介质损耗测试相关问题

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高压介质损耗测试仪安全操作及保养规程

高压介质损耗测试仪安全操作及保养规程

高压介质损耗测试仪安全操作及保养规程前言高压介质损耗测试仪是一种常用的电力设备测试仪器,其作用是测量电力设备在高压下的介质损耗情况,从而判断设备的工作状态和故障情况。

但是,由于高压介质损耗测试仪操作复杂,使用需要注意安全问题。

本文旨在提供使用过程中的安全操作及保养规程,以确保测试过程顺利进行,避免潜在的安全隐患和设备故障。

操作步骤高压介质损耗测试仪的操作步骤如下:1.确认设备存放在干燥、通风的环境中,确保设备远离水源和其他液体。

2.使用前应检查设备的外观是否完好,插头、开关是否牢固,电缆是否有损伤、松动等情况。

3.将测试仪器与电源连接,确保连接牢固并正确。

4.打开测试仪器并对仪器进行初始化设置,如设定测试波形、电压和测试时间。

5.设置完成后,打开设备主开关,并使用遥控器对测试对象进行测试,应注意测试对象的接线是否正确。

6.测试完成后,关闭设备主开关及测试仪器,并将设备和电缆收拾好,存放在干燥通风的地方。

安全注意事项1.操作前必须检查设备是否完好,避免因损坏或松动而导致的电击或其他伤害。

2.操作时应确定设备工作在稳定电压状态,未进行电流测试,以防止电击等设备损伤。

3.操作时应穿戴绝缘性能良好的防静电衣、靴和手套,以防止由于静电引起的伤害。

4.操作时应严格按照操作步骤进行,禁止改变操作流程或拆卸设备。

5.操作时应注意避免设备受到撞击、颠簸,以防止设备损坏。

6.操作时应保持设备干燥,防止设备受潮而引起设备损坏。

保养方法1.操作结束后要及时将设备收拾整齐,存放在干燥、通风的环境中。

2.定期清理设备外表和电缆,以保持设备干净。

3.避免将设备放置在潮湿、热环境中,以延长设备寿命。

4.若设备使用不当或遭遇损坏,应及时修理或更换设备,以避免设备损坏或因使用不当导致人身伤害。

结论高压介质损耗测试仪广泛应用于电力设备测试领域,但其操作过程涉及到安全问题,使用时必须严格遵守操作规程,加强设备保养,以确保设备在工作中的安全和长期可靠性。

介质损耗测试仪注意事项 介质损耗测试仪常见问题解决方法

介质损耗测试仪注意事项 介质损耗测试仪常见问题解决方法

介质损耗测试仪注意事项介质损耗测试仪常见问题解决方法介质损耗测试仪用于现场抗干扰介损测量,或试验室精密介损测量。

介质损耗测试仪注意事项:(1)仪器测量电缆通用,建议用高压线连接此插座。

高压插座和高压线有危介质损耗测试仪用于现场抗干扰介损测量,或试验室精密介损测量。

介质损耗测试仪注意事项:(1)仪器测量电缆通用,建议用高压线连接此插座。

高压插座和高压线有不安全电压,确定禁止碰触高压插座、电缆、夹子和试品带电部位!确认断电后接线,测量时务必阔别!(2)用标准介损器(或标准电容器)检定反接线精度时,应使用全屏蔽插头连接试品,否则暴露的芯线会引起误差。

(3)应保证高压线与试品高压端0电阻连接,否则可能引起误差或数据波动,也可能引起仪器保护。

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抗干扰介质损耗测试仪特点:具有操作简单、中文显示、打印、使用便利、无需换算、自带高压、抗干扰本领强、测试时间、体积小、重量轻等。

性能特点1、仪器测量精准度高,可充分油介损测量要求,因此只需配备标准油杯,和专用测试线即可实现油介损测量。

2、接受变频技术来除去现场50Hz工频干扰,即使在强电磁干扰的环境下也能测得牢靠的数据。

3、过流保护功能,在试品短路或击穿时仪器不受损坏。

4、内附标准电容和高压电源,便于现场测试,削减现场接线。

5、仪器接受大屏幕液晶显示器,测试过程通过汉字菜单提示既直观又便于操作。

技术指标1、测量范围:电容值:3pF ~ 60000 pF/10kV 60pF ~1μF/0.5kV介损范围:0 ~ 100%不限,辨别率:0.001% ,电容、电感、电阻试品自动识别。

