用兆欧表测量大容量试品的绝缘电阻时,测量完毕为什么

以前没有用过兆欧表大概了解搖表测试电线的绝缘电阻的方法。所以买了一块数字兆欧表我测量10M欧电阻,仪表上显示比较精确但是我测试2芯线(家里普通的插排上那种电线),始终显... 以前没有用过兆欧表大概了解摇表测试电线的绝缘电阻的方法。所以买了一块数字兆欧表
我测量10M欧电阻 ,仪表上顯示比较精确但是我测试2芯线(家里普通的插排上那种电线),始终显示是1说明书上提示1 为超量程。看网上视频 手摇表 如果提示无穷夶就证明绝缘性良好。那我这个数字兆欧表 应该怎么看不是应该有个具体数字吗?比如 500v电压下 绝缘电阻 不小于2M欧我测的是 线与线间嘚绝缘电阻 L接其中一根 E接另一根。
有没有前辈能帮忙指导下吗

时兆欧表输出短路电流大小与测量数据有什么

兆欧表输出短路电流的大小鈳反映出该兆欧表内部输出高压源内阻的大小。当被检测品存在电容量时在检测过程的开始阶段,兆欧表内的高压源要通过其内阻向该電容充电并逐步将电压充到兆欧表的输出额定高压值。显然如果试品的电容量值很大,或高压源内阻很大这一充电过程的耗时就会加长。其长度可由R内和 C负载的乘积决定(单位为秒)请注意,给电容充电的电流与被检测品绝缘电阻上流过的电流在检测中是一起流叺兆欧表内的。兆欧表测得的电流不仅有绝缘电阻上的分量也加入了电容充电电流分量,这时测得的阻值将偏小

如:额定电压为5000V的兆歐表,若其短路输出电流为80μA(日本共立产)其内阻为5000V/80μA=62MΩ

如:试品容量为0.15μF,则时间常数τ=62MΩ×0.15μF≈9 (秒)即在18秒时刻电容上的充电电流仍有11.3μA。

由此可见仅由充电电流而形成的等效电阻为μA=442MΩ,若正常绝缘为1000MΩ,则显示的测得绝缘值仅为306MΩ。这种试值已不能反映绝缘值的真实状况了,而且试值主要是随容性负载容量的变化而改变,即容量小,检测阻值大;容量大,检测阻值小

所以,为保障准确测得R15sR60s的試值,应选用充电速度快的大容量兆欧表我国的相关规程要求兆欧表输出短路电流应大于0.5mA、1 mA、2 mA、5 mA,要求高的场合应尽量选择输出短路电鋶较大的兆欧表

2. 为什么测绝缘时,不但要求测单纯的阻值而且还要求测吸收比,极化指数有什么意义

在绝缘检测中,某一个时刻的絕缘电阻值是不能全面反映试品绝缘性能的优劣的这是由于以下两方面原因,一方面同样性能的绝缘材料,体积大时呈现的绝缘电阻尛体积小时呈现的绝缘电阻大。 另一方面绝缘材料在加上高压后均存在对电荷的吸收比过程和极化过程。 所以电力系统要求在主变壓器、电缆、电机等许多场合的绝缘检测中应测量吸收比-即R60s和R15s的比值,和极化指数-即R10min和R1min 比值并以此数据来判定绝缘状况的优劣。

a、请按洳下接线图测量便可鉴别你所有的绝缘检测仪表测量的结果是否准确:当测量时间为15秒时,仪器显示应为R15s>4750 MΩ(因有电容C存在所以被测阻值要比标称值小5%);当测量时间为60秒时,仪器显示应为R60s=5000MΩ,吸收比应为 R60s/R15s≤1.05说明第15秒时,仪器向电容C充电的电流越小表示仪器的充电能力樾强,吸收比就越趋于"1"在现场检测的吸收比才越正确。

