接地電阻測試儀的測量方法
1、接線。將一副(二組)測試線,紅線組中粗、細測量棒一端分別插入測試儀「A」、「a」測量端上(粗線對「A」 ,細線對「a」)
;黑線組中粗、細測量棒一端分別插入測量儀「B」、「b」測量端上(粗線對「B」,細線對「b」),測量線另一端的夾子分別接被測設備保護可觸及的金屬殼體和接地端。
註:有的用戶將電源線插頭上接地端代替被測物接地端,這樣給測量帶來誤差,會增加引線電阻引起的測量值。當大電流流過接地線,接地線會發熱,所以所測量時間不宜過長。
2、測試步驟。
a.單次測試。
按一下接地電阻測試儀的「啟動」按鈕,「測量」指示燈亮。調節面板上的「電流調節」旋鈕,至所需測試電流值。此時時間窗口顯示剩餘測試時間。如被測物合格,測試時間一到,儀器會發出「嘟」一聲後,且「合格」指示燈亮,電阻顯示窗口示值即為被測物的接地電阻值;當測量電阻值大於報警設定值時,「報警」指示燈亮,待測試時間一到,儀器停止工作,並發出聲報警,則判被測物為不合格品。然後按一下「復位」鍵,儀器退出測量狀態,回到初始狀態,「測量」指示燈滅。
b.連續測試。
當時間顯示窗口顯示為「0」時,按一下「啟動」按鈕,就能連續對被測物進行測試,不必再按動「啟動」按鈕。測量中結果判斷為實時顯示值。
在測試儀過程中,當接地電阻測量值超出測量范圍時,接地電阻顯示窗口顯示「――――」,如果被測物上沒有電流,則認為不構成迴路,接地電阻值無窮大,儀器顯示「――――」。
使用接地電阻測試儀時還需注意,當測試電流小於 1A 時, 「欠流」指示燈亮;當測試電流大於 30A
時,儀器自動切斷電流,停止測試,並且「過流」指示燈亮,接地電阻顯示窗口顯示「――――」。
② 電阻率的測量
1.基本測量方法
在恆定電流供電的情況下,通過測量岩心兩端的電位差,根據岩心的幾何尺寸,就可以得到岩心的電阻率值。計算公式為
圖4-18 離心管示意圖
b.離心法:利用離心力使岩心脫水。具體做法是,將飽水岩心放入特製的離心管(圖4-18)中,離心管的末端留有帶刻度線的集水管,靠離心機高速旋轉產生的離心力將鹽水驅替出並收集在集水管中,依據體積法計算岩心的含水飽和度:
儲層岩石物理學
式中:Vw是集水管中鹽水體積。該方法優點是,離心力能在一定程度上模擬地層壓力,而且可以通過調整離心機的轉速來改變驅替壓力;缺點是離心處理後岩心中鹽水分布不均勻。
c.半滲透隔板法:半滲透隔板是一種多孔板,因孔隙尺寸較小,具有較大的毛管壓力。半滲透隔板的孔隙表面經過化學處理,在一定壓力下只允許潤濕相流體(水)通過,而非潤濕相(油氣)不能滲透,因此消除了常規驅替時非潤濕相活塞式推進所產生的「末端效應」。由於採用的半滲透隔板,驅替相和潤濕相的相互作用主要取決於岩心的毛管壓力,因此這種驅替過程能更好地模擬油氣藏的壓力系統。在一定壓力下,如果計量管中的鹽水體積不再增多就可以認為兩相流體的分布達到了平衡,此時卸掉壓力,取出岩心並稱重確定其含水飽和度、測量電阻率值;然後將岩心放入壓力容器內,增加壓力進行下一個飽和度點的測量。不同含水飽和度下,兩相流體分布達到平衡時的壓力就是該狀態下的毛管力,因此該方法也可以用來研究不同毛管力條件下的岩電關系。為了提高測量效率,很多儀器可以同時處理多塊岩性相近、孔滲差別不大的岩心。
d.油、水兩相驅替法:油、水兩相驅替法是將岩心裝在一個橡皮筒中,如圖4-19所示,橡皮筒的兩端套在外徑與橡皮筒內徑相同的柱狀電極上,外面用金屬套箍住,使其密封。對橡膠筒外施以液壓,能夠模擬地層的上覆壓力,還能夠使橡皮套緊貼岩心,避免驅替時橡膠筒與岩心間形成鹽水層導電,影響測量結果。金屬電極中間留有注液孔,通過它可以對岩心注入流體形成驅替壓力。金屬電極與岩心接觸面留有網狀溝槽,以便驅替流體沿岩心均勻推進。
圖4-19 油、水兩相驅替法岩心夾持器
流體飽和度計量採用體積法,驅提出的流體被收集到計量管中,根據計量管中的流體體積和岩心的孔隙體積可計算出岩心中某一種流體的飽和度。油、水兩相驅替法一般採用兩極法測量岩心的電阻率,若用四極法測量,因岩心中兩相分布不均勻,無法准確知道兩測量電極間的飽和度。所以,在這種裝置中,四極法僅適於100%含水岩心的測量。
3.地層溫壓條件的模擬
地層條件主要指溫度和壓力。為模擬地下溫度,將岩心夾持器置入可調溫的恆溫箱中,按地層條件調節箱內溫度。模擬地層壓力則通過液壓系統給岩心夾持器加壓來實現的,如圖4-19所示,岩心置於橡膠套內,液壓系統在膠套外施加壓力,使岩心處於選定壓力下。
③ 電纜線的電阻怎麼測
一、直流電阻檢測
