JZ5数字式局部放电测试仪

JZ5003数字式局部放电测试仪 使用手册 安全声明 该仪器用于探测中/高压(MV/HV)设备中的局部放电源。如果没有探测到放电,其并不意味着中高压设备中无放电活动。放电源往往具有潜伏期,绝缘性能也可能会由于局部放电以外的其他原因而失效。如果检测到与中高压电力系统相连的设备中有相当大的放电,应立即通知对设备负责的相关单位。

警告: ·始终保持高压部分与仪器、探头和操作人员之间的安全距离。

·严格遵守当地安全规则。 ·附近有雷暴天气时,不得进行测量。 ·不得在爆炸环境中操作仪器或附件。 ·该装置不属于用户自己维修的零件,如果需要维护与修理,请联系本公司进行维修。 目 录 安全声明 ......................................................................................................................................... 1 1. 产品概述 .............................................................................................................................. 1 2. 引用标准 .............................................................................................................................. 1 3. 技术参数 .............................................................................................................................. 1 4. 仪器基本操作 ...................................................................................................................... 3 4.1 产品结构 ....................................................................................................................... 3 4.2 初次启动系统软件增加一个新的巡检试验档案 ....................................................... 4 4.3 系统软件主窗口 ........................................................................................................... 5 4.4 系统状态参数 ............................................................................................................... 5 4.5 系统设置—仪器参数配置 ........................................................................................... 6 4.6 检测通道显示模式—波形图 ....................................................................................... 9 4.7 检测通道显示模式—统计图 ..................................................................................... 10 4.8 开相位窗 ..................................................................................................................... 12 4.9 脉冲分析 ..................................................................................................................... 13 4.10 频谱分析 .................................................................................................................. 15 4.11 报警、报警历史和最大读数功能 .......................................................................... 15 4.12 查看采样满幅比例以及显示缩放倍数 .................................................................. 16 4.13 增益控制 .................................................................................................................. 16 4.14 数据存储 .................................................................................................................. 17 4.15 浏览记录回放分析 .................................................................................................. 18 4.16 外部触发的使用 ...................................................................................................... 19 4.17 充电及电池更换 ...................................................................................................... 19 5. 开关柜局部放电检测 ............................................................................................................ 20 5.1 系统构成 ..................................................................................................................... 21 5.2 暂态对地电压(TEV)检测工作原理 ...................................................................... 21 5.3 超声波检测工作原理 ................................................................................................. 23 5.4 传感器技术参数 ......................................................................................................... 23 5.5 巡检流程 ..................................................................................................................... 24 6. GIS局部放电检测 ................................................................................................................ 24 6.1 系统构成 ..................................................................................................................... 25 6.2 UHF检测工作原理 .................................................................................................... 26 6.3 超声波检测工作原理 ................................................................................................. 27 6.4 UHF和超声波联合检测 ............................................................................................ 28 6.5 传感器技术参数 ......................................................................................................... 29 6.6 巡检流程 ..................................................................................................................... 30 7. 变压器局部放电检测 ............................................................................................................ 30 7.1 系统构成 ..................................................................................................................... 31 7.2 检测原理 ..................................................................................................................... 31 7.3 检测位置 ..................................................................................................................... 33 7.4 HFCT现场校准 .......................................................................................................... 33 7.5 传感器技术参数 ......................................................................................................... 34 7.6 巡检流程 ..................................................................................................................... 35 8. 电缆局部放电检测 ................................................................................................................ 35 8.1 系统构成 ..................................................................................................................... 36 8.2 检测原理 ..................................................................................................................... 36 8.3 HFCT现场校准 .......................................................................................................... 40 8.4 传感器技术参数 ......................................................................................................... 40 8.5 巡检流程 ..................................................................................................................... 40 9. 巡检报告 ................................................................................................................................ 41 10. 现场干扰及处理方法 ........................................................................................................ 42

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twpd 2623便携式局部放电巡检仪.

twpd 2623便携式局部放电巡检仪.

