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文檔簡介
介質損耗的測量介質損耗的概念及測量介質損耗的意義介質損耗的概念、測量介質損耗的意義此電介質在單位時間內消耗的能量稱為電介質的功率損耗,簡稱介質損耗。
介質損耗的概念、測量介質損耗的意義直流電壓下的介質損耗為:介質損耗的概念、測量介質損耗的意義交流電壓下的介質損耗為:介質損耗的概念、測量介質損耗的意義介質損耗是指介質在直流或交流電壓作用下的有功損耗。它會隨外施電壓的變化而變化。外施電壓愈大,流過的電流也愈大,介質損耗就更大介質損耗的產生是因為在外加電壓作用下,電介質中的一部分電能被轉換為熱能,它可以分為電導損耗、極化損耗及游離損耗等。電導損耗是由電介質中的泄漏電流引起的,氣體、液體和固體介質中普遍存在這種形式的損耗。
極化損耗是由某些極化形式引起的。
游離損耗是氣體間隙中的電離損耗和液體、固體電介質中的局部放電引起的功率損耗。由上述知,介質損耗會引起介質內部的發熱,損耗越大,發熱越嚴重;反過來,發熱引起溫度的升高,促使電導和極化加強,于是造成損耗進一步增大。在這種惡性循環下,容易在介質薄弱的地方造成破壞。所以,介質損耗的大小反映了介質的優劣狀況。
通過本知識點的學習,使學生掌握介質損耗的概念及測量介質損耗的意義,熟悉介質損耗的概念及測量介質損耗的意義,為今后的課程學習打下了良好的基礎。介質損耗的測量介質損失角正切值及其物理意義介質損失角正切值及其物理意義介質損失角正切值及其物理意義用介質損耗P表示介質的好壞是不方便的,因為它與試驗電壓、被試品尺寸等因素有關,不同的被試品難于相互比較。交流電壓下的介質損耗為:直流電壓下的介質損耗為:介質損失角正切值及其物理意義由式可見,對于一定尺寸結構的設備,當所加電壓的大小一定時,介質損耗P的大小與介質損耗角的正切值成正比,即的大小反映了介質損耗的大小。
通過本知識點的學習,使學生掌握介質損失角正切值及其物理意義,熟悉介質損失角正切值及其物理意義,為今后的課程學習打下了良好的基礎。介質損耗的測量氣體電介質的損耗討論氣體電介質的損耗氣體電介質的極化率是極小的討論氣體電介質的損耗當電場強度小于使氣體分子游離所需的值時,氣體介質中的介質也是極小的,工程實際中可以略去不計。討論氣體電介質的損耗但當電場強度超過氣體分子游離所需值時,氣體介質中產生游離,介質損耗就有很大增加,且隨電壓的升高,介質損耗將增長很快。
通過本知識點的學習,使學生掌握氣體電介質的損耗,熟悉氣體電介質的損耗,為今后的課程學習打下了良好的基礎。介質損耗的測量液體電介質的損耗討論液體電介質的損耗中性液體或中性固體電介質中的極化主要是電子位移極化和離子位移極化,它們是無損的或幾乎是無損的。于是,這類介質中的損耗便主要由泄漏電流決定。討論液體電介質的損耗中性液體或中性固體電介質的tanδ與溫度的關系示意圖
討論液體電介質的損耗中性液體或中性固體電介質tanδ的與場強關系的示意圖極性液體和極性固體介質中的損耗主要包括電導損耗和極化損耗兩部分,所以,它與溫度、頻率等因素有較復雜的關系。
通過本知識點的學習,使學生掌握液體電介質的損耗,熟悉液體電介質的損耗,為今后的課程學習打下了良好的基礎。介質損耗的測量測量tanδ用的西林電橋測量tanδ用的西林電橋(a)正接線測量tanδ用的西林電橋(b)反接線測量tanδ是一項高電壓試驗,電橋橋體外殼應用足夠截面的導線可靠接地,對橋體或標準電容器的絕緣應保持良好狀態。反接線測量時,橋體內部及三根引出連線、標準電容外殼均帶高壓,應注意安全距離。
通過本知識點的學習,使學生掌握測量tanδ用的西林電橋,熟悉測量tanδ用的西林電橋,為今后的課程學習打下了良好的基礎。介質損耗的測量介損測試儀接線介紹介損測試儀接線介紹本任務介紹了新型設備AI-6000自動抗干擾精密介質損耗測量儀的原理、結構及使用方法等。介損測試儀接線介紹接線一:正接線、內標準電容、內高壓(標準正接線)介損測試儀接線介紹接線二:反接線、內標準電容、內電壓(標準反接線)
