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絕緣材料介電常數(shù)測(cè)試儀—測(cè)量高電壓絕緣介質(zhì)損耗的方法

(一)電橋法
電橋法是介損測(cè)量領(lǐng)域長(zhǎng)期采用的一種方法,而傳統(tǒng)的測(cè)量方法主要就是指西林電橋 法。分析來(lái)看,當(dāng)前流行的電橋分西林型高壓電橋和電流比較儀型高壓電橋。其中最為典型 的要數(shù)西林電橋,所謂的電橋法也即西林電橋法。西林電橋?qū)儆诒容^同類阻抗元件的電橋, 它的標(biāo)準(zhǔn)阻抗和被測(cè)阻抗都是電容器。在強(qiáng)高壓下進(jìn)行高精度的介損測(cè)量是西林電橋的突出 優(yōu)勢(shì),倘若采取特殊的措施甚至可以在強(qiáng)磁干擾下進(jìn)行頗高精度的測(cè)量;而電流比較儀型高 壓電容電橋的原理是用變壓器的比例臂代替普通的阻抗臂,以提高測(cè)量的準(zhǔn)確度,如若配以 專門的輔助電路,可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)平衡電橋。
西林電橋法的測(cè)量原理是用標(biāo)準(zhǔn)電容和電阻將測(cè)試品進(jìn)行比較性的模擬測(cè)量。因?yàn)樗?模擬電路較為復(fù)雜,對(duì)元器件的要求比較高。隨著電力電子技術(shù)和計(jì)算機(jī)技術(shù)的快速發(fā)展, 數(shù)字化測(cè)量方法逐漸取代弊端較多的模擬方法,其原理是利用傳感器從試驗(yàn)品上取得電壓和 電流信號(hào),經(jīng)預(yù)處理后再進(jìn)行數(shù)字化,之后輸至計(jì)算單元,算出相位差,最后得到測(cè)量值。 由于利用了計(jì)算機(jī)技術(shù),使得模擬電路結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)化,提高了儀器的性能。目前許多裝置就是基 于此原理,像 PSC 型介質(zhì)損耗自動(dòng)測(cè)量?jī)x,即為利用電流比較儀線路進(jìn)行平衡的,采用這 一裝置能夠達(dá)到很高的測(cè)量精度。
(二)伏安法
伏安法是常用也是成熟的一種傳統(tǒng)方法,其工作原理是借助被測(cè)試品的端電壓向量 和流過(guò)被測(cè)試品電流向量之比,得到被測(cè)試品的阻抗向量,根據(jù) Zx 的實(shí)部和虛部,進(jìn)一步 計(jì)算求得介質(zhì)損耗值 tgδ。這種測(cè)量方法在精密計(jì)算機(jī)引入后進(jìn)一步得到更新*,基于 測(cè)量系統(tǒng)的不斷升級(jí),測(cè)量數(shù)據(jù)的處理效率大大提高,而且精準(zhǔn)度也得到保證。電力電子技術(shù)的滲入使介質(zhì)損耗測(cè)量技術(shù)進(jìn)入一個(gè)新時(shí)代。
二、過(guò)零點(diǎn)時(shí)差比較法
過(guò)零點(diǎn)時(shí)差比較法是數(shù)字化測(cè)量介質(zhì)損耗中較早采用并且效果明顯的一種方法。其主要 原理是通過(guò)比較施加于介質(zhì)上的電壓 U 和電流 I 的過(guò)零時(shí)刻兩個(gè)值,求得兩個(gè)值之間的相位 差,從而求得介質(zhì)損耗角。與此同時(shí),再用脈沖技術(shù)求得兩個(gè)值的值差。若計(jì)數(shù)器顯示的脈 沖數(shù)為 n,而計(jì)數(shù)器的頻率為 f,則△t=n/f,測(cè)量裝置對(duì)損耗角的分辨率也就是 2л/Tf。由 此可見(jiàn),只要計(jì)數(shù)器頻率足夠高,就可以保證較高的分辨率。過(guò)零點(diǎn)時(shí)差比較法的優(yōu)點(diǎn)在于 測(cè)量的分辨率高,容易數(shù)字化處理,其缺點(diǎn)是極易受諧波干擾,導(dǎo)致測(cè)量數(shù)值不準(zhǔn),這也是過(guò)零點(diǎn)時(shí)差比較法使用程度不高的主要原因