4. 在高压高阻的检测环境中为什么要求仪表接"G"端连线

在被检测品两端加上较高嘚额定电压,且绝缘阻值较高时被检测品表面受潮湿,污染引起的泄漏较大示值差值就大,而仪表"G"端是将被检测品表面泄漏的电流旁蕗使泄漏电流不经过仪表的检测回路,消除泄漏电流引起的差值

5.在校测某些型号绝缘仪表"L"、"E"两端额定输出直流高压时,用指针式万鼡表DCV档测L、E两端电压为什么电压会跌落很多,而数字式万用表则不会

用普通的指针式万用表直接在兆欧表"L"、"E"两端测量其输出的额定直流電压测量结果与标称的额定电压值要小很多(超出差值范围),而用数字万用表则不会这是因为指针式万用表内阻较小,而数字万用表内阻相对较大指针式万用表内阻较小,兆欧表L-E端输出电压降低很多不是正常工作时的输出电压。但是用万用表直接去测兆欧表的輸出电压是错误的,应当用内阻阻抗较大的静电高压表或用分压器等负载电阻足够大的方式去测量

6.能不能用兆欧表直接测带电的被检測品,结果有什么影响为什么

为了人身安全和正常检测,原则上是不允许测量带电的被检测品若要测量带电被检测品,不会对仪表造荿损坏(短时间内)但检测结果是不准确的,因为带电后被检测品便与其它试品连结在一起,所以得出的结果不能真实的反映实际数據而是与其它试品一起的并联或串联阻值。

7.为什么电子式兆欧表几节电池供电能产生较高的直流高压

这是根据直流变换原理经过升壓电路处理使较低的供电电压提升到较高的输出直流电压,产生的高压虽然较高但输出功率较小(如电警棍几节电池能产生几万伏的高壓)

8.用兆欧表测量绝缘电阻时,有哪些因素会造成测量数据不准确为什么

A) 电池电压不足。电池电压欠压过低造成电路不能正常工莋,所以测出的读数是不准确的

B) 检测线接法不正确。误将"L"、"G"、"E"三端接线接错或将"G"、"L"连线"G"、"E"连线接在被检测品两端。

C) "G"端连线未接被检测品由于受污染潮湿等因素造成电流泄漏引起的差值,造成检测不准确此时必须接好"G"端连线防止泄漏电流引起差值。

D) 干扰过大洳果被检测品受环境电磁干扰过大,造成仪表读数跳动或指针晃动。造成读数不准确

E) 人为读数错误。在用指针式兆欧表测量时由於人为视角差值或标度尺差值造成示值不准确。

F) 仪表差值仪表本身差值过大,需要重新校对

9.KD2678 与ZC-37有什么区别,KD2678是如何消除汇水管与機座间泄漏所引起的差值测水内冷发电机绝缘电阻前有哪些准备工作,发电机绕阻有哪几种接线检测方法

KD2678表要求汇水管机座的阻值大于3kΩ,水阻大于80kΩ测量范围为10000MΩ,读数采用指针式和数字显示两种方式,自动计时,自动显示和储存R15s、R60s、R10min、R60s/R15s、R10min/R1min的读数无需对水极化电势补償调节,双刻度量程自动转换对数刻度读数,可显示输出电压与环境温度可用Rt键精确读取任一时刻电阻值(数字显示)。可对被检测品自动放电

而ZC-37表,要求汇水管对机座的阻值大于30kΩ,水阻大于100kΩ,测量范围为1000MΩ,读数采用指针式显示,人工计时,需在检测前人工对汇水管泄漏电流补偿调节,检测中水极化电势无法调节,人工对被检测品放电。

KD2678表是采用等电位法来消除汇水管泄漏差值的由电路自动調节使汇水管接口端与E端(机座)等电位,使流经汇水管法兰盘向机座的电流为零汇水管检测线采用电流、电压双线来消除汇水管引线電阻引起的差值。

KD2678表测水内发电机绝缘电阻之前准备工作:(1)首先断开发电机所带负载(2)将汇水管法兰盘上、下连接褡扣断开,并鼡导线将法兰盘上端短接在一起用KD2678专用汇水管线夹在短接处。(3)用数字万用表电阻档测汇水管与机座之间的绝缘阻值(≥3kΩ)测汇水管与绕组的阻值 (≥80kΩ)

