智能绝缘电阻测试仪2023已更新(今日/批复)

盘锦水内冷发电机绝缘测试仪 水内冷发电机绝缘电阻测试仪使用说明书水内冷发电机绝缘电阻测试仪专用于水内冷发电机的测量试验,同时也可用于试验室或现场做绝缘测试试验。输出电流大于25mA。输出电压5000V。内含高精度微电流测量系统、数字升压系统。只需要用一条高压线和一条信号线连接试品即可测量。测量自动进行,结果由大屏幕液晶显示,并将结果进行存储。一、主要特点1.采用32位微控制器控制,全中文操作界面,操作方便。2.自动计算吸收比和极化指数,并自动储存15秒、1分钟、2分钟、10分钟的每分钟数据便于分析。3.输出电流大,(2500V下输出大于20mA)短路电流≧20mA。4.高压发生模块采用全封闭技术,内部有保护电阻,可靠。抗干扰能力强,能满足超高压变电站现场操作。5..测试完毕自动放电,并实时监控放电过程。二、主要技术性能准确度:±(10%+5字) 测量范围:0.1M~200GΩ显示方式:数字和模拟指针双显。 温度测量:-25℃~125℃试验电压范围:0.5Kv ,1KV,2.5KV,5.0KV短路电流:≧20mA 测量时间:1分钟~10分钟(与测量方式有关)工作电源:180~270VAC 50Hz/60Hz±1% (市电或发电机供电)工作环境:温度-10~40℃,相对湿度20~80%。三、操作部件功能1.线路 接线端“线路”为高压输出端,称为线路端,由高压电缆引至被测线端,例如接至电机绕组。2.汇水管 接线端接到发电机的汇水管上。3.机座 接线端接在发电机的机座上。

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盘锦水内冷发电机绝缘测试仪将旋转开关转到档,然后按VSEL键选择要过行测试的电压值。 接地线(黑)一端连接仪表连接EARTH端另一端连接被测回路接地端。高压棒测试线(红)一端连接仪表LINE端另一端头部接触被测电路,如图,按下TEST测试键。LCD 显示测量值。测量后显示值固定不变后读取绝缘电阻值。6.GUARD保护线的使用 测量电缆的绝缘电阻时,覆盖表面的泄漏电流通过绝缘体内部与电流汇合,造成绝缘电阻值误差的产生。为避免此种现象的发生,如下图所示,使用保护线(任何导电性裸线)将泄漏电流流经部分卷起来,连接到保护端口后,泄漏电流不流过指示计,可准确测量绝缘体的绝缘电阻。请使用附件的保护测试线连接保护端口。7.极化指数(PI)和吸收比(DAR) 7.1极化指数(PI)和吸收比(DAR)作用:极化指数(PI)和吸收比(DAR)是检查绝缘体的泄漏电流的时间是否增加的试验。确认施加时间的同时泄漏电流没有增加。仪表自动计算极化指数PI和吸收比DAR值,作为判断绝缘性能的判断,极化指数PI和吸收比DAR都表示被测物承受测量电压后一段时间内绝缘电阻的变化情况。7.2极化指数(PI)和吸收比(DAR)区别:对于一般的绝缘体测试,如外壳绝缘、工具手柄等一般在较短时间能测试出随施加电压时间增加漏电流是否增加情况,所以一般用较短时间的试验就能测试出来,短时间测试的绝缘电阻比值DAR称为吸收比(具体测试时间见下面公式),但对于大容量和吸收过程较长的被测品,如变压器、发电机、电缆、电容器等电气设备,有时吸收比值(DAR)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10分钟时的绝缘电阻(R10min)与l分钟时的绝缘电阻(R1min)的比值PI来描述绝缘吸收的全过程,PI称为极化指数,

