电缆绝缘电阻和吸收比的测量
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绝缘电阻及吸收比测量原理
绝缘电阻及吸收比、极化指数检测
绝缘电阻试验是对变压器主绝缘性能的试验,主要诊断变压器由于机械、电场、温度、化学等作用及潮湿污秽等影响程度,能灵敏反映变压器绝缘整体受潮、整体劣化和绝缘贯穿性缺陷,是变压器能否投运的主要参考判据之一。 1. 绝缘电阻的试验原理
变压器的绝缘电阻对双绕组结构而言是表征变压器高压对低压及地、低压对高压及地、高压和低压对地等绝缘在直流电压作用下的特性。它与上述绝缘结构在直流电压作用下所产生的充电电流、吸收电流和泄漏电流有关。变压器的绝缘结构及产这三种电流的等效电路 如图所示:
图 1: 绝缘介质的等效电路
U-一外施直流电压;C1一等值几何电容;C、R一表征不均匀程度和脏污等的等值电容、电阻;Rl一绝缘电阻;iC1-充电电流;iCR一吸收电流;iRi一泄漏电流;i一总电流 (1)充电电流是当直流电压加到被试晶上时,对绝缘结构的几何电容进行充电形成的电流,其值决定于两极之间的几何尺寸和结构形式,并随施加电压的时间衰减很快。当去掉直流电压时相反的放电电流。电路中便会产生与充电电流极性
(2)吸收电流是当直流电压加到被试品上时,绝缘介质的原子核与电子负荷的中心产生偏移,或偶极于缓慢转动并调整其排列方
绝缘电阻及吸收比测量原理
绝缘电阻及吸收比、极化指数检测
绝缘电阻试验是对变压器主绝缘性能的试验,主要诊断变压器由于机械、电场、温度、化学等作用及潮湿污秽等影响程度,能灵敏反映变压器绝缘整体受潮、整体劣化和绝缘贯穿性缺陷,是变压器能否投运的主要参考判据之一。 1. 绝缘电阻的试验原理
变压器的绝缘电阻对双绕组结构而言是表征变压器高压对低压及地、低压对高压及地、高压和低压对地等绝缘在直流电压作用下的特性。它与上述绝缘结构在直流电压作用下所产生的充电电流、吸收电流和泄漏电流有关。变压器的绝缘结构及产这三种电流的等效电路 如图所示:
图 1: 绝缘介质的等效电路
U-一外施直流电压;C1一等值几何电容;C、R一表征不均匀程度和脏污等的等值电容、电阻;Rl一绝缘电阻;iC1-充电电流;iCR一吸收电流;iRi一泄漏电流;i一总电流 (1)充电电流是当直流电压加到被试晶上时,对绝缘结构的几何电容进行充电形成的电流,其值决定于两极之间的几何尺寸和结构形式,并随施加电压的时间衰减很快。当去掉直流电压时相反的放电电流。电路中便会产生与充电电流极性
(2)吸收电流是当直流电压加到被试品上时,绝缘介质的原子核与电子负荷的中心产生偏移,或偶极于缓慢转动并调整其排列方
绝缘电阻测量及吸收比的实验方案
绝缘电阻测量及吸收比的实验方案
一.实验前准备(了解的知识点)
1 绝缘电阻是电气设备绝缘层在直流电压作用下呈现的电阻值。
测量电气设备的绝缘电阻,是检查电气设备绝缘状态最简便和最基本的方法。在现场普遍用兆欧表测量绝缘电阻。绝缘电阻值的大小常能灵敏地反应绝缘情况,能有效地发现设备局部或整体受潮和脏污,以及绝缘击穿和严重过热老化等缺陷。
2 吸收比K1为60s绝缘电阻值(R60s)与15s绝缘电阻值(R15s)
R60sK1?
