断。通过对绝缘的试验和 各种特性的测量,了解并评估绝缘在运行过程中 的状态,从而能早期发现故障的技术称为绝缘的 监测和诊断技术
1 1 1 1 G xj C x G 4j C 4 j C 0 G 3
解之得:
GxG4 – ω2CxC4 = 0
(1)
G4Cx + GxC4 = G3C0
(2)
由(2)得:
tgδ = IRx/ICx=Gx/ ωCx
= ωC4/G4= ωR4C4 取R4=104/л Ω ω=100 л 则 tgδ = 106C4(F)=C4(μF) 将 Gx=ωCx tgδ ; C4 = G4tgδ/ω 代入(3)得:
(5)绝缘油脏污解、决劣办法化是等将整体绝缘分解后分部测量 (如分别
测量介损不易对变发压器现线的圈和局套管部的性tgδ 进缺行陷测量:)
(1)非穿透性局部损坏(测介损时没有发生局部放电) (2)很小部分绝缘的老化劣化 (3)个别的绝缘弱点
5)测量介损时的注意事项
(1)尽可能地分部测试 (2)与温度的关系:
当检流计正接时测得:tgδ1=ω(C4+△C4)R4
CX1=C0R4/(R3+△R3)
当检流计反接时测得:tgδ2 = ω(C4-△C4)R4
CX2 = C0R4/(R3-△R3)

电气绝缘测试技术

电气绝缘测试技术

第一章 绝缘电阻(率)的测量§1―1 概述一、定义:绝缘电阻R=U/I体积绝缘电阻 Rv=U/Iv 表面绝缘电阻 Rs= U/IsRv ∥RsRv=【d (厚度)/A (面积)】ρv (体积电阻率) ρv 单位:Ω.m ρv=E/j —电流密度(A/m 2) ρv=1/ν—电导率,用来表征材料 ρs= E/j 单位:Ω性能:用绝缘电阻表征绝缘结构性能 二、影响绝缘电阻率ρv 的因素1. 温度 :T →R (ρv ) (离子电导为主体) 2. 湿度:δ(%) →R (ρv )3. 电场E ,一般R (ρv )与E 无关(线性材料) 高场强是 E →R (ρv ) (非线性材料)4. 辐射:剂量 →R (ρv )5. 交联:无影响 ,高温下交联击穿强度高 标准测试条件: T :23+2℃ δ(湿度):50+5% 测试前预处理(正常化) T :23+2℃ δ(湿度):50+5% t :24小时消除辐照、湿度影响、机械应力预处理的目的:消除试品经历的历史条件不同对测试结果的影响§1―2试样与电极系统 一、试样固体(绝缘电阻) 片状 管状一般采用片状,大于电极7mm 以上,厚度不大于4mm (最好在0.5~2mm ) 二、电极系统 ㈠ 三电极系统大电阻测量的本质是微电 流测量。

㈡ 二电极系统 常用于薄膜测量㈢ 三电极的优点① Iv 、Is 分开,实现体积电流测量(Rv )② 消除电极边缘效应,可使被测部分近似为均化电场 ㈣ 电极尺寸测量极直径:50mm特定环境下用25mm 高压极直径:74mm 特定环境下用54mm保护间隙:2mm 保护极尺寸:10mm C=ε0εrh A R=ρv Ah(A 电极面积) 已知:A 、h 、Rv 、D1,g ,求ρvρv= Rv h4g D 2π)(+三、电极材料选择材料的原则: 1. 导电性好2. 与被测材料紧密接触3. 化学性能稳定,不和被测才来哦发生化学反应4. 经济、操作方便 可用电极材料: 1. 银漆、银膏 2. 蒸镀(铝、铜、金) 3. 铝箔 4. 导电橡胶§1—3 直接法测量绝缘电阻 Rx=U/Ix →U 已知,测Ix 求Rx一、兆欧表:直流电源+流比计(P13 图1-12) а=f (2I 1I )=f (R1Rx 2R +) 流比计的特点:а与电压大小无关,使用于现场施工 二、检流法(P14 图1-13)① 校正检流计 ② 读出偏转角 R=аK Un n=IxIg— 分流比,K —仪表常数,а—检流计偏转角 U=1000V Imin=10-10 A R=1013Ω 适用于工厂产品测试三、高阻计法(P15 图1-15) Rx=IpSRnU,Rn 最大1012Ω,放大器输入阻抗>1014Ω。