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盘锦水内冷发电机绝缘测试仪绝缘电阻测试仪由中大规模集成电路组成。本表输出功率大,短路电流值高,输出电压等级多(有四个电压等级)。工作原理为由机内电池作为电源经DC/DC变换产生的直流高压由E极出经被测试品到达L极,从而产生一个从E到L极的电流,经过I/V变换经除法器完成运算直接将被测的绝缘电阻值由LCD显示出来。2、仪表电路框图如图所示:3、仪表使用范围本仪表是电力、邮电、通信、电缆机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用而必不可少的仪表。它适用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器设备等的绝缘电阻。二、功能特点本表具有以下特点:1、输出功率大、带载能力强,抗干扰能力强。本表外壳由高强度铝合金组成,机内设有等电位保护环和四阶有源低通滤波器,对外界工频及强电磁场可起到有效的屏蔽作用。对容性试品测量由于输出短路电流大于1.6mA,很容易使测试电压迅速上升到输出电压的额定值。对于低阻值测量由于采用比例法设计故电压下落并不影响测试精度。2、本仪表不需人力作功,由电池供电,量程可自动转换。一目了然的面板操作和LCD显示使得测量十分方便和迅捷。3、本表输出短路电流可直接测量,不需带载测量进行估算。

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盘锦水内冷发电机绝缘测试仪智能绝缘电阻测试仪一、概述电力试验规程对众多的电力设备如:电缆、电机、发电机、变压器、互感器、高压开关、避雷器等要求做一系列的绝缘性能试验,首先是要做绝缘电阻测试。近年来随着电力事业的飞速发展大容量设备的使用不断增加,用普通的兆欧表无法检测其绝缘性能。在测试大容量电力设备的绝缘电阻时,绝缘电阻值和加压的时间有关,加压时间越长,绝缘阻值越高,这种现象叫绝缘的吸收现象。要了解被试品的绝缘性能必须首先对其做吸收比和极化指数试验,为下一步的泄漏、介质损耗、局部放电等,绝缘性能试验提供保障。我公司依照电力标准化规程特推出xxx智能绝缘电阻测试仪(以下简称xxx),对电力设备进行绝缘、吸收比、极化指数试验,为系列绝缘试验提供前期准确判断。由于充电电流直接影响到大容量容性试品的绝缘值测试,因此需要大的充电电流,充电能力越强吸收比测试值就越接近真实值。xxx短路电流大于3mA克服了普通型兆欧表短路电流小,测试不准确、易受干扰等弊端。xxx采取适时电压电流采样做除法运算,所以在测试时即便电压发生变化,由欧姆定理计算得到的电阻值也是准确的。该表采用先进的单片机控制流程,人机界面对话,携带方便,操作简单;内附高性能大容量充电电池,交直流两用,并设有欠压保护和电池过充保护。本仪器可以自动显示当前时间,保存历史测试数据及时间,为试验人员提供了极大的方便。本仪器是一种新型智能化仪表,是试验人员的选择。

盘锦水内冷发电机绝缘测试仪新机投入和大修后,往往因为水质不合格延迟试验和投产。此时可采取如图2的办法,将通水改为“充水”的方法。先关闭1及2号运行中使用的进出水阀门,并将该两阀门与外部水管相接的法兰拆开(装用绝缘法兰的只拆接地联线即可,保证1、2号阀门对地绝缘大于几个兆欧)。再开启3、4号阀门,用干净的绝缘管,从其它机组引来导电率较低的凝结水,通入定子绕组内,等水充满后,再用压缩空气将水冲出排水地沟。如此重复数次,直到流出的水质合格为止(3~5微姆/厘米)。然后适当调整4号排水阀门,保持一小股水流出,监视进、出水的压差很小(进出水压力和运行中一样)时,即可开始试验。试验表明,加压后经过一段较长时间泄漏电流并无明显改变,温度也未升高。该水内冷发电机直流高压发生器,系我公司根据“低压屏蔽”原理,在前一代产品的基础上研制开发的新一代液晶屏显、智能化的专用试验仪器。其采用大功率直流高压发生器的核心技术,替代了传统的试验变压器、高压硅堆、稳压电容、整流电容及电感、直流高压分压器、调压器、mA表、μA表以及极化电势补偿装置等一系列单部件组合试验工具,将其全部整合于一个高压(发生)单元和一台控制箱内,显著地减少了成套试验装置的单部件数量,极大程度地降低了试验设备的重量,减轻了试验人员的工作强度,简化了试验接线,使试验更加便捷、、可靠。同时,具有电子调压、自动极化补偿以及丰富的保护功能,使试验操作更简易、;中频倍压的采用,使得试验电压更理想,试验数据更准确、稳定,结果更可靠。三、主要技术性能 1.0%±2个字总电流测量误差 1.0%±2个字漏电流测量误差 ±2.0%(满度)过压整定误差 ≤1%电压稳定度 1.0%(随机波动、电源电压变化±10%)工作方式 额定负载一次连续工作≤5分钟环境温度 -10℃~40℃相对湿度 当温度为25℃时不大于90%(无凝露)海拔高度 2000米以下