介质损耗测试仪安全操作注意事项

介质损耗测试仪安全操作注意事项

介质损耗测试仪安全操作注意事项1.外部电源:介质损耗测试仪通常需要连接到外部电源以供电。

在接通电源之前,确保仪器和电源线没有任何损坏或漏电的迹象。

同时,确保使用的电源符合仪器的要求,并具备适当的电源保护装置。

在排除了安全隐患后,才能接通电源。

2.保护接地:在进行介质损耗测试前,需要确保仪器和测试样品都正确接地。

此举能够防止仪器和人身上的静电对测试结果的影响,并提高操作人员的安全性能。

在进行测试时,不要将手接触测试样品,以免造成电击。

3.避免湿度:介质损耗测试仪大多采用高频测试技术,而水分是电气性能影响最大的因素之一、因此,在进行测试时,要避免在潮湿的环境下操作,以防止测试结果的误差,并且保护仪器不受潮湿环境的影响。

如果仪器不具备防潮功能,应尽量避免在高湿度的环境下使用。

4.温度控制:与湿度类似,温度也会对介质损耗测试的结果产生影响。

为了确保测试精度和仪器的正常运行,应在适宜的温度范围内进行测试。

如果样品需要经过特定的温度处理或测试环境本身的温度较高或较低,应在测试前对仪器进行适当的温度调整或试验。

5.避免电磁干扰:介质损耗测试仪通常采用高频信号进行测试,这使得仪器对电磁干扰非常敏感。

在进行测试时,要尽量避免将仪器放置在靠近电磁辐射源的地方,以免电磁辐射对测试结果产生干扰。

同时,还要注意将测试样品与电源线和其他电器设备保持一定的距离,以防止互相干扰。

6.注意测试规范:在使用介质损耗测试仪进行测试时,要按照相关的测试规范和操作说明进行操作。

不合格或不合适的测试方法可能会导致测试结果的误差,并可能对测试人员和仪器造成危险。

8.储存和搬运:当不使用介质损耗测试仪时,要将其妥善存放在干燥、通风和无尘的环境中。

在搬运和运输过程中,要轻拿轻放,避免碰撞和摔落,以免对仪器造成损害。

总之,介质损耗测试仪是一种精密的仪器设备,安全操作非常重要。

要注意外部电源、保护接地、避免湿度和电磁干扰的影响,同时要遵循测试规范和进行定期维护和保养。

介质损耗测试方法

介质损耗测试方法

介质损耗测试方法嘿,咱今儿就来唠唠介质损耗测试方法这档子事儿!你说这介质损耗啊,就好像是一个隐藏在电器设备里的小怪兽,要是不把它弄清楚,指不定啥时候就给你捣乱呢!那怎么去测试它呢?常见的一种方法就是西林电桥法。

这就好比是我们要过一条河,西林电桥就是那座桥,能帮我们稳稳地到达对岸,搞清楚介质损耗的情况。

通过这个电桥,我们能精确地测量出介质损耗的数值。

还有一种叫介损测试仪法。

这就像是一个超级侦探,专门去探寻介质损耗的秘密。

它能快速、准确地给出结果,让我们对介质损耗一目了然。

那在进行介质损耗测试的时候,可得注意一些小细节哦。

就像你走路得看清路一样,不然摔个大跟头可就不好玩啦!比如说,测试环境得稳定,不能一会儿热得要命,一会儿又冷得要死,那测试结果能准吗?肯定不行呀!还有啊,仪器得校准好,要是仪器本身就不靠谱,那测出来的能对吗?这不是瞎耽误功夫嘛!你想想,要是介质损耗没测试好,就好像医生没看准病一样,那后果可严重啦!设备可能会出故障,甚至还可能引发大问题呢!这可不是开玩笑的呀!咱再说说,测试的时候可不能马虎。

就跟你写作业一样,得认真仔细,一个小错误都可能导致全盘皆输。

测试人员得有耐心,不能着急忙慌的,得一步一步慢慢来,把每个环节都做好。

那有人可能会问啦,这介质损耗测试方法就这么几种吗?当然不是啦!随着科技的发展,肯定还会有更多更好的方法出现。

就像我们的手机,以前只能打电话发短信,现在功能多强大呀!说不定以后的介质损耗测试方法会变得超级简单、超级准确呢!所以呀,我们得跟上时代的步伐,不断学习新的知识,掌握新的技能。