TWPD-2623便携式局部放电巡检仪TWPD-2623是天威新域研发的全新结构的仪器,结构紧凑、轻巧便携,可背挎可手持操作,采用上端口出线方式,内置光、电双输入接口,可直接连接电、超声、超高频等各种局部放电检测传感器,内置高性能锂电池,续航时间可达4小时,将检测数据、试验波形统一保存,独创的无线同步技术自动锁定放电相位,建立指纹图谱,并具有强大的放电信号分析和干扰信号处理能力,使试验更加方便。

性能特点:三项独创领先技术∙国内乃至世界上最小的全功能便携式高压电气设备局部放电巡检仪。

∙独创的无线同步技术锁定放电相位,方便现场巡检,识别放电、建立指纹图谱。

∙独立双通道,每个通道集成光、电双输入模式,可同时配置超高频、超声波、宽带电流、脉冲电流、TEV、复合定位等各类局放传感器。

支持并可选配适合GIS、变压器、高压电缆、干式变压器、开关柜及发电机等各类高压电气设备的局放检测传感器及软件。

五项先进技术提高了设备的可靠性∙壳体采用三层电磁屏蔽技术,适合在强电磁干扰环境下使用。

∙内部所有板卡采用无引线连接,使抗震性、可靠性、移动使用性有很大提高。

∙外部采用柔性抗冲击减震外套加固,所有端口配有保护套,适合现场使用。

∙外层包装箱为高强度防水(IP67)柔性机箱,可抗强冲击。

∙采用聚合锂电池供电,连续供电时间最高可达4小时。

装备了先进的软件系统∙触摸屏式操作界面,操作更加简单、实用、功能专一化,测量分析集成化。

∙可同时对两种传感器检测到的信号进行综合分析(如:超高频和超声波信号)、确定放电性质。

∙集成多种检测分析功能,放电量、放电水平、放电能量、相位、单个脉冲、频谱等。

∙独特的局部放电指纹图分析功能,对GIS、变压器、开关柜等放电性质的统计分析和经验积累具有重要的实用意义。

∙高压电气设备局放巡检档案管理功能,可方便的建立被巡检的高压设备的档案。

局部放电在线(带电)巡回检测∙局部放电在线(带电)巡回检测是在高压电气设备带电运行过程当中检测其内部局部放电的变化情况,通过检查该设备的局部放电情况从而分析此高压电气设备当前的绝缘状态。

震击式标准振筛机试验操作规程

震击式标准振筛机试验操作规程

震击式标准振筛机试验操作规程核准通过,归档资料。

未经允许,请勿外传~ZBSX-92A型震击式标准振筛机试验操作规程1、开机前,拧出(155A)上螺塞,加足润滑油(用20-4号机油5公斤为宜)。

2、装套筛时先将扭紧螺栓(55A)左旋以松开筛盖固定顶杆(47A)然后连同筛盖(43A)往上提,然后右旋固定就可置套筛于筛托盘(62A)上。

3、将扭紧螺栓左右松开往下压并右旋使之固紧即可工作,根据工作需要,需要常开可将旋钮转至常开位,需要定时工作将旋钮转至要求定时位,需要途中停机,应切断电源开关,让定时钟自行转至停止位置,不可强行扭回。