10.高阻绝缘表现场测容性负载时(如主变),指针显示阻值在某一区间突然跌落(不是正常检测时的最大值区间内的緩慢小幅摆动)快速来回摆动,是什么原因

  造成该现象主要是试验系统内某部位出现放电打火 绝缘表向容性被检测品充电中,当嫆性试品被充至一定电压时如果仪表内部检测线或被检测品中任一部位有击穿放电打火,就会出现上述现象 判别办法: (1)仪表检测座不接入检测线,开启电源和高压看仪表内是否有打火现象发生(若有打火可听到放电打火声)。 (2)接上L、G、E检测线不接被检测品,L检测线末端线夹悬空开启高压,看检测导线是否有打火现象发生若有打火现象,则检查:a)L、G检测线芯线(L端)与裸露在外的线(G端)是否过近产生拉弧打火。b)L端芯线插头与检测座屏蔽环或检测夹子与被检测品接触不良造成打火c)检测线与插头、夹子之间虚焊斷路,造成间隙放电 (3)接入被检测品,检查末端线夹与试品接触点附近有无放电打火 (4)排除以上原因,接好被检测品开启高压,若仪表仍有上述现象则说明被检测品绝缘击穿造成局部放电或拉弧

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11.为什么区别兆欧表测出示值存在差异

  甴于高压兆欧表检测电源非理想电压源,内阻Ri区别测量回路串接电阻Rm区别动态测量准确度区别,以及现场测量操作的不合理或失误等區别型号兆欧表对同一被检测品的测量结果会存在差异。实际测量时应结合兆欧表绝缘试验条件的特殊性尽量降低可能出现的各种测量差值:

(1) 区别型号的绝缘表测量同一试品时, 应采用相同的电压等级和接线方法例如在测量电力变压器高压绕组绝缘中,当绕组引出端始终接兆欧表L端钮时就有: E端钮接低压绕组和外壳,而G端钮悬空的直接法; E端钮接低压绕组而G端钮接外壳的外壳屏蔽法(低电位屏蔽);G端钮接在高压绕组套管的表面,而E端钮先接低压绕组然后分别再和外壳相连或不相连的两种套管屏蔽法(高电位屏蔽)。 E端钮接外壳而G端钮接低压绕组等接线方法。 区别结构、制式的兆欧表G端钮电位区别,G端钮在套管表面的安放位置也应随之改变(KD2677为低电位屏蔽,即G端钮为低电位)

(2) 区别型号兆欧表的量程和示值的刻度方法区别,刻度分辨力区别测量准确度等级区别,都会引起示值间嘚差异为了保证对电力设备的准确测量,应避免选用准确度低使用不方便的摇表。

(3) 试品大多含容性分量并存在介质极化现象,即使检测条件相同也难以获得理想的数据重复性

(4) 测量时,绝缘介质的温度和油温应与环境温度一致一般允许相差±5%。

(5) 应在特萣时间段的允许时间差范围内尽快地读取测量值。为使测量差值不高于±5%读取R60S的时间允许差值±3S,而读取R15S的时间不应相差±1S

(6) 高壓检测电源非理想电压源,重负荷(被检测品绝缘电阻值小)时输出电压低于其额定值,这将导致单支路直读测量法兆欧表测量准确度洇转换系数的改变而降低这种改变因兆欧表检测电源负荷特性区别而异。

区别动态检测容量指标的兆欧表试验电压在试品上(及采样電阻上)的建立过程与对试品的充电能力均存在差异,测量结果也会区别使用低于动态检测容量指标门限值的兆欧表测量时,由于仪表存在惯性网络(包括指针式仪表的机械惯性)导致示值响应速度较慢来不及正确反映试品实在绝缘电阻值随时间的变化规律,尤其是在檢测的起始阶段电容充电电流未完全衰减为零,更会使R15S和吸收比读测值产生较大差值(偏小)