國家相關標准中有明確的規定:電線電纜的直流電阻須以每千米的導體電阻作為比較的基準,所測得的電線電纜的直流電阻數據必須先換算成20℃的溫度下每千米的直流電阻值。將測得的直流電阻數值換算成20℃條件下的直流電阻值後,其數值若小於規定的標准值,那麼該電線電纜樣品即為合格產品,反之則屬於不合格產品。
目前國內相關部門通常採用電橋法和電流法兩種方法來測定電線電纜的直流電阻。電橋法的測量范圍比較窄,可分單臂電橋法和雙臂電橋法,當電線電纜的電阻值約為1以上時採用單臂電橋法;當電線電纜電阻值小於1時則採用雙臂電橋法。電流法又稱為微歐計法,其原理是根據電線電纜電阻值的大小,採用恆流源輸出不同的恆定電流,然後精確測量被測電線電纜兩端的電壓,所測得的數據按照歐姆定律運算即可得出所測電線電纜的直流電阻。電流法可以輸出不同的電流,因而其測量范圍相對較寬。
二、絕緣電阻檢測
電線電纜的絕緣電阻測量值必須換算成每千米的絕緣電阻值,與直流電阻所不同的是,絕緣電阻值與電線電纜的長度成反比;低壓電線電纜的絕緣電阻檢測時的測量電壓有100V、250V、500V和1000V四種,其中100V和500V的檢測電壓在質檢部門檢測時使用比較廣泛;所測電線電纜的長度無明確規定,但為了測量和計算方便,一般取10m進行測量。測量前的充電時間一般為1分鍾。
電線電纜的絕緣電阻檢測一般採用電壓電流法,又稱為高阻計法。有的電線電纜具有金屬保護套,有一定的屏蔽功能,對於這種電線電纜的絕緣電阻測量大多測量導體對金屬套或屏蔽層或鎧裝層之間的絕緣電阻;而對於無金屬護套的電線電纜,測量其絕緣電阻值時,須先將所測電線電纜浸入水中,然後測導體與水之間的絕緣電阻,且檢測時所測試樣須保持與水溫的配套。
國內目前開發了一種直流電阻絕緣電阻測試儀ZZJ3D,該測試儀操作簡單,測量全過程可由計算機控制,精確度和穩定性都遠高於傳統的檢測設備。
三、工頻耐壓檢測
工頻耐壓一般採用交流電壓進行檢測。國家標准規定:所用交流電壓因為頻率在49Hz~61Hz之間的近似正弦波;對於電線電纜額定電壓為450/750V的產品,當絕緣厚度≦0.6mm時採用1500V高壓;當絕緣厚度≧0.6mm時採用2000V高壓,加壓5分鍾,若所測電線電纜試樣不發生擊穿或閃絡即為合格產品,反之則不合格。比如,有種規格為60227IEC53(RVV)300/500V32.5的樣品需要打耐壓,那麼我們就要把第1芯接高壓對水,接著把第2芯接高壓對水,然後把第3芯接高壓對水,最後需要全部3芯接高壓對水各打1次耐壓,總共需要打4次耐壓。
四、機械性能檢測
機械性能主要是指電線電纜老化前後的抗拉力大小。相關國家標准規定:使用強制通風老化箱製取老化後的電線電纜試樣,檢測時取樣應盡可能靠近未老化的部分。機械性能的檢測一般直接採用電子拉力測量儀器進行測定。先用測厚儀精確測定所測電線電纜中間部位的寬度和厚度,然後將試樣放在鼓風乾燥箱中人工老化,再用電子拉力機進行測量,記錄電線電纜拉伸斷裂時的伸長距離和最大抗拉應力的大小,用所得數據就可計算出所測電線電纜老化前後的抗張強度和斷裂伸長率,與該產品的產品標准對比即可判斷其是否合格。
五、其它檢測項目及檢測方法
除上述主要的檢測項目外,還有絕緣厚度的檢測、尺寸和標志的檢測以及護套厚度的檢測等項目,這些一般都可以採用一些較為簡單的測量儀器或人工檢查即可。絕緣厚度是指除去絕緣層上的所有保護層後的厚度,用投影儀和讀數顯微鏡測定,將測量數據取平均值後與產品標準的規定相比較,所測平均值必須大於規定值才為合格產品。
④ 絕緣電阻如何檢測好壞使用絕緣電阻的注意事項有哪些
絕緣電阻的檢查不能用普通的歐姆表(如萬用表的電阻擋)進行,而應用兆歐表(也稱搖表)進行測量。兆歐表是專門用於測量高電阻,即絕緣電阻的儀表。
使用兆歐表時,要注意以下幾個問題:
(1)應按電氣設備的電壓等級選擇兆歐表的規格,測量額定電壓不足500V(如額定電壓380V的電動機)的繞組的絕緣電阻時,則應選用500V兆歐表,而測定額定電壓高於500V的繞組的絕緣電阻時,則應選用1000V的兆歐表。
(2)測量絕緣電阻前,必須切斷電動機的電源,並對兆歐表自檢。自檢的方法是先將兆歐表二端線開路,緩慢搖動兆歐表手柄,表針應指到「∞」處,再把兆歐表二端線迅速短接一下,表針應指到零處。如果不是這樣,說明兆歐表自身有故障,必須檢查修理,方能使用。
(3)測量絕緣電阻時,將兆歐表端鈕L、E分別接到待測絕緣電阻兩端,如測量繞組對地(或對電動機外殼)的絕緣電阻時,則應將E接地(或電動機外殼),L接繞組的一端。
(4)兆歐表要平放,轉動手柄的轉速要均勻(120轉/分)。應搖轉一分鍾後讀取數值。
測量電動機的絕緣電阻,一般有二項內容,一是測量每相繞組間絕緣,二是測量每相繞組對機殼間的絕緣。對於500V以下的中、小型電動機,絕緣電阻最低不得小於1000Ω/V。
使用絕緣電阻的注意事項有哪些?