4、仪器保养,每隔3-6个月更换机油一次,使用时注意避免盖板上的7根导杆的变形。

标准电动击实仪操作规程1、将按规程调整好的试样,按规程倒入筒内,拨平将落高跟踪装置轻放在被击土面上。

2、转动标准击数旋钮,指定在标准击数的位置上。

3、逆时针旋转定数器旋钮,旋到箭头指定的击数位置上。

4、按动启动开关,定数器会按指定的击数自动停机。

5、击完后,将跟踪装置提至上部挂位,重量2、3条即可,按规范规定自行控制击实层数。

6、若确定非标准数,又要保证击实均匀,可按标准击数位基数重复进行,此时无需操作第2条。

7、试车时锤头保护垫不必取出,否则在无试样的情况下会损坏锤头和击实筒。

8、接通电源,开机试车,在嗒塔……的响声,立即停机,将三相接线其中两相交换一下即可。

9、定期打开机器盖板,将转动部件加润滑油。

切忌将油加到摩擦盘的胶皮上,或锤杆导向弹子圈内,以防止摩擦盘轮与锤杆打滑,用布擦净再在胶轮上涂上少许粉笔灰即可。

10、使用完毕后,清理击实筒及锤头,把锤头保护垫放入筒内,将锤头落在保护垫上,以免摩擦轮长期压缩变形。

切断电源。

烘箱操作规程1、烘箱应平放在坚实的水泥地板上,电源电压必须与本箱要求的电压相符。

2、将所需烘干的试样放在瓷盘或铝盒内,再整齐、均匀放在烘箱的铁丝隔板上;试模加温,直接将试模放在铁丝隔板上。

(2021年整理)局放设备整理

(2021年整理)局放设备整理

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天威保定:电缆局放巡检:TWPD-2623A 便携式局部放电巡检仪TWPD—2623 便携式局部放电巡检仪TWPD-2622 便携式局部放电巡检仪TWPD-800 远程PD超声探测器电缆局放在线监测:OLM0405 电缆局部放电在线监测装置TWOLPD01—8E局部放电在线监测IED电缆局放检测:TWPD—2F 多通道数字式局部放电综合分析仪TWPD—2B 多通道数字式局部放电综合分析仪 TWPD-2P 多通道数字式局部放电综合分析仪 TWPD-2C 多通道数字式局部放电综合分析仪 TWPD-2E 多通道数字式局部放电综合分析仪1. TWPD—2623A 便携式局部放电巡检仪仪器配置不同的传感器可以对变压器、电抗器、GIS、开关柜、电缆、发电机等多种高压电气设备进行局部放电巡检。

KJF2000型局部放电检测仪

KJF2000型局部放电检测仪

目录一、概述 (2)二、主要技术指标 (2)三、系统工作原理 (4)四、结构说明 (6)五、操作说明 (7)六、附件 (10)七、保管及使用期限 (10)附(校正脉冲发生器使用说明书) (12)一、概述KJF2000型局部放电检测仪是近年来新研制生产的又一新颖局部放电检测仪。

广泛适用于变压器、互感器、高压开关、氧化锌避雷器、电力电缆等各种高电压电工产品的局部放电的测量,产品的型式试验,绝缘的运行监督等。

本仪器检测灵敏度高,试样电容覆盖范围大,适用试品范围广,输入单元(检测阻抗)配备齐全,频带组合多(九种)。

仪器经适当定标后能直读放电脉冲的放电量,指针式表头和数字式表头同时显示,指针式表头能按需要方便地选择对数刻度或线性刻度指示。

本仪器是电力部门、制造厂商和科研院所等单位广泛使用的实用的局部放电测试仪器。

二、主要技术指标1.可测试品的电容量范围6PF--250μF2.检测灵敏度(见表一)表一3、放大器频带:①低端:10KHZ、20KHZ、40KHZ任选②高端:80KHZ、200KHZ、300KHZ任选4、放大器增益调节:粗调六档,档间增益20±1 db;细调范围>20db。

5、时间窗:①窗宽:可调范围15°~150°;②窗位置:每一窗可旋转0°~170°;③两个时间窗可分别开或同时开。

6、放电量表:①指针式表头:对数刻度1-10-100 误差<±5%(以满刻度计)线性刻度0-1000 误差<±5%(以满刻度计)②数字表头:以3½LED数字表显示0-100.0 误差<±5%(以满刻度计)7、椭圆时基:①频率50HZ、100HZ、150HZ、200HZ、400HZ。

②椭圆旋转:以30°为一档,可作120°旋转。

③显示方式:椭圆——直线。

④高频时基椭圆可按输入电压(13∽275V)调节至正常大小,其摄取功率<1伏安。

10kV~35kV高压开关柜局部放电在线监测装置技术标准

10kV~35kV高压开关柜局部放电在线监测装置技术标准

10kV~35kV⾼压开关柜局部放电在线监测装置技术标准⽬录1范围 (2)2规范性引⽤⽂件 (2)3术语和定义 (2)4使⽤条件 (3)5技术要求 (4)6试验 (5)7 附则 (5)附录A dB与mV之间换算关系 (6)附录B 编制说明 (7)10kV~35 kV⾼压开关柜局部放电在线监测装置技术规范1范围本标准适⽤于在发电⼚和变电站现场条件下,处于运⾏状态的10kV~35kV电压等级以局部放电为主要测试项⽬的⾼压开关柜设备中在线监测装置选型。