电气设备的绝缘性能测试与评估技术

电气设备的绝缘性能测试与评估技术

电气设备的绝缘性能测试与评估技术在现代电力系统中,电气设备的稳定运行至关重要。

而绝缘性能是保障电气设备安全可靠运行的关键因素之一。

绝缘性能不佳可能导致漏电、短路等故障,甚至引发火灾和人员伤亡等严重后果。

因此,对电气设备的绝缘性能进行准确的测试与评估具有极其重要的意义。

电气设备的绝缘材料在长期运行过程中,会受到各种因素的影响,如热、电、机械、环境等。

这些因素可能导致绝缘材料的性能逐渐劣化,从而降低其绝缘能力。

为了及时发现绝缘性能的下降,避免设备故障,需要定期对电气设备进行绝缘性能测试。

常见的绝缘性能测试方法包括绝缘电阻测试、介质损耗因数测试、局部放电测试等。

绝缘电阻测试是一种简单而常用的方法。

通过测量电气设备绝缘电阻的大小,可以初步判断绝缘的状况。

一般来说,绝缘电阻值越大,表明绝缘性能越好。

但需要注意的是,单纯的绝缘电阻测试可能无法发现一些潜在的局部绝缘缺陷。

介质损耗因数测试则能够更灵敏地反映绝缘的整体性能。

介质损耗因数是指在交流电压作用下,绝缘介质中损耗的功率与通过的总功率之比。

当绝缘介质存在老化、受潮等问题时,介质损耗因数会增大。

局部放电测试是检测绝缘内部局部缺陷的有效手段。

局部放电是指在电气设备绝缘内部发生的局部、非贯穿性的放电现象。

通过检测局部放电产生的电磁信号、声波信号等,可以准确地定位和评估绝缘局部缺陷的严重程度。

在进行绝缘性能测试时,需要遵循一定的测试流程和规范。

首先,要做好测试前的准备工作,包括了解被测试设备的基本情况、选择合适的测试仪器和设备、确保测试环境符合要求等。

在测试过程中,要严格按照测试仪器的操作规程进行操作,准确记录测试数据。

测试完成后,要对测试数据进行分析和处理,得出关于绝缘性能的结论。

对于测试结果的评估,需要综合考虑多种因素。

除了测试数据本身外,还需要考虑设备的运行环境、运行时间、维护历史等。

对于一些关键设备,可能需要结合多种测试方法的结果进行综合评估。

在评估绝缘性能时,还需要建立相应的标准和指标。

高电压技术-电气设备绝缘试验

高电压技术-电气设备绝缘试验

高电压技术-电气设备绝缘试验简介在电气工程中,绝缘试验是一项重要的测试方法,用于评估电气设备的绝缘性能。

绝缘试验主要通过施加高电压来检测设备的绝缘强度,以确保设备在正常运行中不会发生电气故障。

本文将介绍高电压技术和电气设备绝缘试验的基本原理、常见方法以及测试过程中的注意事项。

基本原理高电压试验是一种用于检测电气设备绝缘强度的测试方法。

在正常工作条件下,电气设备应具备足够的绝缘性能,以防止漏电、短路等故障发生。

绝缘试验的基本原理是通过施加高电压来产生电气场,检测设备绝缘系统是否能够耐受其引起的电压应力,以判断其绝缘性能是否符合要求。

常见方法直流高电压试验直流高电压试验是最常用的绝缘试验方法之一。

在这种试验中,直流电源通过绝缘试验变压器施加高电压,对设备的绝缘系统进行测试。

直流高电压试验可以根据需要进行不同的试验模式,如耐受电压试验、击穿电压试验等。

交流高电压试验交流高电压试验是另一种常见的绝缘试验方法。

与直流高电压试验不同,交流高电压试验主要考察设备的耐受能力。

在交流高电压试验中,试验变压器将电源交流电压升高到所需值,通过试验设备的绝缘系统施加高电压,以评估其绝缘性能。