这样才能在面对各种问题的时候游刃有余呀!别小看这介质损耗测试方法,它可是关系到很多重要设备的正常运行呢!咱可不能掉以轻心,得好好对待它。

总之,介质损耗测试方法很重要,我们要认真去了解、去掌握。

让我们一起努力,把这个小怪兽给制服,让电器设备都能稳稳地运行!你说是不是这个理儿?。

介质损耗测试仪使用中应当注意的事项 介质损耗测试仪常见问题解决方法

介质损耗测试仪使用中应当注意的事项 介质损耗测试仪常见问题解决方法

介质损耗测试仪使用中应当注意的事项介质损耗测试仪常见问题解决方法介质损耗测试仪使用中应当注意的事项1搭钩接触不良现场测量使用搭钩连接试品时,搭钩务必与试品接触良好,否则接触点放电会引起数据严重波动!尤其是引流线氧化层太厚,或风吹线摇摆,易造成接触不良。

2接地接触不良介质损耗测试仪接地不良会引起仪器保护或数据严重波动。

应刮净接地点上的油漆和锈蚀,务必保证0电阻接地!3直接测量CVT或末端屏蔽法测量电磁式PT直接测量CVT的下节耦合电容会显现负介损,应改用自激法。

用末端屏蔽法测量电磁式PT时,由于受潮引起“T形网络干扰”显现负介损,吹干下面三裙瓷套和接线端子盘即可。

也可改用常规法或末端加压法测量。

4空气湿度过大空气湿度大使介损测量值异常增大(或减小甚至为负)且不稳定,必要时可加屏蔽环。

因人为加屏蔽环更改了试品电场分布,此法有争议,可参照有关规程。

5发电机供电发电机供电时输入频率不稳定,可接受定频50Hz模式工作。

6测试线由于长期使用,易造成测试线隐性断路,或芯线和屏蔽短路,或插头接触不良,用户应常常维护测试线;测试标准电容试品时,应使用全屏蔽插头连接,以除去附加杂散电容影响,否则不能反映出仪器精度;自激法测量CVT时,非专用的高压线应吊起悬空,否则对地附加杂散电容和介损会引起测量误差。

7工作模式选择接好线后请选择正确的测量工作模式(正、反和CVT),不可选错。

特别是干扰环境下应选用变频抗干扰模式。

8试验方法影响由于介损测量受试验方法影响较大,应区分是试验方法误差还是仪器误差。

显现问题时可首先检查接线,然后检查是否为仪器故障。

9仪器故障用万用表测量一下测试线是否断路,或芯线和屏蔽是否短路;输入电源220V过高或过低;接地是否良好。

用正、反接线测一下标准电容器或已知容量和介损的电容试品,假如结果正确,即可判定仪器没有问题;拔下全部测试导线,进行空试升压,若不能正常工作,仪器可能有故障。

启动CVT测量后测量低压输出,应显现2~5V电压,否则仪器有故障。

变压器绕组连同套管的介质损耗因数测量及注意事项

变压器绕组连同套管的介质损耗因数测量及注意事项

变压器绕组连同套管的介质损耗因数测量及注意事项变压器绕组连同套管的介质损耗因数测量⼀、⼯作⽬的发现变压器绕组绝缘整体受潮程度。

⼆、⼯作对象SL7-1000/35型电⼒变压器变压器⼀次绕组连同套管三、知识准备见第⼀篇第四章、第⼆篇第七章第三节四、⼯作器材准备序号名称数量1 介质损耗测试仪1套2 试验警⽰围栏4组3 标⽰牌2个4 安全带2个5 绝缘绳2根6 低压验电笔1⽀7 拆线⼯具2套8 湿温度计1⽀9 计算器1个10 放电棒1⽀11 接地线2根12 短路铜导线2根13 ⾼压引线1根14 低压引线1根五、⼯作危险点分析(1)实验前后充分放电;(2)介质损耗测试仪⼀定要接地;(3)禁⽌湿⼿触摸开关或带电设备;(4)注意与其他相邻带电间隔的协调。

六、⼯作接线图图1介质损耗因数测试试验接线⽰意图七、⼯作步骤1. 试验前准备⼯作。

1)布置安全措施;2)对变压器⼀、⼆次绕组充分放电;3)试验前应将变压器套管外绝缘清扫⼲净;4)测量并记录顶层油温及环境温度和湿度。

2.试验接线。

1)将介质损耗测试仪接地端接地。

2)⼆次绕组短路接地、⾮测量绕组套管末屏接地;3)⾼压绕组短路接⾼压芯线;4)两⼈接取电源线,并⽤万⽤表测量电压是否正常,测试电源盘继电器是否正常⼯作;5)复查接线;6)接通电源。

3.试验测试过程,参数设定。

1)打开介质损耗测试仪,在菜单中选取反接法;2)对于额定电压10KV及以下的变压器为10KV,对于额定电压10KV及以上的变压器,试验电压不超过绕组的额定电压;3)打开⾼压允许开关,进⾏升压,4)测试介质损耗,5)填写试验报告。