本标准适⽤于指导中国南⽅电⽹有限责任公司系统内开展以局部放电为主要测试项⽬的⾼压开关柜在线监测装置技术要求。

环⽹柜、箱式配电变压器的局部放电在线监测装置技术要求可参考本标准执⾏。

2规范性引⽤⽂件下列⽂件中的条款通过本标准的引⽤⽽成为本标准的条款。

凡是注⽇期的引⽤⽂件,其随后所有的修改单(不包括刊误的内容)或修订版均不适⽤于本标准。

凡是不注⽇期的引⽤⽂件,其最新版本适⽤于本标准。

GB 50150 电⽓装置安装⼯程电⽓设备交接试验标准GB3906-1991 3~35kV交流⾦属封闭式开关设备GB/T16927.1-1997 ⾼电压试验技术⼀般试验要求GB/T16927.2-1997 ⾼电压试验技术试验程序GB/T 4208 外壳防护等级(IP代码)GB/T 17626 电磁兼容试验和测量技术GB/T 2423 电⼯电⼦产品环境试验GB 2421 电⼯电⼦产品基本环境试验规程GB 11022 ⾼压开关设备通⽤技术条件DL417-91-1991 电⼒设备局部放电现场测试导则DL/T404-1997 户内交流⾼压开关柜订货技术条件Q/CSG1 0007-2004 电⼒设备预防性试验规程3术语和定义3.1 局部放电partial discharge局部放电在本标准中指的是发⽣在开关柜内部绝缘结构中局部区域的现象,包括绝缘表⾯和绝缘内部的放电。

在本标准中的局部放电范畴包括导体表⾯电晕、绝缘表⾯爬电及内部⽓隙放电等类型,属于⼴义概念。

局部放电检测读数(dB)与放电量(pC)关系分析

局部放电检测读数(dB)与放电量(pC)关系分析

局部放电检测读数(dB )与放电量(pC )关系分析1、暂态地电压TEV (Transient Earth Voltage )检测原理由于在固体绝缘材料内部,因制造等因素会存在小空隙。

在使用中,绝缘体一端接地,一端接高压,使得这些小空隙像小电容一样地充电,当充电到一定程度时,他们就放电,同时产生各种物理、化学现象,如电荷的交换,发射电磁波、发热、产生分解物碳等,日益增多的碳将导致空隙导通,将增加作用在相邻空隙的电气压力,重复上述过程,最后导致绝缘击穿。

通过放电产生的电磁波脉冲大部分通过周围的金属制品传输出去,同时产生一个暂态电压,这些电压脉冲即为暂态对地电压(TEV)。

经研究这种TEV 信号直接与同一型号、在同一位置测量的设备的绝缘体的绝缘状况成正比。

根据这一原理,来实现对设备的绝缘状况的检测。

利用金属封闭成套开关设备在线运行可靠状况监测设备在我局各变电站对配电盘、开关柜、电缆分支箱等设备进行监测。

中低压电气设备的对地绝缘部分(例如金属铠装开关装置或电缆终端)发生局部放电活动,则导电系统对接地金属壳之间就有少量电容性放电电量。

放电电量很小,通常只有几兆分之一库仑。

放电持续时间一般只有几个纳秒。

因为电量等于电流乘以时间,一次放电1000pC ,持续10纳秒,就产生100mA 的电流。

对于持续时间那么短的放电脉冲,被测设备就不能看作是个整体,而应看作是传输线。

它的电气特性就由其分布电容和电感决定。

当发生局部放电时,电磁波从放电点向外传播。

电流大小与这些电磁波产生的电压有关。

电压等于电流与路径阻抗的乘积。

在不考虑损耗的传输线上,阻抗满足下式:C LZ0 (L 和C 是传输线单位长度的自感和电容)Zo 的数值变化很大,单芯10kV 电缆约为10欧,35kV 的金属外壳的母线室则大约70欧。

因此,1000pC 的放电可产生对地1到7伏持续10纳秒的电压。

电压脉冲在金属壳的内表面传播,最终从开口、接头、盖板等的缝隙处传出,然后沿着金属壳外表传到大地。

电流互感器局部放电实验研究

电流互感器局部放电实验研究【摘要】由于电流互感器绝缘体中存在着细微的气泡和裂纹,没有形成连通性故障,用交流耐压方式无法检测成功。

利用局部放电的方式进行绝缘体局部放电检测,通过获取局部放电量来判断检测部位是否存在着放电现象,从而检验处绝缘体内部的薄弱环节,加强互感器的运行安全。

【关键词】绝缘体局部放电;脉冲电流;校正电荷引言国标GB50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》中规定“35kV 及以上固体绝缘互感器应进行局部放电试验”。