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盘锦水内冷发电机绝缘测试仪 水内冷直流高压发生器的直流耐压试验和直流泄漏电流试验在吹水或通水两种条件下进行。各自的优缺点比较如下:1、吹水情况下做试验优点:可用一般直流高压发生器进行试验,设备轻便、操作简单、读数准确且不受水质情况的影响。缺点:由于发电机机组的结构所致,其底部积水很难吹干。因此十分耗时,吹水时间甚至长达一周以上。延长了大修停机时间。如果吹水不彻底,不仅会带来测量误差,且万一试验时引起线圈内拉弧,就有损坏绕组的危险。2、通水情况下做试验优点:不用吹水设备,省去了吹水的时间。缺点:目前采用交流试变(或谐振变)与硅堆、电容组合,并且要另加装置对汇水管等进行极化补偿。设备笨重、分散,接线复杂。试验结果受水质影响,微安表波动大、读数较困难。综合上述情况,要同时克服两方面的缺点,就必须解决在通水情况下,采用成套专用设备在轻便、简单、准确的前提下进行试验。我公司根据“低压屏蔽法”原理研制开发的“水内冷直流高压发生器”基本满足了这一要求,其主要特点是:1) 整套装置仅由控制箱及倍压两部分组成,接线十分简单。2) 采用电子控制与调谐,操作方便、舒适;电压、电流等均在面板表计上直接读数且无需换算。3) 一分钟定时及提示功能,按试验规程要求设定。

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盘锦水内冷发电机绝缘测试仪 仪器原理简介结构测量电压数控调压器6各部分功能液晶键盘:负责键盘、显示。数控调压器:采用PWM电路率产0-5V标准输出。DC-DC 0-5Kv:采用升压变压器,转换,输出0-5kv的直流高压。具有短路保护功能分压电路:0-5KV的高压,转换成0-5V,便于AD采集。测量电路:负责数据采集,电流变换等。控制器 :将所有上述模块连接,完成测量。五、仪器的配套性1 主机 一台2 红色线 一根3 黑色线 一根4 电源线 一根5 产品说明书 一份6 出厂检测报告 一份7 合格证 一张影响电阻或电阻率测试的主要因素a.环境温湿度一般材料的电阻值随环境温湿度的升高而减小。相对而言,表面电阻(率)对环境湿度比较敏感,而体电阻(率)则对温度较为敏感。湿度增加,表面泄漏增大,体电导电流也会增加。温度升高,载流子的运动速率加快,介质材料的吸收电流和电导电流会相应增加,据有关资料报道,一般介质在70C时的电阻值仅有20C时的10%。因此,测量材料的电阻时,必须指明试样与环境达到平衡的温湿度。b.测试电压(电场强度)介质材料的电阻(率)值一般不能在很宽的电压范围内保持不变,即欧姆定律对此并不适用。常温条件下,在较低的电压范围内,电导电流随外加电压的增加而线性增加,材料的电阻值保持不变。超过一定电压后,由于离子化运动加剧,电导电流的增加远比测试电压增加的快,材料呈现的电阻值迅速降低。由此可见,外加测试电压越高,材料的电阻值越低,以致在不同电压下测试得到的材料电阻值可能有较大的差别。值得注意的是,导致材料电阻值变化的决定因素是测试时的电场强度,而不是测试电压。对相同的测试电压,若测试电极之间的距离不同,对材料电阻率的测试结果也将不同,正负电极之间的距离越小,测试值也越小。

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