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介质损耗测试仪注 意:测试时请保持接地良好,注意。五 使用说明5.1、主菜单打开电源开关,进入主菜单(如图5—1)。界面上方为状态提示栏。从左往右分别为:①测试主机与手持终端之间的2.4G无线信号,10表示信号强;②测试主机高压单元电池电量;③测试主机低压单元电池电量;④手持终端电池电量。第二栏右侧为日期时间显示。中间区域为功能按键区,可自行选择需要的功能点击进入。图 5—15.2、测试界面首先根据相应的接线提示接好仪器外部与被试品之间的连线,然后点击主界面“正接法”或“反接法”选项,进入下一级测试菜单(如图5—2)。个表格为状态显示区。只要仪器正常开机就一直实时检测外部高压电压、测试电流、外高压频率。测试过程中状态显示区数据停止更新,在结果显示区继续显示。第二个表格为结果显示区。点击右下角“启动”按钮仪器会自动进行一次测试,并将结果显示在表格中。测试完成自动保存结果数据。单次测试时长大约45秒。图 5—2HV:外部高压电压值,单位KV。Ix:测试电流值,单位mA、A。f :外部高压频率,单位Hz。Cx:被试品电容量,单位pF、nF、uF。tgx:被试品在当前频率下的介质损耗值,用%号表示。tg50:被试品频率换算为50Hz的介质损耗值,用%号表示。PF:被试品在当前频率下的功率因素。PF:被试品频率换算为50Hz的功率因素。Pr:被试品功率,单位W、KW。5.3、数据查询每次测量数据都会自动保存,超大容量内存用户完全不用担心忘记保存或者测量次数过多而丢失数据。在主界面左侧点击“历史数据”即可查寻并所有历史数据。从上往下按照时间顺序排列,第0组数据为所测数据往后依次按测试时间先后排列。右侧上方显示累计保存数据组数。想要查看哪组数据,先在左侧点击选取,然后点击右侧的“展开”按键即可查看本次测试的全部数据、波形以及测量时的参数设置值。点击“U盘备份”然后插入U盘即可把所有数据文件自动保存到U盘中。
介质损耗测试仪因此必须严格按照下述方法要点进行。a.完全拆卸油杯电极;b.用中性擦皂或洗涤剂清洗。磨料颗粒和磨擦动作不应损伤电极表面;c.用清水将电极清洗几次;d.用无水酒精浸泡各零件;e.电极清洗后,要用丝绸类织物将电极各部件的表面擦拭干净(别的布料会有绒毛粘在电极上),并注意将零件放置在清洁的容器内,不要使其表面受灰尘及潮气的污染;f.将各零部件放入100℃左右的烘箱内,将其烘干。?以油洗油:有时由于油样很多,所以在测量中往往会一个接一个油样进行测量。此时电极的清洗可简化。具体做法如下:a.将仪器关闭,将整个油杯都从加热器中拿出,同时将内电极从油杯中取出;b.将油杯中的油倒入废油容器内,用新油样冲洗油杯几次;c.装入新油样;d.用新油样冲洗油杯内电极几次,然后将内电极装入油杯。附说明:以油洗油的清洗方式可大大提高了测量速度,但如遇到特别脏的油样或长时间不用时,应使用前面一种方式。7.油杯主要技术参数⑴ 高低压之间距离 2mm⑵ 空杯电容量 60±2PF⑶ 测试电压 工频2000V⑷ 空杯介损 tgδ<1×10-4⑸ 液体容量 约40ml⑹ 电极材料 不锈钢⑺ 体积 70mm(D)×120mm(H)四、工作原理1.仪器内部功能构造框图图三 仪器内部功能构造框图2.介损测量原理图图四 介损测量原理图3.工作原理?加热仪器采用高频感应炉加热,启动加热后,温控CPU发出加热命令,同时采集油杯内部温度传感器的温度值,加热采用变功率控制和PWM控制两者相结合的控制方式。在油样温度较低时,用大功率加热方式,这有利于缩短油样加热时间;待温度升至接近预设温度时,采用较小功率PWM加热方式,这样有利于油样加热均匀。高频感应炉加热避免了发热块加热不均匀的现象。?控温在实测温度接近预设温度时,温控CPU采用小功率PWM方式加热,采样温度值经PID运算,分析出PWM控制占空比,使温度严格控制在预设温度误差范围以内。?