35kV固体绝缘互感器,一般指LCZ-35型环氧树脂电流互感器。

由于在这种互感器在浇注环氧树脂时可能残留小气泡,在搬运过程中又容易因振动和撞击产生微小裂纹。

这些微小的气泡和裂纹往往存在于绝缘体的局部,没有形成连通性故障,用交流耐压方式无法检测成功。

在交流高电压作用下,便会产生局部放电,周而复始地形成恶性循环,并伴随着电、热、声、光过程,加速着绝缘材料的老化,以致酿成严重的电气事故,破坏系统的正常运行。

利用局部放电的方式进行绝缘体局部放电检测,通过获取局部放电量来判断检测部位是否存在着放电现象,从而检验处绝缘体内部的薄弱环节,加强互感器的运行安全。

1 局部放电试验局部放电测量方法主要有无线电干扰测量方法、放电能量法和脉冲电流法。

脉冲电流法灵敏度高,是目前国际电工委员会推荐进行局部放电测试的一种通用方法。

1.1 测试装置为了取得较好的试验电源,阻止干扰脉冲进入测量回路,使用了型号为LB-55 kV·A的电源滤波装置,成套的YDW-k5V·A无局部放电升压试验变压器和XYD-5S无局部放电调压器,局部放电仪型号为KJF96-1,检测阻抗是RLC 型,调谐电容量范围为25 ~100 ~400 pF。

被试品型号为LZZW-35和LCZ-35Q。

1.2 试验接线首先采用直接法串联线路,用此方法进行局放试验时,空气杂散电容器Cs代替藕合电容器Ck,未加试验电压前的背景噪声约有50pC,放电波形如图1所示。

开关柜局放带电检测技术(详细超值版)

可听到放电的声音; ➢ PDL功能特点: 采用TEV技术测量局部放电的放电幅值; 采用时间差法对局部放电的具体位置定位;
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第二部分 开关柜局放检测技术介绍
(三)仪器介绍
➢ PDM03功能特点: 同时监测多个开关柜的放电活动; 可以准确定位; 可以用来监视一段时间期内的放电情况; 配备专业数据分析软件;
(一) 现场应用案例1
2009年6月,对某个电房内的开关柜进行状态检测,结果为局部放电超标(地电 波检测结果显示幅值接近20dB,超声波检测结果显示超过8dB,接近15dB),解体结 果如下:
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第三部分 现场应用案例与实验室研究
(一) 现场应用案例2
2010年1月21日,对某个电房内的开关柜进行状态检测,结果为局部放电超标(地 电波检测结果显示幅值15dB,超声波检测结果显示接近16dB),解体结果如下:
(二) 检测方法的基本原理
地电波原理
地电波幅值与放电量和传播途径的衰减程度有关 要取决于放电点位置、设备的内部结构以及开口大小有关
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第二部分 开关柜局放检测技术介绍
(二) 检测方法的基本原理
超声波原理
局部放电前,放电点周围的电场应力、介质应力、粒子力处于相对平衡状态。 局部放电是一种快速的电荷释放或迁移过程,导致放电点周围的电场应力、机 械应力与粒子力失去平衡状态而产生振荡变化过程;
悬浮和气隙模型,放电量越大,地电波幅值在25dB左右基本不变 针板模型,放电量越大,地电波幅值逐步增加,但幅值在也25dB左右
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(二)实验室研究论证
A 模拟试验
第三部分 现场应用案例与实验室研究