絕緣電阻的測量方法與注意事項
絕緣電阻是電氣設備、電纜及輸電線路的重要技術指標,是保證其正常運行的重要前提。為了避免因絕緣材料由於發熱、受潮、機械損傷、污染及老化等原因而造成漏電或短路事故的發生,必須及時和定期地測量電氣設備及電力線路的絕緣電阻,以推測其絕緣性能是否滿足使用要求,防患於未然。
1.測量准備工作
當被測對象接有電源時,在測量之前應將其退出運行狀態,切斷電源,絕對不準被測對象帶電進行測試,不然的話,非但測不準絕緣電阻,還將損壞兆歐表並造成人身觸電事故及其他事故。
對於斷開電源後的被測對象,應當在驗電之後將被測點位之間或對地短接進行充分放電,特別是含有電容器的設備和電容量較大的設備,如大電機、長電纜、大容量變壓器等,其放電時間更需要長些,一般要二至三分鍾的時間,必要時還應將被測對象的被測點及相關部位短路一段時間後再打開,等待一段時間後再短路,如此重復數次,直至確認不存在剩餘電荷時,方可進行測量。
有的被測對象雖然沒有直接與電源相關,但如果它的內部或附近存在帶高壓的、大電流的導體或可輻射電磁場信號等因素時,也必須消除這類影響因素。總之,只有在被測對象自身不帶電又不可能受到其他電源感應而帶電的情況下,才能進行絕緣電阻的測量,以保障人員和儀表的安全及測試結果的准確。
為確保測試結果的准確性,對被測對象的測量部分必須進行清潔處理,如被測點位附近、被測物表面均應擦拭乾凈,不得有污垢或水汽,以免因其漏電因素而影響測量的准確度。對於被測對象上連接測試線的測試點,也要求干凈清潔,應消除一切積塵、油污和銹跡,減小接觸電阻,保證電接觸的可靠性。
2.搖測與讀數
把兆歐表置於水平且穩固的地方,對於手搖式兆歐表,轉動搖柄由慢漸快達到並保持120轉/分鍾的速度,允許有±20%的變化范圍,但切忌忽快忽慢,否則表針會搖擺不定。
對於普通電器的測量,在測量一分鍾後待指針指示穩定或顯示的數字基本上不再跳變時,即可從刻度尺或顯示屏上讀出被測對象的絕緣電阻值。對於大電容量被測對象,應使搖柄的轉速盡可能地保持穩定,使指針盡量減小擺幅,無論何種兆歐表,正確的結果應該在測量一至三分鍾之後,而且表針或顯示的數字的確穩定不變時的讀數為准。
由於測試過程受被測對象的結構、絕緣材料的成分、泄漏電流各組分的比例關系、測試環境等諸多復雜因素的影響,所以,為確保絕緣電阻測試結果的可靠性,最好能重復測量兩次以上。
3.測試注意事項
1)兆歐表在搖測時放置的地點應遠離通過有大電流的導體和永磁物體,以及具有高、中、低頻信號電磁輻射的線路或裝置附近,要最大限度地避免各種電、磁場因素對測量工作的干擾。
2)連接兆歐表端鈕至被測對象之間的測試線必須選用絕緣良好的單根銅芯軟導線,不得使用雙股絞合線或平行線,即使是兩根單股線,也不能讓其接觸或絞纏在一起,兩條測試線的長度根據需要而適當選定,原則上宜短不宜長,兩條線分開單獨連接。測試線不能搭放在被測設備、其他金屬物體或線路上,也不能拖置於地面上,整個測試過程中人和身體的其他部位均不得接觸測試線路被測對象的有關部位,因為測試線的絕緣缺陷、兩根導線間距很近時或通過其他導電物體相互耦合時形成的等效並聯電阻作用,以及測試線對地面的耦合與泄漏作用等,都會對測量結果產生一定程度的影響。
3)當測量場所及附近發生雷電時,應當立即拆除兆歐表和測試線,停止測試工作,防止雷電通過直擊、感應和傳導等途徑危及人員和儀表的安全。
4)在搖測與讀數的過程中,若發現指針已經指在零刻度處,表明被測對象存在短路現象,應立即停止轉動搖柄,以防兆歐表內部的動圈因過熱而損壞。
5)在兆歐表沒有停止轉動或被測對象沒有放電之前,不能用手觸及被測部分或與之相關的部分,也不能觸及兆歐表接線端鈕金屬部分,以免遭到電擊。
6)在測量大電容量電氣設備及電力線路的絕緣電阻完成讀取數值之時,不要當即停止兆歐表搖柄的轉動,應當首先小心地取下測試線後,然後再停止轉動搖柄,旨在為了防止被測對象向測量電路放電而損壞兆歐表。當拆去兆歐表之後,因被測對象被兆歐表的高壓充電而儲存著一定的電量,並顯示出很高的電壓,可能會造成人身觸電事故或損壞其他設備,故必須採取適當的方法,對被測對象進行充分的放電。
7)用兆歐表測量高壓設備的絕緣電阻時,必須有兩個人分工承擔,其中一人帶絕緣手套、持絕緣桿負責在被測對象上搭接與分離「L」端測試線,另一人掌握兆歐表並記取測量結果。兆歐表的操作與「L」端測試線的操作應遵循「先搖後接,先拆後停」的原則。