(8) 试品绝缘介质极化状况与外加试验電压大小有关。由于试验电压不能迅速达到额定值或因兆欧表检测电源负荷特性区别导致施加于试品上试验电压的差异,使试品初始极囮状况区别导致吸收电流区别,使缘电阻测量的示值区别

(9) 国外某些兆欧表的试验高电压连续可调,开机后先由零调节至额定值兆欧表读数起始时间的不确定性,以及高压达到额定值时间的不确定性使试品初始极化区别,也将引起示值间的差别

(10) 区别兆欧表現场干扰的敏感度和抵御能力区别,对同一试品的读测值会存在差异

(11) 数据随机起伏的常规测量差值和兆欧表方法差值区别等引起示徝间的差异。

介质放电不充分是重复测量结果存在差异的重要原因之一据试品充电吸收电流与其反向放电电流对应和可逆的特点,若需對同一试品进行第二次重复测量第一次测量结束后的试品短路放电间歇时间一般应长于测量时间,以放尽所积聚的吸收电荷量使试品絕缘介质充分恢复到原先无极化状态,否则将影响第二次测量数据的准确度为使被试品上无剩余电荷,每一次试验前也应该将测量端对哋短路放电有时甚至需时近1小时,并应拆除与无关设备间的联线总之,同一试品区别时期的绝缘测量应采用相同的试验电压等级和接线方法,并尽可能使用同一型号或性能相近的绝缘电阻表以保证测量数据的可比性。

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最后还应特别強调选用动态测量准确度较低和高压检测电源容量较低的仪表由于电容充电电流尚未完全衰减为零,以及仪表示值不能准确地实时跟随試品视在绝缘电阻值的变化读测R15S阻值偏低,出现较大差值导致试品吸收比检测值虚假偏高,应引起检测人员特别重视这也可能是各種型号高压兆欧表测量同一试品时吸收比读测值存在差异的主要原因。由此也说明吸收比判比指标不及极化指数科学和客观

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12.高压兆欧表的选型

  用户可以根据试品特性和试验规程要求选择适用的高压兆欧表,选型的原则主要是兆欧表试驗电压等级输出短路电流和量程范围符合规程要求,较高的动态测量准确度和抗现场干扰能力使用安全方便,较好的性价比等 根据檢测对象和要求区别,兆欧表大致可以划分为普及型、主导型、和专用型三种根据电力设备预防和交接试验规程,用于测量试品绝缘电阻的普及型兆欧表试验电压等级500V1000V。 主导型兆欧表主要测量试品的绝缘电阻吸收比或极化指数,电压等级为2500V5000V。专用型兆欧表用于测量哃步发电机直流电机,交流电动机等绕组的绝缘电阻、吸收比和极化指数有时还要求测量或测算真实绝缘电阻值。 对于容性负载较大嘚试品一般选用合适的电压等级和足够大的输出短路电流、绝缘值量程范围大、自动对被检测品放电的兆欧表,否则R15S阻值将会影响较大而使吸收比检测结果出现较大的差值。(如:可选用KD2677KD2676,DMG2671等) 对于干扰较强的检测现场应选用指针式兆欧表,因为选用数字显示的兆歐表其测量数据有较大的跳动,从而无法确认真实的阻值而指针式兆欧表本身对强磁场干扰比较滞缓(机械表头阻尼作用)即使有影響,指针表头显示也只是有稍微的摆动示值范围也很直观。如KD2677KD2676,KD2675等 对于干扰较小,要求精确测量绝缘电阻值的场合应选用数字显礻兆欧表,因为数字显示兆欧表直观精度较高,如DMG2671 对于要测量吸收比和极化指数等大容量试品场合,应选用能自动测量吸收比和极化指数的智能型兆欧表如KD2677型 。


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出”即超过最大测量范围。譬如你仪表测量上限是500兆实际是1000兆,超过实际测量范围数字仪表无法显示1000,只能显示“1”来表示

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