(整理)局部放电的波形和识别图谱

局部放电的波形和识别图谱( 补充件 )A1 前言局部放电电气检测的基本原理是在一定的电压下测定试品绝缘结构中局部放电所产生的高频电流脉冲。

在实际试验时,应区分并剔除由外界干扰引起的高频脉冲信号,否则,这种假信号将导致检测灵敏度下降和最小可测水平的增加,甚至造成误判断的严重后果。

在某一既定的试验环境下,如何区别干扰信号,采取若干必要的措施,以保证测试的正确性,就成为一个较重要的问题。

目前行之有效的办法是提高试验人员识别干扰波形的能力,正确掌握试品放电的特征、与施加电压及时间的规律。

经验表明:判断正确与否在很大程度上取决于测试者的经验。

掌握的波形图谱越多,则识别和解决的方法也越快越正确。

目前,有用计算机进行频谱分析帮助识别,但应用计算机的先决条件同样需要预知各种干扰波和试品放电波形的特征。

现根据我国多年来的实际经验和国外曾经发表过的一些图谱,汇编成文,供参考。

应该指出,所介绍的放电波形,多属处理成典型化的图形,不可能包含全部可能发生的内容。

A2 局部放电的干扰、抑制及识别的方法图 A1 干扰及其进入试验回路的途径Tr —试验变压器;C x —被试品;C k —耦合电容器;Z m —测量阻抗;DD —检测仪; M —邻近试验回路的金属物件;U A —电源干扰;U B —接地干扰;U C —经试验回路杂散电容C 耦合产生的干扰;U D —悬浮电位放电产生的干扰;U E —高压各端部电晕放电的干扰;I A —试验变压器的放电干扰;I B —经试验回路杂散电感 M 耦合产生的辐射干扰;I C —耦合电容器放电的干扰A2.1 干扰类型和途径干扰将会降低局部放电试验的检测灵敏度,试验时,应使干扰水平抑制到最低水平。

干扰类型通常有:电源干扰、接地系统干扰、电磁辐射干扰、试验设备各元件的放电干扰及各类接触干扰。

这些干扰及其进入试验回路的途径见图A1 。

a. 电源干扰。

检测仪及试验变压器所用的电源是与低压配电网相连的,配电网内的各种高频信号均能直接产生干扰。

局部放电测试中的干扰及抗干扰措施

局部放电测试中的干扰及抗干扰措施一、局放干扰的来源广义的局放干扰是指除了与局放信号一起通过电流传感器进入监测系统的干扰以外,还包括影响监测系统本身的干扰,诸如接地、屏蔽、以及电路处理不当所造成的干扰等。

现场局放干扰特指前者,它可分为连续的周期型干扰、脉冲型干扰和白噪声。

周期型干扰包括系统高次谐波、载波通讯以及无线电通讯等。

脉冲型干扰分为周期脉冲型干扰和随机脉冲型干扰。

周期脉冲型干扰主要由电力电子器件动作产生的高频涌流引起。

随机脉冲型干扰包括高压线路上的电晕放电、其他电气设备产生的局部放电、分接开关动作产生的放电、电机工作产生的电弧放电、接触不良产生的悬浮电位放电等。

白噪声包括线圈热噪声、地网的噪声和动力电源线以及变压器继电保护信号线路中耦合进入的各种噪声等。

电磁干扰一般通过空间直接耦合和线路传导两种方式进入测量点。

测量点不同,干扰耦合路径会不同,对测量的影响也不同;测量点不同,干扰种类、强度也不相同。

二、局放干扰的分类由种种原因引起的干扰将严重地影响局部放电试验。

假使这些干扰是连续的而且其幅值是基本相同的(背景噪声),它们将会降低检测仪的有效灵敏度,即最小可见放电量比所用试验线路的理论最小值要大。

这种形式的干扰会随电压而增大,因而灵敏度是按比例下降的。

在其他的一些情况中,随电压的升高而在试验线路中出现的放电,可以认为是发生在试验样品的内部。

因此,重要的是将干扰降低到最小值,以及使用带有放电实际波形显示的检测仪,以最大的可能从试样的干扰放电中鉴别出假的干扰放电响应。

根据测量试验回路中可能的干扰源位置可将干扰源分为两类:第一类与外施高压大小无关的干扰,第二类是仅在高压加于回路时才产生的干扰。

干扰的主要形式如下:(1)来自电源的干扰,只要控制部分、调压器与变压器等是接通的(不必升压)即可能影响测量;(2)来自接地系统的干扰,通常指接地连接不好或多重接地时,不同接地点的电位差在测量仪器上造成的干扰偏转;(3)从别的高压试验或者电磁辐射检测到的干扰,它是由回路外部的电磁场对回路的电磁耦合引起的包括电台的射频干扰,邻近的高压设备,日光灯、电焊、电弧或火花放电的干扰;(4)试验线路的放电;(5)由于试验线路或样品内的接触不良引起的接触噪声。

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