8)對於測量出的結果,應當把影響絕緣電阻測量的主要因素考慮進去進行綜合的全面的分析,如測量環境中溫度和濕度差異較大所產生的影響;重復測試時殘余電荷的影響;絕緣材料可吸收電流對測試時間的影響;被測對象關鍵部位清潔程度的影響;兆歐表的性能以及接線方式與操作方法的影響等。
⑤ 電氣設備絕緣電阻測試方法
電氣設備絕緣電阻測試方法【1】
【摘 要】工廠供電中的電氣設備安全運行具有一定的條件,例如,它要在額定電壓下安全運行,並且還要在系統發生操作過電壓或者雷閃電壓時也要安全運行,電氣設備的安全運行和其絕緣強度密切相連。
因此,研究電氣設備絕緣測試方法有必要性,並且我們還要研究電氣設備絕緣電阻測試方法的實踐。
【關鍵詞】電氣設備;絕緣電阻;測試
電氣設備的絕緣問題是引起電氣設備發生故障的主要因素,絕緣性能的好壞還對電氣設備的壽命有一定的影響。
所以,絕緣測試是電氣設備檢查中一項重要的工作。
絕緣電阻就是判斷絕緣性能的一項重要的指標,同一電氣設備在不同時期往往測量的結果卻不同,很多測試人員也不理解這是怎麼一回事。
另外,有時測量的絕緣電阻明明很大,但是對其進行耐壓測試時卻不合格。
所以,我們要研究電氣設備電阻測試方法,並且我們還要研究怎樣把測量方法應用到實踐中去。
一、電氣設備絕緣電阻測試方法
對電氣設備的絕緣電阻進行測試,首先要知道測量絕緣電阻最常用的儀表——絕緣電阻表。
使用的比較多的絕緣電阻表按照電壓等級來分類的[1],分別有500V、1000V、2500V和5000V等,同時,它還可以劃分為電動式和手搖式兩種。
我們還要知道對絕緣電阻進行測量時,如果額定電壓在1000V以上的繞組,應該選用2500V的絕緣電阻表,1000V以下的要用1000絕緣電阻表。
絕緣電阻的測量步驟分以下幾個步驟:
1.在准備測量時,必須先切斷被測設備電源,同時對地短路放電,一定要杜絕設備帶點測量的情況,這樣才能確保人身和設備的安全。
2.電氣設備可能感應出高壓電的隱患一定要消除,並且消除後再對其進行測量。
3.把被測電氣設備清楚干凈,這樣為了避免盡可能少地接觸電阻。
還要保證兆歐表接線柱引出的測量軟線絕緣要有良好的狀態,同時兩根導線之間和導線與地之間也要有適當的距離,這樣是為了保持測量的精度[2]。
4.在准備測量時,還要對兆歐表是否處於正常工作狀態進行出測量。
被測電氣設備的地線一定要接於搖表E上,並且被測設備的非測量部分短接接地,還有被測設備的另一引線不應連接到L端,把手搖柄放至額定轉速的地方,兆歐表的指針應指向一個特定的地方,這代表了搖表正常工作。
5.在使用兆歐表時還要知道一些條件,例如,兆歐表使用時一定要放在牢固和平穩的地方,並且還要和大的外電流導體以及外磁場保持一定的距離。
6.轉動搖表也要按照一定的速度,通常速度是120r/min的均勻速度,讀取絕緣電阻時一定要等到指針穩定後再讀取。
7.測試進行到一定的階段時,要先從絕緣再加上全部額定電壓後才進行計時,一般還應在搖表接地側裝一個絕緣良好的刀閘,在搖表達到額定的轉速時再合上刀閘,並且在這個時候開始計時。
8.在搖動兆歐表時,應保證兆歐表的接線柱和被測迴路不和手接觸,這樣為了防止觸電。
同時各接線柱之間不可以短接,這樣做也是保證不損壞兆歐表[3]。
當對電氣設備測量完成時,火險一定要立即斷開,緊接著停止轉動手柄,這樣為了避免被測試設備電容電流反充而損壞搖表。
尤其是試驗大容量設備更要引起我們的注意,然後,測試人員還要把被測電氣設備進行放電。
9.最後還要注意一點,那就是對被測電氣設備進行測量時,還要注意記錄當時被測電氣設備的溫度,另外還有氣象條件和日期。
電氣設備的絕緣電阻測試可以說是電力設備預防性試驗中很重要的一個環節,做好絕緣電阻電阻試驗的測試,能夠保證電氣設備的安全運行。
二、電氣設備絕緣電阻的分析實踐
一般情況下,電氣設備絕緣材料加上直流電壓時,因為材料的內部會有少量的雜質出現,因此電流就出現各種各樣的形式,例如,電離子和空穴帶電粒子組成的電流[4]。
假如溫度升高或者是降低,絕緣材料內部的熱運動就會加劇或者是減弱,相應地會減少或者增加帶電粒子的數量,那麼在進行絕緣電阻測試時測得的電流也就相應地增加或者減少。
同時,絕緣材料內、外吸附的水分也相應地增多或減少,進而出現了導電能力的高和弱,絕緣電阻測試時得到的電流也相應地增大或者減少,那麼進行換算以後,絕緣電阻就會變大或者變小。