脉冲高电压试验脉冲高电压试验是一种对设备绝缘性能进行更严格检测的方法。

脉冲高电压试验通过产生短暂的高电压脉冲,模拟一些特殊工作条件下的电压冲击,以评估绝缘系统对电压冲击的响应能力。

测试过程及注意事项进行电气设备绝缘试验时,需要按照一定的测试过程和注意事项进行操作,以确保测试结果的准确性和可靠性。

1.准备工作:首先需要准备所需的试验设备和试验电源,确保其正常工作状态。

同时,还需要检查试验设备的接地情况,确保试验过程的安全。

2.样品准备:将待测试的电气设备放置在试验装置中,确保设备与试验装置之间的绝缘良好,并连接试验电源。

3.设定试验参数:根据测试要求,设定试验电压、试验时间等参数。

在直流高电压试验中,还可以根据需要设定耐受时间和击穿电压等参数。

电气设备绝缘检测的新技术有哪些

电气设备绝缘检测的新技术有哪些

电气设备绝缘检测的新技术有哪些在现代电力系统中,电气设备的可靠运行至关重要。

而绝缘性能是确保电气设备安全、稳定运行的关键因素之一。

随着科技的不断进步,电气设备绝缘检测技术也在不断创新和发展。

本文将为您介绍一些当前较为先进的电气设备绝缘检测新技术。

一、局部放电检测技术局部放电是电气设备绝缘劣化的早期表现之一。

通过检测局部放电现象,可以及时发现绝缘潜在的问题。

1、超高频检测法超高频检测法利用传感器接收局部放电产生的超高频电磁波信号。

这种方法具有较高的灵敏度和抗干扰能力,能够检测到微小的局部放电信号,并且可以实现对放电位置的定位。

2、超声波检测法当局部放电发生时,会产生超声波信号。

超声波检测法通过安装在设备外壳上的传感器来接收这些信号。

该方法适用于检测开关柜、变压器等设备的局部放电,但其检测范围相对较小。

3、特高频与超声波联合检测法将特高频检测法和超声波检测法相结合,可以综合利用两种方法的优点,提高检测的准确性和可靠性。

同时,还能够对局部放电的类型和严重程度进行更精确的评估。

二、红外热成像检测技术电气设备在运行过程中,由于电流通过会产生热量。

如果绝缘存在问题,可能会导致局部过热。

红外热成像检测技术通过检测设备表面的温度分布,来判断是否存在绝缘故障。

该技术具有非接触、快速、直观等优点。

可以在设备运行状态下进行检测,不影响设备的正常运行。

但它也存在一定的局限性,例如对于小面积的发热点可能不够敏感,容易受到环境温度和风速等因素的影响。

三、介电响应检测技术介电响应检测技术是一种基于电气设备绝缘介质的电学特性进行检测的方法。

1、频域介电谱法通过在不同频率下测量设备绝缘的介电常数和介质损耗因数,来评估绝缘的状态。

该方法能够反映绝缘的整体性能,但测试时间相对较长。

2、时域介电谱法时域介电谱法通过施加阶跃电压或脉冲电压,测量绝缘介质的极化和去极化电流,从而分析绝缘的状况。

这种方法测试速度较快,但对测试设备的要求较高。

最新电气设备绝缘电阻测试技术规范

最新电气设备绝缘电阻测试技术规范

电气设备绝缘电阻测试技术规范1 范围本标准规定了电气设备绝缘电阻测试技术内容和要求。

本标准适用于集团公司所属矿井。

2 规范性引用文件本标准中涉及规范性引用文件,凡是注明日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。