R15s
对于大容量和吸收过程较长的变压器、发电机、电缆等,有时R60s/R15s吸收比值尚不足以反映吸收的全过程,可采用较长时间的绝缘电阻比值,即 10min(R10min)和R1min(R1min)时绝缘电阻的比值K,称作绝缘的极化指数 R10minK?2 R1min
在工程上,绝缘电阻和吸收比(或极化指数)能反映发电机或油浸变压器绝缘的受潮程度。绝缘受潮后吸收比值(或极化指数)降低(如图1),因此它是判断绝缘是否受潮的一个重要指标。 应该指出,有时绝缘具有较明显的缺陷(例如绝缘在高压下击穿),吸收比值仍然很好。吸收比不能用来发现受潮、脏污以
电工证考试操作项目一 绝缘电阻及吸收比的测量
电工证考试操作项目 绝缘电阻及吸收比的测量 考试现场流程 绝缘电阻与吸收比 兆欧表的选择、测试、使用 异步电机和变压器的接线
绝缘电阻及吸收比的测量电工证操作项目一电力工程系 罗旖旎
电工证考试操作项目 绝缘电阻及吸收比的测量 考试现场流程 绝缘电阻与吸收比 兆欧表的选择、测试、使用 异步电机和变压器的接线
概述测量设备的绝缘电阻, 测量设备的绝缘电阻,是检查其绝缘状态 最简便的辅助方法在现场普遍采用兆欧表 来测量绝缘电阻, 来测量绝缘电阻,此项试验属于非破坏性 试验,操作安全、简便。 试验,操作安全、简便。
电工证考试操作项目 绝缘电阻及吸收比的测量 考试现场流程 绝缘电阻与吸收比 兆欧表的选择、测试、使用 异步电机和变压器的接线
一、电力安全生产1、绝缘与防护 、 安全距离 10KV 0.7m 35KV 1m 2、绝缘措施 、 工作服、绝缘垫、绝缘鞋、绝缘手套、安全帽 工作服、绝缘垫、绝缘鞋、绝缘手套、 3、屏护 、 围栏等隔离设备 4、警示牌 、 5、停电工作程序 、 填写第一种工作票,停电、验电、放电、装设围栏等。 填写第一种工作票,停电、验电、放电、装设围栏等。
电工证考试操作项目 绝缘电阻及吸收比的测量 考试现场流程 绝缘电阻与吸收比
电工证考试操作项目一 绝缘电阻及吸收比的测量
电工证考试操作项目 绝缘电阻及吸收比的测量 考试现场流程 绝缘电阻与吸收比 兆欧表的选择、测试、使用 异步电机和变压器的接线
绝缘电阻及吸收比的测量电工证操作项目一电力工程系 罗旖旎
电工证考试操作项目 绝缘电阻及吸收比的测量 考试现场流程 绝缘电阻与吸收比 兆欧表的选择、测试、使用 异步电机和变压器的接线
概述测量设备的绝缘电阻, 测量设备的绝缘电阻,是检查其绝缘状态 最简便的辅助方法在现场普遍采用兆欧表 来测量绝缘电阻, 来测量绝缘电阻,此项试验属于非破坏性 试验,操作安全、简便。 试验,操作安全、简便。
电工证考试操作项目 绝缘电阻及吸收比的测量 考试现场流程 绝缘电阻与吸收比 兆欧表的选择、测试、使用 异步电机和变压器的接线
一、电力安全生产1、绝缘与防护 、 安全距离 10KV 0.7m 35KV 1m 2、绝缘措施 、 工作服、绝缘垫、绝缘鞋、绝缘手套、安全帽 工作服、绝缘垫、绝缘鞋、绝缘手套、 3、屏护 、 围栏等隔离设备 4、警示牌 、 5、停电工作程序 、 填写第一种工作票,停电、验电、放电、装设围栏等。 填写第一种工作票,停电、验电、放电、装设围栏等。
电工证考试操作项目 绝缘电阻及吸收比的测量 考试现场流程 绝缘电阻与吸收比
电缆绝缘电阻测试记录表
电缆敷设及绝缘电阻测试记录
编号:
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电线绝缘电阻测试记录
编号:
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电线绝缘电阻测试记录
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接地电阻测试记录
编号:
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接地电阻测试记录
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接地电阻测试记录
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接地电阻测试记录
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接地电阻测试记录
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接地电阻测试记录
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接地电阻测试记录
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照明全负荷通电试运行记录
编号:
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照明全负荷通电试运行记录
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照明全负荷通电试运行记录
编号:
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线路、插座、开关接线检查记录