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介质损耗测试仪高速采样信号仪器内部的逆变器和采样电路全部由数字化控制,输出电压连续可调。?多重保护可靠仪器具备输入电压波动、高压电流、输出短路、电源故障、过压、过流、温度等多重保护措施,保证了仪器、可靠。仪器还具备设置接地检测功能,确保不接地设备不允许操作启动测试。现场误接电源380V,具有报警功能,可保护仪器不损坏。?CVT测试一步到位该仪器还可以测试全密封的CVT(电容式电压互感器)C1、C2的介损和电容量,实现了C1、C2的同时测试。该仪器还可以测试CVT变比和电压角差。?LCR全自动测量全自动电感、电容、电阻测量,角度显示。二、工作原理在交流电压作用下,电介质要消耗部分电能,这部分电能将转变为热能产生损耗。这种能量损耗叫做电介质的损耗。当电介质上施加交流电压时,电介质中的电压和电流间成在相角差ψ,ψ的余角δ称为介质损耗角,δ的正切tgδ称为介质损耗角正切。tgδ值是用来衡量电介质损耗的参数。仪器测量线路包括一标准回路(Cn)和一被试回路(Cx),如图2—1所示。标准回路由内置高稳定度标准电容器与测量线路组成,被试回路由被试品和测量线路组成。测量线路由取样电阻与前置放大器和A/D转换器组成。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差,再由数字信号处理器运用数字化实时采集方法,通过矢量运算得出试品的电容值和介质损耗正切值。
介质损耗测试仪比如48.7Hz50±0.1Hz到50±10Hz自动双变频随意设置。60±0.1Hz到60±10Hz自动双变频随意设置。频率精度:±0.01Hz外施高压:正接线时试验电流5A,工频或变频40-70Hz反接线时试验电流10kV/5A,工频或变频40-70HzCVT自激法低压输出:输出电压3~50V,输出电流3~30ACVT变比测量:变比测量精度:±读数×1%变比测量范围:10~99999相位测量精度:±0.1°相位测量范围:0~359.9°测量时间:约40s,与测量方式有关输入电源:180V~270VAC,50Hz±1%,市电或发电机供电计算机接口:标准RS232接口,U盘插口(自动U盘存储数据)。打印机:炜煌A7热敏微型打印机环境温度:-10℃~50℃相对湿度:<90%外形尺430*330*350mm仪器重量:28kg五、测量方式及原理按被测试品是否接地分两种测量方式,即正测量方式和反接线测量方式。两种测量方式的原理如图一所示:高压输出端Icx R 高压输出端Icx 10KV 10KV o CN ICN ~ Cx CN ICN ~ CX o RNR RNCx端 (a)正接线测量 (b)反接线测量图一在高压电源的10kV侧,高压分两路,一路给机内标准电容CN,此电容介损非常小,可以认为介损为零,即为纯容性电流,此电流ICN 可做为容性电流基准。在Cx试品一侧,试品电流Icx通过采样电阻R采入机内,此Icx可分解成水平分量和垂直分量见图二所示,通过计算水平分量与垂直分量的比值即可得到tgδ值。在图一(a)中Cx为非接地试品,试品电流Icx从试品末端进入采样电阻R,得到全电流值,在图一(b)中Cx为接地试品,机内Cx端直接接地,电流Icx从试品高压端到机内采样电阻取得全电流值。电流矢量法 试品等效电路