在電壓逐漸增大時,最初的電流大多是由絕緣材料內部固有的帶電粒子組成,電流也跟著電壓比例地增加,絕緣電阻恆定,電壓增大到某一個特定的值時,除了上面所說的電流,還有一部分動能比較高的帶電粒子和碰撞絕緣材料的分子,分子獲得能量而形成電流[5]。
在實踐的過程中,我們一定要特別注意加在電氣設備上的實際電壓的影響因素有幾點,例如,等級不同的絕緣電阻表,不同的負荷特性以及用兆歐表測試時手搖的不用速度等,這些因素都會影響電氣設備上不同的實際電壓。
通常在進行絕緣電阻測試時,帶電粒子的數量不會有顯著的增加,對應的會有很大的絕緣電阻,不過會有很高的耐壓試驗所加電壓,這樣就會顯著增加絕緣材料內部帶電粒子的數量,形成不合格的耐壓試驗,因此,我們在實踐餓過程中一定要特別注意。
三、結束語
電氣設備的絕緣電阻能夠看成綜合分析電氣設備絕緣性能的一個重要的指標,在一定時期的測量和記錄中,相比較絕緣性能其他的試驗方法的結果,然後分析和對比,這樣才可以科學和正確地判定電氣設備的絕緣性能。
掌握了電氣設備的絕緣性能,有利於電氣設備檢驗工作的順利完成,對電氣設備的維護也有一定的幫助,同時還能夠實現電氣設備的正常和安全運行。
因此,電氣設備中絕緣測試顯得非常重要。
對電氣設別絕緣測試方法的掌握,從某個方面來說,實踐中,使電氣設備運行良好。
電氣設備絕緣在線監測的技術【2】
【摘要】文章將針對這一方面的內容展開論述,詳細的分析了現代化電氣設備絕緣在線監測的基本措施以及維修的檢測技術,同時對工作的原則以及核心宗旨等進行了綜合性的分析,旨在以此為基礎不斷的實現工作的改進和健全,不斷實現理念的完善。
【關鍵詞】電氣設備;在線監測;技術分析
前言:由於電力設備的絕緣現象能夠直接影響到電力系統的安全運行,因此,確保絕緣在線監測是保證電力系統安全運行的重要因素。
在以往的絕緣在線監測中,主要是通過實驗來判斷絕緣的各方面特徵,同時進行絕緣缺陷的維修,以及監督其運行等來保證電氣設備的安全運行。
隨著我國科學技術水平的不斷發展,及需求的增大,以往絕緣方式已經無法滿足目前人們的需求。
為了加強電氣設備的絕緣預防性監測,在線監測技術已經成為電氣設備實驗研究的重點。
1、電氣設備的絕緣在線檢測維修的基本原理
在線監測是指利用輸送電路在運行時產生的高電壓對線路中電氣設備的絕緣狀況進行監測。
早前的在線監測原理比較簡單,就是在電氣設備運行時測量與絕緣有關的各種參數,例如利用泄露的電流經過電阻時的壓降獲得測量數據。
當然,早期的監測方法也很簡單,主要是依靠人工現場使用測量儀測試。
這種方法解決了不停電測試的問題,可以更好地反映設備的絕緣狀況,而且不受試驗周期的限制,比較靈活。
在此之後,在線監測引進了微機技術,展現出了更高的水平。
其原理是:利用各種高精度信號感測器將被測信號在完整的狀態下發送給數字波形採集系統,然後將被測模擬信號轉化為可以在計算機上處理的`數字信號進行分析處理。
由於整個流程下來的工作都是基於被測信號的波形,而波形又包含了信號所有的信息和參數,因此利用對被測信號波形的分析可以獲得被測信號各種狀態下的測量數據,從而對被測信號做出准確的判斷。
2、絕緣在線監測技術的研究意義
電氣設備的安全性、穩定性及可靠性直接關系電力系統的運行。
電氣設備的檢測與檢修是保證電氣設備正常平穩運行的重要保障,能夠及時發現電氣設備出現的各種問題,並將問題及時有效地處理。
電力系統事故的最終表現均為絕緣破壞,因此,為確保系統安全運行,運行和檢修人員必須掌握電氣設備的絕緣狀況。
傳統的檢測方法,通常是在系統和設備停運後人工用兆歐表進行絕緣數據測試,定期監測熱(冷)備用設備,並以此來判斷設備的絕緣狀態,決策其能否投入運行。
3、電力設備絕緣在線監測技術
3.1變壓器絕緣狀態監測
變壓器絕緣狀態監測是保證變壓器可靠運行的手段之一,變壓器絕緣的老化、失效是一個緩慢發展的潛伏性故障。
變壓器絕緣狀態監測主要有外殼接地線電流監測和高、低壓套管接地引下線電流監測以及鐵心接地線電流監測等。
電容套管監測是為了檢測套管的正常運行電容電流、電容量的變化和介損的變化;外絕緣泄漏電流監測是為了監測變壓器套管外絕緣的積污程度,並通過縱向、橫向的比較進行判斷;鐵心接地在線監測裝置能及時監視主變壓器鐵心接地的情況。
3.2局部放電在線監測
局部放電在線監測是診斷變壓器絕緣的有效方法之一。
變壓器正常運行中局部放電量較小。