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漏电保护器模动作拟试验记录
编号:
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漏电保护器模动作拟试验记录
编号:
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电机试运转记录
编号:
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电缆敷设及绝缘电阻测试记录
电缆敷设及绝缘电阻测试记录
电06 编号NO: 002 单位工程名称 分部工程名称 电缆编号 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 厂区电气 2#氧化沟电气 起点 低压柜 施工日期 施工图号 07.5.14 EN-018J-03-00-D1-02*2 规格型号 YJV22-3×50+1×25 YJV22-4×4+1×2.5 YJV22-4×4+1×2.5 YJV22-4×4+1×2.5 YJV22-4×4+1×2.5 YJV22-4×4+1×2.5 YJV22-4×4+1×2.5 YJV22-4×4+1×2.5 YJV22-4×4+1×2.5 YJV22-4×4+1×2.5 YJV22-4×4+1×2.5 YJV22-4×4+1×2.5 YJV22-4×4+1×2.5 YJV22-4×4+1×2.5 YJV22-4×4+1×2.5 YJV22-4×4+1×2.5 终点 9P 1#方闸门 1#圆闸门 2#圆闸门 3#圆闸门 1#推进器 2#推进器 3#推进器 4#推进器 5#推进器 6#推进器 7#推进器 8#推进器 9#推进器 10
电力电缆绝缘厚度测量不确定度评定
电力电缆绝缘厚度测量不确定度评定
一、 概 述
1.1 目 的
评定电力电缆试样的绝缘厚度测量不确定度。 1.2 检测依据的标准
GB/T 2951.1-1997《电缆绝缘和护套材料通用试验方法 第1部分:通用试验方法 第1节:厚度和外形尺寸测量——机械性能试验》。 1.3 检测使用的仪器设备
轮廓放大投影仪,型号: ,最大测量数值为 ,最大允许误差: mm。 1.4 检测程序
从电联试样绝缘上去除所有护层,抽出导体和隔离层。操作过程应小心以免损坏绝缘,内外半导电层若与绝缘粘连在一起,则不必去掉。应用适当的工具(如切片机、锋利的刀片等)沿着与导体轴线相垂直的平面切取薄片进行试样制备。将试件置于测量装置工作面上,切割面与光轴垂直,依照图1径向测量6个点取最小值。
图1 绝缘厚度测量方向
1.5 不确定度评定结果的应用
符合上述条件或十分接近上述条件的同类测量结果,一般可以参照本例的评定方法。
二、 数学模型
测量结果直接由仪器读数给出。
tm tm' (1)
式中: tm——电力电缆绝缘厚度,mm
tm'——电力电缆试品绝缘厚度测试值,mm
三、 不确定度来源
电力电缆绝缘厚度测量的
绝缘电阻测试记录
绝缘电阻测试记录
1.要求:电气线路安装后,在送电前应对所有的电气线路(包括明敷和暗敷、电缆)进行线路的绝缘电阻测试,达不到绝缘要求的严禁送电。
2.目的:通过绝缘电阻测试,检查和掌握线路敷设和电气安装的施工质量,避免发生漏电、短路等用电安全事故。 3.方法:
(1)电气线路敷设中的明配线,暗配线及低压电缆均应作绝缘测试。 (2)用500V兆欧表(摇表)进行测试,测试工具应有计量检测(型号、编
号、有效期)。
(3)48V以下线路及设备应与单相220V线路测试相同。
(4)测试数量必须符合设计图的回路数,即对每一个用电回路均应测试。 (5)线路测试时导线间,导线对地的绝缘电阻应大于0.5MΩ。 (6)电动机绝缘测试值应≥1MΩ。 (7)大型电气设备、开关、动力、照明配电箱等绝缘测试值应大于0.5MΩ。 (8)认真填写绝缘电阻测试单,并请有关部门或业主验收签证。 绝缘电阻测试记录在普通的建筑施工中有二种: 1.线路设备绝缘电阻测试记录 回路编号(例M1-N1), 规格及敷设方式
电缆的电阻电抗查询
序号 48 95 96 23 22 21 20 26 25 24 97 98 99 100 101 1.01E+09 1.01E+09 1.01E+09 1.01E+09 56 57 58 59 42 41 40 39 38 46 37 45 44 43 55 103 15 16 17 10 18 11 19 12 13
*型号 *截面积(mm2) *电阻率(Ω /km) *电抗率(Ω /km) *电纳率(S×10-6/km) 每相对地电容(μ F) 介质损耗角正切值 QWV22-3*240 240 0.078 0.09 104.32 0.34 0.0008 XLPE-64/1×400 400 0.0542 0.0902 122.3 0.42 0.0008 XLPE-64/1×630 630 0.0425 0.0893 189.1 0.55 0.0008 YJLV-3*120 120 0.15 0.08 80.33 0.26 0.0008 YJLV-3*150 150 0.13 0.1 88.99 0.28 0.0008 YJLV-3*185 185 0.1 0.0945 98.06 0.31 0.0008 YJL