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介質損耗及相關概念簡介

1.介質損耗

絕緣油材料電場作用下,由于介質電導和介質極化的滯后效應,在其內部引起的能量損耗。也叫介質損失,簡稱介損。

2.介質損耗角δ 
在交變電場作用下,電介質內流過的電流相量和電壓相量之間的夾角(功率因數角Φ)的余角(δ),簡稱介損角。

3、介質損耗正切值tgδ的概念和相量圖

又稱介質損耗因數,是指介質損耗角正切值,簡稱介損角正切。介質損

耗因數的定義如下

 

這正是損失角δ=(90°Φ)的正切值。因此現在的數字化儀器從本質上講,是通過測量δ或者Φ得到介損因數。

測量介損對判斷電氣設備的絕緣狀況是一種傳統的、十分有效的方法。絕緣能力的下降直接反映為介損增大。進一步就可以分析絕緣下降的原因,如:絕緣受潮、絕緣油受污染、老化變質等等。 
     測量介損的同時,也能得到試品的電容量。如果多個電容屏中的一個或幾個發生短路、斷路,電容量就有明顯的變化,因此電容量也是一個重要參數。

 4、高壓介質損耗測量儀

 簡稱介損儀,是指采用電橋原理,應用數字測量技術,對介質損耗角正切值和電容量進行自動測量的一種新型儀器。一般包含高壓電橋、高壓試驗電源和高壓標準電容器三部分。 
儀器利用最新抗干擾原理,采用傅立葉變化數字波形分析技術,對標準電流和試品電流進行計算,抑制干擾能力強,測量結果準確穩定。 

 5、外施

 使用外部高壓試驗電源和標準電容器進行試驗,對介損儀的示值按一定的比例關系進行計算得到測量結果的方法。

 6、內施

 使用介損儀內附高壓電源和標準器進行試驗,直接得到測量結果的方法。

 7、正接線

  用于測量不接地試品的方法,測量時介損儀測量回路處于地電位。

 8、反接線

 用于測量接地試品的方法,測量時介損儀測量回路處于高電位,他與外殼之間承受全部試驗電壓。

 9、常用抗干擾方法

  在介質損耗測量中常見抗干擾方法有三種:倒相法、移相法和變頻法。

 10、準確度的表示方法

  tgδ±1%D+0.0004           Cx±1%C+1pF

 括號前部表示為相對誤差,括號后部表示為絕對誤差。

 相對誤差小表示儀器的量程線性度好,絕對誤差小表示儀器的誤差起點低。校驗時讀數與標準值的差應小于以上準確度,否則就是超差。

 11、抗干擾指標

 抗干擾指標為滿足儀器準確度的前提下,干擾電流與試驗電流的最大比例,比例越大,抗干擾性能越好。

  MS-101D型在200%干擾(即I干擾/I試品≤2)下,仍能達到上述準確度。

 12、測量介損,起到什么作用?

 測量其tanD值可以有效地發現絕緣的缺陷,例如:

 產品受潮;存在穿透性導電通道;絕緣內含游離氣泡;絕緣分層、脫殼;產品絕緣老化、劣化;繞組上附積油泥;絕緣油不潔,含水、劣化等。

 但對有些缺陷用tanD法很難鑒別出來,如非穿透性的局部損壞;很小的部分絕緣吸潮或老化、劣化;個別的絕緣弱點等。

 根據筆者統計, 一段時間內tanD值波動, 主要受產品干燥處理的質量和氣候環境影響較大, 引起產品tanD值回升主要取決于產品主絕緣的含水量; 真空干燥處理的好壞;產品組裝過程是否吸潮等因素。

 

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