變壓器的絕緣材料中存在著氣隙和油隙,當介質的電場強度達到一定程度時,它們將被擊穿而發生局部放電,局部放電逐步發展必將導致絕緣損壞。
當變壓器發生絕緣劣化或絕緣擊穿故障前期,變壓器局部放電量會增加數十倍,甚至數百倍。
利用在線監測變壓器局部放電量的變化進行絕緣早期故障報警,有效監測變壓器的絕緣狀況。
3.3GIS和SF6斷路器
GIS和高壓SF6斷路器設備在線監測診斷有效的項目是局部放電監測。
局部放電監測可以彌補交流耐壓試驗的不足,通過在線監測發現GIS和SF6斷路器製造和安裝的清潔度,發現設備製造和安裝過程中的缺陷、差錯和進水受潮等,並確定放電位置,從而進行有針對性的維修,確保設備安全運行。
3.4隔離開關和開關櫃。
變電站內的隔離開關和開關櫃設備運行中承載著較大電流,在內外各種因素的影響下,設備的節點、接觸面常常出現溫升,最終導致突發性故障。
安裝無線測溫在線監測系統,即在每個節點加裝溫度感測器,通過無線測溫終端發射模塊、固定IP地址等收集感測器傳遞的溫度信息,定時發送至通信管理單元,傳遞溫度信息,通過通信管理單元將數據處理和定值連接到區域網,實現對溫度的遠程監控和異常報警,有效地避免惡性事故的發生。
3.5氧化鋅避雷器
金屬氧化物避雷器(MOA)由於閥片老化或受潮所表現出來的電氣特徵是阻性電流增大,因此測量運行電壓下的交流泄漏電流是金屬氧化物避雷器在線監測的主內容,而測量其阻性電流是關鍵。
日前國內測量全泄漏電流多採用避雷器在線監測器,即將一體的毫安表與計數器串聯在避雷器接地迴路中。
監測器中的毫安表用於監測運行電壓下通過避雷器的泄漏電流峰值,有效地監測避雷器內部是否受潮或內部元件是否異常。
避雷器在線監測在電力系統的應用比較成熟且應用效果好,通過在線監測可及時有效發現避雷器的絕緣劣化缺陷。
3.6互感器類容性設備
在線監測電流互感器、CVT,耦合電容器、套管等容性設備介質損耗角正切值是一項靈敏度很高的試驗項目,它可以發現設備絕緣整體受潮、絕緣劣化以及局部缺陷等。
通過全國互感器類容性設備缺陷故障統計分析,絕緣受潮缺陷占總缺陷的80%以上。
互感器類容性設備一旦絕緣受潮會引起絕緣介質損耗增加,損耗愈大,溫度上升愈快,易造成絕緣劣化,導致絕緣擊穿。
在線監測電壓采樣的是設備的運行電壓,測試電壓高於停電時的試驗電壓,因此獲得設備絕緣參數更加真實可靠,通過設備本身測量數據的縱向比較和相關設備測量數據的橫向比較准確判斷運行設備的絕緣狀況。
4、電氣設備的絕緣在線監測發展前景
我們知道,在線監測是依靠許多技術來完成的,例如數字處理技術,數據分析技術,通信技術等,這些技術大多都有待進一步的研究和完善,在它們沒有完全完善的情況下,總是會給在線監測帶來一些問題。
為了解決這個問題,我們需要在實踐中不斷完善各項技術,使在線監測系統和專家診斷系統達到完美的結合,並最終實現電氣設備的自動絕緣監測和狀態維修。
由於具有實時連續性、直觀准確性,電氣設備絕緣的在線監測技術可以很好地反映運行中的設備絕緣的真實情況,在不影響到電力系統正常運行的情況下,可以快速便捷地測試系統數據,若進入電力系統的自動化系統中與計算機系統進行聯網,容易發展成為智能化的監測和診斷系統,具有廣闊的應用前景。
微機多功能絕緣在線監測系統是以被測信號波形的數字採集和分析為基礎的,只需在分析系統中輸入原始波形,可以減少硬體電路的使用量,提高整個監測系統的可靠性,因此,電氣設備絕緣的在線監測是非常有發展前景的,從目前的科學技術發展以及在電力系統中的應用來看,這一目標已經算是完成。
5、結語
總而言之,傳統電氣設備在檢修方面存在著很多缺陷,它已經不能滿足現代電氣設備檢測與檢修發展的需要。
而從電氣設備在線監測及狀態檢修技術來看,它是當前電氣設備檢測與檢修的主要技術,具有傳統方法無可比擬的優點。
我們應該明白其功能要求及規則,不斷探究狀態檢修的相關策略,把握電氣設備狀態檢修技術發展趨勢.不斷創新電器設備在線監測方法,提高狀態檢修技術水平,以助推我國的電力事業發展,實現更好更快地發展。
參考文獻:
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⑥ 絕緣電阻測試儀的測量方法及操作注意事項有哪些
數字式絕緣電阻測試儀是電力試驗中常見的電力檢測儀器,對於它的需求也是很大的。在絕緣電阻測試儀的使用過程中應該注意哪些事項呢?