AI-6000自動抗干擾精密介質損耗測量儀是一種基于計算機技術的新型數字高壓介損電橋,主要應用于現場抗干擾測量。其為一體化結構,內置了介損電橋、變頻電源、試驗變壓器和標準電器等部件。采用變頻干擾和傅立葉變換全數字處理技術,全自動高度智能化測量,強干擾下測量數據非常穩定。測量結果由面板液晶屏顯示,內置微型打印機可自動打印結果。此儀器的主要特點是能夠自動分辨電容、電感、電阻型試品并進行測量。電容型試品則顯示Cx和tanδ;其特有的45Hz-55Hz自動雙變頻測量能在50Hz強干擾環境中直接得出50Hz的結果。數控變頻電源,測量電壓從500V~10kV連續設定,儀器自動緩慢升降壓,整個測量過程不到1分鐘時間。另外,當高壓短路、擊穿或測試電流波動時,儀器能快速保護,切斷高壓,確保人身和設備安全。現場根據測量需要,選擇合適的接線:正接線方式測量時高壓線芯線和屏蔽都可接到試品高壓端,Cx線芯線接試品低壓端;反接線時高壓線芯線接到試品高壓端,試品另一端是死接地的。然后根據該測量方式選擇需要的菜單選項。用光標鍵移動到相應菜單,用上下鍵修改光標處菜單內容。光標必須停在"啟動"處按“啟/停”鍵1S以上開始升壓測量。整個測量過程不到一分鐘時間。測量結果由液晶顯示,并可打印出來。
注意:測量的任何時候,儀器必須可靠接地,以防外殼帶電。緊急情況下應立即關閉總電源開關。
通過本知識點的學習,使學生掌握介損測試儀接線介紹,熟悉介損測試儀接線介紹,為今后的課程學習打下了良好的基礎。介質損耗的測量介質損耗角正切值試驗的目的和原理介質損耗角正切值試驗的目的和原理(1)試驗的目的在交流電壓作用下,流過介質的電流由兩部分組成,即無功電流Ic和有功電流IR;還知道,對一定尺寸結構的介質,在一定過電壓下。介質損耗角正切值的大小反映了介質損耗的大小。介質損耗角正切值試驗的目的和原理(1)試驗的目的通過測量絕緣的tanδ,可以反映出整個絕緣的分布性缺陷。(2)試驗原理對電機、電纜這類電氣設備的絕緣,因為運行中的缺陷多為集中性的,加之整體絕緣體積較大,tanδ法反映的效果就差,所以在預防性試驗中通常不做這項試驗。(2)試驗原理而對于套管絕緣,因為整體體積小,tanδ不僅可以反映套管絕緣的全面情況,而且有時可以檢查出其中的集中性缺陷,所以對于套管絕緣,tanδ法就是一項必不可少的有效試驗。(2)試驗原理此外,測量tanδ對于檢查電力變壓器、互感器、電力電容器等設備的絕緣缺陷也有一定的效果。
通過本知識點的學習,使學生掌握介質損耗角正切值試驗的目的和原理,熟悉介質損耗角正切值試驗的目的和原理,為今后的課程學習打下了良好的基礎。介質損耗的測量試驗步驟試驗步驟1.接線并經檢查無誤后.將各旋鈕置于零位,確定分流器。試驗步驟2.接通光源,加試驗電壓,并將“+”轉至“接通1”的位置。試驗步驟3.增加檢流計靈敏度,旋轉調諧鈕,找到諧振點,再調R3使光帶縮小。試驗步驟4.提高靈敏度再順序反復調節、,使靈敏度達最大時光帶最小,使電橋平衡。
通過本知識點的學習,使學生掌握試驗步驟,熟悉試驗步驟,為今后的課程學習打下了良好的基礎。介質損耗的測量試驗注意事項討論試驗注意事項測量tanδ是一項高電壓試驗,電橋橋體外殼應用足夠截面的導線可靠接地,對橋體或標準電容器的絕緣應保持良好狀態。討論試驗注意事項反接線測量時,橋體內部及三根引出連線、標準電容外殼均帶高壓,應注意安全距離。討論試驗注意事項導線對接地物距離應不小于100~150mm,從CN高壓端引出的接地線與外殼距離也應不小于100~150mm。
通過本知識點的學習,使學生掌握試驗注意事項,熟悉試驗注意事項,為今后的課程學習打下了良好的基礎。介質損耗的測量討論西林電橋的接線方式討論西林電橋的接線方式西林電橋有正接線和反接線兩種接線方式測量tanδ用的西林電橋(a)正接線測量tanδ用的西林電橋(b)反接線
通過本知識點的學習,使學生掌握西林電橋的接線方式,熟悉西林電橋的接線方式,為今后的課程學習打下了良好的基礎。介質損耗的測量正反接線適用場所測量tanδ用的西林電橋(a)正接線討論正接線反接線適用的場所如上圖(a)所示為西林電橋的正接線。這種接線交流高壓由被試品ZX的一端加入,電橋處于低壓端,操作比較安全方便,而且電橋內部不受強電場干擾,所以準確度高。但是,由于這種接線時,被試品對地必須絕緣,而現場的高壓電氣設備絕緣的一端通常是接地的,所以這種接線方式往往不適應現場試驗的要求,因而正接線多用于試驗室。在現場如可以設法將被試品對地絕緣起來,應盡量使用正接線,以保證測量的準確度。測量tanδ用的西林電橋(b)反接線討論正接線反接線適用的場所如上圖(b)所示為西林電橋
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