煤矿安全规程煤矿机电设备完好标准煤矿安全质量标准化基本要求及评分办法(试行)煤安监行管〔2013〕1号煤矿电气试验规程3 技术要求3.1 高压配电装置绝缘电阻测试3.1.1 可动部分绝缘电阻,用2500V摇表测试,不低于1MΩ。

3.1.2 高压主回路的绝缘电阻,不低于250MΩ。

3.1.3 测量绝缘电阻时应断开高压保护回路。

3.2 交流电动机绝缘测试(运行中)3.2.1 定子额定电压在1000V以上的,在接近运行温度时,用2500V摇表测量,定子不小于1MΩ,转子电阻不小于0.5MΩ。

3.2.2 定子额定电压在1000V以下的,用1000V摇表测量,绝缘值不小于0.5M Ω。

3.2.3 额定电压在1000V以上的电机,需要测量绝缘吸收比,在1000V以下的,不需要测绝缘吸收比。

3.2.4 绝缘吸收比可判断电阻绝缘绕组应受潮,其吸收比系数R60/R15应不小于1.3,其中R15分别表示兆欧表摇60s、15s时的绝缘电阻比值。

3.3 交流电动机修复后绝缘电阻测试3.3.1 修复后电机测量绕组相与相、相与地之间的绝缘电阻,对于绕线式转子电动机,还应测量转子绕组的绝缘电阻。

3.3.2 对于额定电压在500V 以下的电机用500V 摇表测量,500V ~3000V 之间的电机用1000V 摇表;3000V 以上的电机用2500V 的摇表。

3.3.3 500V 以下的电机,修复后的绝缘电阻不低于1 M Ω,500V 以上的电机,修复后绕组的绝缘电阻不低于5 M Ω。

3.3.4 修复后的大容量电机,还应测试绝缘吸收比。

3.4 直流电动机修复后绝缘电阻测试3.4.1 直流电机绕组的绝缘电阻,应在热态或温升试验后立即进行测定,应不低于下列所求得的数值。

电气设备绝缘试验技术

电气设备绝缘试验技术

电气设备绝缘试验技术概述电气设备是现代社会中不可缺少的一部分,其正常的工作状态对于生产和社会的发展都具有重要的作用。

为了保障电气设备的安全可靠运行,必须对其进行各种试验。

绝缘试验是其中一种非常重要的试验,它可以检验电气设备的绝缘性能是否符合要求,预测其使用寿命和故障率,为设备的使用提供重要参考。

绝缘试验的分类绝缘试验按照试验对象的不同,一般分为三类:1.低压绝缘试验低压绝缘试验主要是对于一些低电压设备、线缆、绝缘材料进行试验,例如,对于电压为1000V以下的低压电器和线缆,可进行交流耐压试验和交直流绝缘电阻试验,这些试验主要是为检验绝缘材料和电器设备安全而设置。

2.中压绝缘试验中压绝缘试验主要是对额定电压在1kV至35kV的电气设备进行试验,例如,对于电动机等中压设备,需要进行交流耐压试验、直流耐压试验、交直流绝缘电阻试验、交流耐过电压试验、局部放电试验等试验。

3.高压绝缘试验高压绝缘试验主要是对于额定电压在35kV以上的电气设备进行试验,例如,对于办公大楼和医院等场所的高压配电系统和变电站设备,需要进行交直流耐压试验、交直流绝缘电阻试验、局部放电试验等试验。