一、絕緣電阻測試儀的測量方法:
(1)接線方法,當用絕緣電阻測試儀測量線路絕緣電阻時,L柱接線路導線,E柱接地,測量電動機繞組對地絕緣電阻時,L柱接電動機繞組引線,E柱接電動機外殼。如栗要測繞組之間的絕緣電阻 時,則將L,E兩柱分別接在兩個繞組的導線上,測量電纜對地絕緣電阻時,L柱接電纜芯線,E柱接電纜外表,G柱接電纜絕緣層上。
(2)測試方法,測量時,應使絕緣電阻測試儀放平穩,搖動發電機手柄時,速度應由慢到快。當轉速達到120r/min時, 經1min指針基本穩定後,再行讀數;若在搖動手柄時,發現表針指,就不可再搖,以兔燒壞儀表線圈。
(3)測量結束。要等儀錶停止轉動並將被測物充分放電後。才能觸摸設備和拆除儀表接線。以免觸電。
二、絕緣電阻測試儀操作注意事項:
(1)選擇絕緣電阻測試儀的電壓等級應與被測物的耐壓水平相適應。以免被測設備的絕緣被擊穿。
(2)嚴禁在工作線路上逬行絕緣電阻測試,嚴禁在雷電時進行測試工作,嚴禁測試帶電設備的絕緣電阻。
(3)在帶電設備附近,測試絕緣電阻時。人員與帶電設備保持安全距離以防測量引線碰觸帶電部分。
註:在測量之前一定要弄清楚被測量物的額定電壓。選擇適當的絕緣電阻測試儀,較高或者較低都會引發一些問題。
回復者:華天電力
⑦ 有誰知道電力電纜檢測方法
(一)對電線電纜中直流電阻的檢測
在對電線電纜的直流電阻的檢測上,主要是要檢測電線電纜的實際的導電的情況。因此,直流電阻的數據情況能夠直接的反映出電線電纜中的材料的好壞以及電線電纜的主要的導電的程度。在實際的檢測中,當電線電纜的實際的橫截面的寬度相等的時候,那麼經過電線電纜電流越多的電線電纜說明它的電阻越大,反之則越小。另外,在電流都相等的情況下,導電效果越好的電線電纜說明它的材料越好反之則越差。在國家對於電線電纜的標准中明確的規定了,導體在二十攝氏度是的電阻是最大的,這就證明,在進行電阻的檢測時,當電線電纜同時處於二十攝氏度時,電阻的值越接近標準的數值的說明樣品越合格,否則將是不合格的產品。
另外,在進行直流電阻的檢測中,主要的應用方法上電橋法和電流法兩種基本的檢測方法。電橋法主要分為單臂電橋法以及雙臂電橋法。當電阻的數值大於一歐的時候則使用的是單臂電橋法,當數值小於一歐的時候,則使用雙臂電橋法。另一種方法為電流法,電流法又稱作微歐法,這種方法能夠根據不同的電阻進行預測然後採取不同的電流進行檢測。這樣的測量的范圍較之電橋法的測量范圍較大。另外,要想減少子啊測量中出現的誤差和負面的影響可以通過四端子測量工具來實現。這樣的吧檢測結果既有說服力還有真實性。(國際電纜商平台答)
(二)對電線電纜中絕緣電阻的檢測
在對電線電纜的絕緣電阻進行測量的時候,主要就是指對於電線電纜的絕緣的性能進行有效的測量。
電線電纜的絕緣性能主要的作用是為了減少在實際的電流的使用上有發生漏電、短路、斷路等的情況,當出現這種情況的時候電線電纜可以自動的阻絕漏出來的電,防止發生損害人身財產等嚴重的後果。在檢測過程中,如何通過區分電線電纜的電阻值來體現電線電纜的質量合格,主要是因為電線電纜的絕緣電阻與電線電纜的長度成反比。也就是當電線電纜的長度越長時,電阻越大,反之則越小。另外,在電阻值的計算上,可以將檢測出的電阻值與電線電纜的長度相乘,最後得出最終的數據就是整個電線電纜的具體的電阻值。
在進行電線電纜的電阻值的測量中,主要應用的方法是高阻計法,即平常所說的電壓電流法。這種方法的使用主要是針對一些金屬方面的電纜以及多芯的電纜進行的絕緣電阻的測量方法。在對金屬等的電纜進行測量的之後,需要將電纜浸泡在水中,對於近視電纜中的單芯電纜進行絕緣的電阻測試。但是對於多芯的電纜藍來說就需要將每一個電纜的其餘的電芯都要與水相連。並且在測量的過程中要保持水溫的恆定,這樣測出來的結果才能與當時的水溫進行配套,使實驗更具真實可靠性。
(三)對電線電纜性能的檢測