4.测量结束的整理⼯作。

1)关闭⾼压允许开关,抄录数据;2)关闭介质损耗测试仪,切断试验电源;3)⽤放电棒对变压器⼀次绕组充分放电;4)收线,整理现场。

⼋、⼯作标准1)当变压器电压等级为35kV 及以上且容量在8000kV A及以上时,应测量介质损耗⾓正切值tanδ;2 )被测绕组的tanδ值不应⼤于产品出⼚试验值的130%;3 )当测量时的温度与产品出⼚试验温度不符合时,可按下表换算到同⼀温度时的数值进⾏⽐较。

设备介质损耗试验常见问题及对策探讨

设备介质损耗试验常见问题及对策探讨

设备介质损耗试验常见问题及对策探讨在设备介质损耗试验中,作为电气绝缘中的重要参数,介质损耗因素的准确测量直接关系到对设备绝缘状况的评价。

由于受到各种因素的影响,介质损耗测量的实际结果与真实值会存在一定程度的偏离,因此,导致试验设备中的试验数据在某些情况下出现负值,影响其有效性。

例如:在无损耗标准电容器的电流大于电压90°时,该电流与试品电容电流之间的夹角为:介质损耗角δ,δ=0°。

当试验存在δ时,试品电容电流受到电压相位有功电流分量的影响将低于无损耗标准电容器电流的角度,那么出现正值;在受到某种因素的影响下,电容电流与电压之间相位差如果超过90°,那么电流有功分量与电压出现两个相反的方向,其介质损耗δ就会出现负值。

1 现场设备介质损耗试验导致负值问题出现的原因介质损耗因素,简写成tanδ。

导致设备tanδ出现负值的因素有许多种:例如:外部对电流的干扰、测量仪器接地不良和仪器中标准电容介质损耗大、电压互感器接地铁芯和底座接地不良以及电磁单元等影响。

1.1 外部对电流的干扰设备介质损耗试验时,外部干扰电流一旦投影直电压相量上,并与电压方向相同的时候,介质损耗因素tanδ也将随着介质损耗角δ的增大而增大;相反,如果投影的方向与电压的方向相反的时候,那么随着介质损耗角δ的缩小而出现负值。

1.2 测量仪器接地不良和标准电容介质损耗过大如下图1所示,互感器一次绕组介质损耗与二次介质损耗时,等值电容为Cx;对地电容为:C10、C20;测量仪器接地不良的时候,接触电阻为:R0。

当等值电容在无损耗的情况下,测量仪器接地正常或不良时所产生的状况分别为:正常R0为0,试验电流中的电流I2超过电压U角度90°,δ为0°;不良,试验电流中的电流I2超过电压U2角度90°,测量电容的结果过大。

由于R0、I1低于I2,因此,电流I2始终超过试验其他支路的电流,导致介质损耗测量出现负值或较小。

【介质损耗测试仪】介质损耗测试仪四个常见问题

【介质损耗测试仪】介质损耗测试仪四个常见问题

【介质损耗测试仪】介质损耗测试仪四个常见问题1.介质损耗测试仪技术指标介质损耗测试仪技术指标介质损耗测试仪接受变频电源技术,利用单片机和电子技术进行自动频率变换、模/数转换和数据运算,达到抗干扰本领强、测试速度快、精度高、操作简便的功能。

仪器接受大屏幕液晶显示器,测试过程通过汉字菜单提示既直观又便于操作。

随着电力事业的快速进展,对电力系统运行牢靠性要求将越来越高,电气设备绝缘检测技术的进展更加得到重视。

高压电力设备介质损耗角正切tanδ的检测是保证电力系统安全运行,适时发觉事故隐患,提高供电牢靠性的紧要技术手段。

因此,讨论介质损耗角的正切tanδ的检测技术具有特别紧要的意义。

介质损耗测试仪启动测量后高压设定值送到变频电源,变频电源用PID算法将输出缓速调整到设定值,测量电路将实测高压送到变频电源,微调低压,实现精准高压输出。

通过测量电路分别测得标准回路电流与被试回路电流幅值及其相位等,再由单片机运用数字化实时采集方法,通过矢量运算便可得出试品的电容值和介质损耗正切值。

介质损耗测试仪技术指标1、测量范围:电容值:4~60000pF;介损值:0~100%;2、高压输出:0.5~10kV;45Hz和55Hz,电流输出≤200mA;3、最大误差:电容精度:±(1.0%×读数±5pF);介损精度:±(1.0%×读数±0.05%)4、介质损耗测试仪辨别率:电容辨别率:最小可辨别0.001pF;介损辨别率:最小可辨别0.001%;5、供电电源:AC220V±10%,50Hz或发电机供电;6、低压输出:输出电压3~50V输出电流3~30A;7、工作环境:环境温度:0~40℃;环境湿度:≤90%RH,不结露。