绝缘试验的方法绝缘试验方法主要包括交流耐压试验、直流耐压试验、交直流绝缘电阻试验、交流耐过电压试验、局部放电试验等。

交流耐压试验交流耐压试验是将被试品加以高电压交流电击穿击弱的试验。

试验中的击穿和击弱状态,既可以详细地检验被试品的强度,还可以检验被试品存在的缺陷、质量、处理工艺和界面情况等。

直流耐压试验直流耐压试验是指将被试品加以高电压直流电,在规定时间内不击穿不泄露电流的试验。

该试验可以检测被试品的绝缘过程,包括绝缘材料的稳定性、可靠性和绝缘性能等。

交直流绝缘电阻试验交直流绝缘电阻试验是指将被试品加以低电压交、直流电,考察其绝缘电阻的试验。

该试验是常规试验之一,是绝缘试验的基础,也是绝缘强度试验、局部放电试验和交直流耐电压试验的前提条件。

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电气绝缘测试技术
1.绝缘电阻:施加于绝缘体上两导体之间的直流电压与流过绝缘体的泄露电流之比
2.体电阻:施加的直流电压与流过绝缘体内部的电流之比。

3.表面电阻:施加的直流电压与流过绝缘体表面的电流之比
4.影响绝缘电阻的因素有那些,…
温度升高绝缘电阻减小(2)湿度温度加大绝缘电阻减小(3)电场强度:(1)温度当在低场强作用下,电阻率肉几乎与电场强度无关,当在高场强电场作用下,电场强度E增加,电阻率肉下降(4)辐射的影响许多材料在强光或X射线r射线等辐照下,电阻率下降
5.利用高阻计测量绝缘电阻时如何消除漏电流的影响,
要求输入阻抗Ri>>RN(Ri比RN大100倍以上)Ri->10^14 RN->10^12 6.进行绝缘材料介电性能测试时,电极材料选择的基本原则是什么, (1)电极材料应是良导体,且与试样能紧密接触(2)电极与试样不能相互作用耐腐蚀在高温下不能引起试样的变化(3)电极制作方便,使用安全
绝缘材料测试前需正常化处理,其目的是什么,正常化处理的条件有那些, 目的:为啦消除由于试样之前所经历的环境条件不同而造成的测试结果的偏差。

条件:1)温度23+_2`C2)湿度50%+_5%3)气压一个标准大气压4)时间24h 利用之电极测量体电阻和面电阻时,如何消除剩余电荷对测量的影响, 测量完体积电阻后要充分放电后,才能测量表面电阻;或先测量表面电阻再测体电阻。

7.什么是正接电桥,反接电桥,指出正接反接的区别,并说明优点应用场合, 正接电桥:电桥的接地端为低阻抗桥臂的一端
反接电桥:电桥的接地端为高阻抗桥臂的一端
区别:接地端不同
优点:对于在工作场地已经固定的试品可以测量
应用场合:试品一端必须接地
8.利用高压西林电桥测量绝缘材料?和tans时,如何消除分布电容及其外来电场的影响
分布电容:元件之间的分布电容——屏蔽接地,元件对地的分布电容——使接地点B不接点,检流计两个端点,C点和D点,在电桥平衡时都0电位。

外电场的影响——采用屏蔽方式解决
高压西林电桥的灵敏度与哪些因素有关,
1) 平衡指示器的阻抗下降,灵敏度上升
2) 试验电压的大小上升
3) 标准电容器电容的大小上升
4) 待测式样电容的大小上升
5) 频率上升
9.利用西林电桥测量?和tans时,为提高测量灵敏度可采取哪些措施,如何消除强电场和强磁场的干扰,
1)屏蔽法:将干扰源与被测物体用金属屏隔开。

(只能减弱,不能安全消除)
2)移相法:改变电源相位,使Ii方向相同或相反,消除tansx测量误差。

3)倒相法:电源正反相下进行Cx与tansx的两次测量
Cx=C1tans1+C2tans2/C1+C‘
(2)外磁场的干扰
1.采用磁屏蔽。

2.将检流计接线改变,实现正反两次测量
Cx=Cx’Cx’’/Cx’+Cx’’ Tans=tansx’+tansx’’/‘
高压下测量tans和e有哪些方法,
谐振法测量tans和e:1.谐振法测量电容。