在對電線電纜的性能方面等進行檢測的時候,不僅要對電線電纜的導電性能進行檢測,也要對電線電纜的耐火性,毒性,阻燃性以及密度性進行有效的檢測。在電線電纜的導電性能的檢測上,當通過電線電纜的溫度以及電流恆定時,導電強度越強的電線電纜的性能越強,反之則越弱。另外在電線電阻的毒性的檢測方面,要嚴格的進行實驗,可以利用實驗小白鼠,將電線電纜釋放出氣體,在高溫和熱量足夠的情況西下進行有效的實驗,並且要對其中產生的氣體進行有效的分析。當有害的氣體超出極限值的時候說明產品不合格,否則就是合格。在對耐火性進行檢測的時候,要確定被檢測的物體是在規定的實驗的條件下,將產品放在規定燃燒的溫度性進行燃燒,並且在一定時間內,如果樣品燃燒了,說明耐火性能不好,不是合格的產品,否則則為合格。這樣的實驗是為了真實的反應出現實的情況。在現實的生活中不可能當火災發生的時候,電線電纜就立即燃燒,也會有個迴路的過程,這樣合格的電纜電線在火災發生後還會進行一方面的供電,為救援帶來便利。在這方面阻燃性的電線電纜就沒有耐火電纜做的好。阻燃性的電纜不能在發生火災之後繼續的使用,只是能在一段時間內阻止火勢的進一步的蔓延,也能為救援節省時間。
(四)對電線電纜尺寸和外觀的檢測
在進行電線電纜的檢測過程中,對於尺寸和外觀的檢測也是非常重要的。電線電纜的外觀決定了其帶給人的第一印象,第一印象的好壞,也決定著是否對於這個電線電纜的質量的肯定。在進行外觀的檢測上,要仔細的進行勘察,對於有裂縫,油污等影響電線電纜性能正常使用的瑕疵問題要及時的進行改正,以便能夠留給人好的印象。另外,在進行尺寸的檢測上,要盡可能的保證所檢測的樣品的厚度,高度,密度等符合檢驗的標准,符合的則為合格產品,反之則為不合格的產品。
⑧ 怎樣用萬用表檢測電阻的好壞
將萬用表設置在合適的電阻檔,電阻單獨放在絕緣上,使測量桿能牢固地接觸到電阻的兩端,並能讀出電阻值。如果在標記的組值和誤差范圍內,則正常。測量時,電阻兩端的導體和測量桿的金屬部分不得接觸任何電路或導體(包括手或人體),以免干擾測試和產生錯誤的值。如果使用測試鉗,也可以暫停電阻以擴展數據。萬用表,又稱復用表、多用表、多用表等。是電力電子等部門不可缺少的測量儀器,其主要用途是測量電壓、電流和電阻。萬用表按顯示方式分為指針式萬用表和數字式萬用表。它是一種多功能、多量程的測量儀器。一般萬用表可以測量DC電流、DC電壓、交流電流、交流電壓、電阻和音頻電平,有的還可以測量交流電流、電容、電感和一些半導體參數(如)。
1.首先,檢查電阻器的外觀是否有異常,如變黑、破損、開裂、引腳氧化、色碼或標簽不清楚等。如果有這樣的異常,就是壞電阻。
2.萬用表應設置在適當的電阻檔,電阻應單獨放置在絕緣上。兩個探頭應牢固接觸電阻兩端,並讀取電阻值。如果在標記的組值和誤差范圍內,則正常。註:測量時,電阻兩端的導體和兩個探頭的金屬部分不得接觸任何電路或導體(包括手或人體),以免干擾測試,產生錯誤值。如果使用測試夾具,也可以暫停電阻器。
⑨ 電纜用搖表檢測電阻,電阻多少為合格4平方
你這個問題提問的方式不對。用搖表檢測電纜絕緣電阻,不在於電纜截面的大小,而考慮電纜的額定電壓。對弈低壓電纜,一般採用500V或者1000V搖表來檢測,一般在1MΩ以上就是可用的。對於高壓電纜,一般採用2500V搖表,按照經驗為1MΩ/1kV的原則來判斷,如6kV電纜,6MΩ以上允許投入使用。
關於電纜的絕緣電阻,嚴格意義上來說沒有「合格」的嚴格標准,在電氣規程上也不做絕對規定;只是經驗的方法,按照1MΩ/1kV的方法來判斷。如果考慮電纜是不是受潮,還可以通過檢測吸收比的方法來判斷,吸收比=R60/R15,即搖測60s和15s的絕緣電阻。
⑩ 如何判斷電阻合格與標稱截面如何檢測
概述:電阻器在使用前要進行檢查,檢查其性能好壞就是測量實際阻值與標稱值是否相符,誤差是否在允許范圍之內.方法就是用萬用表的電阻檔進行測量.測量時要注意兩點:1、要根據被測電阻值確定量程電阻器在使用前要進行檢查,檢查其性能好壞就是測量實際阻值與標稱值是否相符,誤差是否在允許范圍之內.方法就是用萬用表的電阻檔進行測量. 測量時要注意兩點: 1、要根據被測電阻值確定量程,使指針指示在刻度線的中間一段,這樣便於觀察. 2、確定電阻檔量程後,要進行調零,方法是兩表筆短路(直接相電阻器碰),調節「調零」電器使指針准確的指在Ω刻度線的「0」上,然後再測電阻的阻值.另外,還要注意人手不要碰電阻兩端或接觸表筆的金屬部分.否則會引起測試誤差. 用萬用表測出的電阻值接近標稱值.就可以認為基本上質量是好的,如果相差太多或根本不通,就是壞的.