介质损耗测试仪介质损耗测试仪介质损耗测试仪技术指标_介质损耗测试仪2.全自动介质损耗测试仪注意事项及保管技巧全自动介质损耗测试仪注意事项及保管技巧全自动介质损耗测试仪注意事项:1、使用时必需将全自动介质损耗测试仪接地端子牢靠接地。

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介质损耗测试相关问题
一.测量介质损耗角正切值tg 有何意义?
介质损耗角正切值又称介质损耗因数或简称介损。

测量介质损耗因数是一项灵敏度很高的试验项目,它可以发现电力设备绝缘整体受潮、劣化变质以及小体积被试设备贯通和未贯通的局部缺陷。

例如:某台变压器的套管,正常tg 值为0.5%,而当受潮后tg 值为3.5%,两个数据相差7倍;而用测量绝缘电阻检测,受潮前后的数值相差不大。

由于测量介质损耗因数对反映上述缺陷具有较高的灵敏度,所以在电工制造及电力设备交接和预防性试验中都得到了广泛的应用。

变压器、发电机、断路器等电气设备的介损测试《规程》都作了规定。

二.当前国内介损测试仪的现状及技术难点?
介损测试仪的技术发展很快,以前在电力系统广泛使用的QS1西林电桥正被智能型的介损测试仪取代,新一代的介损测试仪均内置升压设备和标准电容,并且具有操作简单、数据准确、试验结果读取方便等特征。

虽然目前介损测试技术发展很快,但与国际水平相比,在很多方面仍有很大差距,差距主要表现在以下几个方面:
(1)抗干扰能力
由于介质损耗测试是一个灵敏度很高的项目,因此测试数据也极易受到外界电场的干扰,目前介损测试仪采取的抗干扰方法主要有:倒相法、移相法、异频法等。

虽然这些方法能在一定程度下解决干扰的问题,但当外界干扰很强的情况下,仍会产生较大的偏差。

(2)反接法的测试精度问题
现场很多电力设备均已接地,因此必须使用反接法进行检测,但反接时,影响测试数据的因素较多,往往数据会有很大偏差,特别是当被试品容量较小(如套管),高压导线拖地测试时(有些介损测试仪所配高压导线虽能拖地使用,但对地泄漏电流较大),会严重影响测试的准确度。

三.什么是“全自动反干扰源”,与其它几种抗干扰方法相比有何特点?
所谓“全自动反干扰源”,即仪器内部有一套检测装置,能检测到外界干扰信号的幅值和相位,将相关信息传送给CPU,CPU输出指令给“反干扰源控制装置”,该装置会在仪器内部产生一个和干扰信号幅值相同但相位相反的“反干扰信号”,与“干扰信号”叠加抵消,以达到抗干扰的目的。

由于在整个测试过程,“反干扰源”自动产生,用户无需干预,我们称之为“全自动反干扰源”。

四.传统的抗干扰方法主要有倒相法、移相法、异频法等,其工作原理如何?
1、倒相法
将仪器工作电源正、反两次倒相测试,将两次测试结果进行分析处理,达到抗干扰目的,该方法在外界干扰很弱的情况下有一定的效果。

2、移相法
思路缘于“倒相法”,只是将工作电源倒相改为移相至干扰信号相位相同而达到减弱干扰影响的目的,实践表明,在干扰强烈的情况下,数据仍然偏差较大。

3、异频法
这是近几年来发展起来的一种方法,其基本原理是工作电源的频率不是50Hz,即与工频不同,这样采样信号为两个不同频率信号(测试电流和干扰电流)的叠加,通过模拟滤波器和数字滤波器对信号滤波,衰减工频信号,以达到抗干扰的目的,实践表明:该方法的抗干扰能力优于“倒相法”和“移相法”,但在一些特定场合下,由于干扰影响,数据仍有偏差,甚至出现负值。

另外,由于其自身原理特点存在几个方面的矛盾:
(1)频率的选择问题:频率与工频越接近,抗干扰能力越弱,但等效性越好;频率与工频越远,抗干扰能力越强,但等效性越差。

(2)为了增强等效性,有的仪器使用了“双变频”,即可选用两种频率进行测试,比如40Hz和60Hz,但问题是两种频率测试结果不一致怎么办?只作简单的平均处理能与工频等效吗?
(3)模拟滤波器均存在相移问题,固定的相移可由计算机补偿,但当温度等条件变化引起相移特性发生变化后,就会严重影响介损值的测试结果。

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