2.变Q值法测量tans。

3.变电纳法测量tans
如何在高压西林电桥上实现精密高压西林电桥,
1. 减小标准电容器的损耗。

2. 减小杂散电容的影响1)辅助桥壁法。

2)辅助电源法。

3)自动跟踪电桥发
3. 减小残余电感及零电容的影响,在R4的中点与屏蔽线之间接入一个可变电容Cx
什么是局部放电,
绝缘中存在缺陷,电场局部集中,导致局部区域发电放电,而没有贯穿施加电压的导体之间
影响局放因素,
1( 电压幅值影响,上升
2( 电压波形与频率(尖顶波上升,平顶波上升,高次谐波上升) 3( 电压作用
时间
4( 环境条件A:湿度上升改善电场分布下降B:温度上升—P上升下降C.大
气压力。

上升
简述局放原因,并分析局放对绝缘的危害,
局部放电集中:复合材料1气体——固体绝缘介质:气泡2液体——固体绝缘介质:不同绝缘材料结合处
导体表面的毛刺。

导体尖端,导线直径大小等。

危害:局放会逐渐腐蚀,损坏绝缘材料,使放电局域不断扩大,最后导致整个绝缘体击穿。

局放的各种现象:电气测量法,非电气测量法,并说明其优缺点 1. 局放的过程,除了伴随电荷的转移和电能的损耗之外,同时会产生声波,发光,发热以及出现新的生成物等等
2. 电气测量法:1)脉冲电流法:放电处会产生电荷交换,在一个与之相连的回
路会产生脉冲电流2)无线电干扰电压法:放电时会产生电磁波辐射3)电桥
法:放电时会有电能损耗
非电气测量法:1)声测法:局放会产生声波2)光测法3)色谱分析法非电气测量法比较电气测量法,测量中不受电气的干扰,但它的灵敏度很低,不能用视在电荷来定量
表征局放的参数,
1,真实放电量q,2视在放电量Q。

3放电能量W。

4放电相位利用脉冲电流法测局放时检测阻抗有哪几种,各种优缺点,
1( R型,结构简单,频谱范围宽,灵敏度低
2( RC型频谱较宽,具有较高的灵敏度和分辨能力,抗干扰性差 3( RLC型A
灵敏度比较高,有利于抑制干扰,具有选频特性,检测到的是RC 震荡回路不利于局放分析
局放为什么要进行系统校正?并结合图示说明有哪些校正方法
1. 原因:显示的脉冲幅值多少放电量,还需要对测量系统进行分度校正,才能定

2. 校正方法:A:串联校正回路模拟信号源与试品相串联视在放电量Q=U0Cx,U0是
已知的,Cx未知需要对试品电容进行测量。

B:并联校正方法模拟信号通过耦合电容Cq与试品相并联
C:入口校正法
什么是老化,影响老化的因素
在局部放电的作用下绝缘逐渐变坏产生不可逆的变化
1) 材料的本性2)频率3)电场强度4)温度T
常规电老化试验的加强因子电场,电场的选择原则
原则:为了使试验场强不超过实际上工作场强太多,一般都规定最低试验场
强,IEC规定最高和最低电压下的寿命分别不小于100h和500h,为了避免实验场强过高而使老化机理发生变化,不同于实际运行条件下机理,常规定最高试验场强
什么是绝缘材料耐热性,
定义:短时成长时处于高温或温度剧变下,其重要性能不受损伤的能力一般西林电桥存在的不足
1) CD的对地电容(包括接地线的电容)与桥壁CD,DB并联影响该臂的相角差 2) 试样与标准电容器被保护与保护极电位不等因此存在电容和漏导与桥壁CB,DB并联存在相角差
3) 屏蔽不够完善,只屏蔽低压部分没有屏蔽高压部分可能受到外电场的影响
4) R3,R4的杂散电容及残余电感C4的零电容对损耗角正切的测量带来了影响高频测试希望引线电阻电感及其电容应尽可能小,引线采用短粗硬的裸线。

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