三、諧波分析法
諧波分析法的工作程序是首先由波形采集裝置u 和i 的時(shí)域波形同步地轉(zhuǎn)換為數(shù)字波形并存儲(chǔ),然后計(jì)算機(jī)將兩個(gè)數(shù)字波形調(diào)入內(nèi)存,用離散傅立葉變換出兩個(gè)信號(hào)的基波,最后 由特定的換算公式求出絕緣介質(zhì)損耗角和等值電容。諧波分析法的關(guān)鍵步驟是基于傅立葉變換作等量,考慮到三角函數(shù)的正交性,傅立葉變換求解電壓和電流的基波是不受高次諧波的影響,也不會(huì)受儀器電子電路所產(chǎn)生的零漂影響,因此可以達(dá)到比較高的穩(wěn)定性和測(cè)量精準(zhǔn)度。
然而,諧波分析法的軟肋也是很明顯的。由于現(xiàn)實(shí)中電網(wǎng)頻率的不穩(wěn)定與采樣誤差,極 為容易造成對(duì)采樣信號(hào)作 DFT 時(shí)出現(xiàn)偏差,數(shù)據(jù)不真實(shí)影響最終測(cè)量結(jié)果,因此又多出了 一道消除偏差的程序,從而增加了麻煩。
四、異頻電源法
異頻電源法是一種全新的抗干擾方法。其原理是在介質(zhì)損耗測(cè)量中測(cè)試電源頻率偏離干 擾電源頻率,通過(guò)頻率識(shí)別或?yàn)V波技術(shù)排除干擾電源的影響。實(shí)際上 tgδ是隨著頻率的變 化而變化的,這就出現(xiàn)了不同頻率下的介質(zhì)損耗測(cè)量結(jié)果的等同性問(wèn)題。異頻電源頻率不能 偏離工頻太遠(yuǎn),否則測(cè)量結(jié)果與工頻下的損耗值失去等同性;但也不能偏離太近,否則又會(huì) 增大頻率分辨的難度,同樣會(huì)造成較大的誤差。技術(shù)層面上看,將異頻頻率和工頻頻率分辨 開(kāi)來(lái)可以采用 DFT。理論上只要滿足同步采樣條件,DFT 就不會(huì)出現(xiàn)泄漏效應(yīng),也就意味 著可以準(zhǔn)確地將異頻電源頻率所對(duì)應(yīng)的頻譜抽取出來(lái),從而得到該頻率波的初相位。
不過(guò),同樣由于電網(wǎng)頻率的不穩(wěn)定性,加之同步采樣環(huán)節(jié)存在的某些誤差,自然會(huì)造成 對(duì)采樣信號(hào)作 DFT 時(shí)出現(xiàn)較大的誤差,所以在對(duì)信號(hào)作 DFT 時(shí)應(yīng)該去針對(duì)性的措施來(lái)消除誤差,確保測(cè)量的 tgδ精準(zhǔn)度。

絕緣材料介電常數(shù)測(cè)試儀技術(shù)參數(shù)及型號(hào):
準(zhǔn)確度: Cx: ±(讀數(shù)×0.5%+0.5pF);
tgδ: ±(讀數(shù)×0.5%+0.00005);
電容量范圍: 內(nèi)施高壓: 3pF~60000pF/10kV 60pF~1μF/0.5kV;
外施高壓: 3pF~1.5μF/10kV 60pF~30μF/0.5kV;
分辨率: 最高0.001pF,4位有效數(shù)字;
在測(cè)試絕緣材料時(shí)可以直接顯示相對(duì)介電常數(shù)ε;
tgδ范圍: 不限,分辨率0.000001,電容、電感、電阻三種試品自動(dòng)識(shí)別;
試驗(yàn)電流范圍:5μA~5A;
內(nèi)施高壓: 設(shè)定電壓范圍:0.5~10kV ;
最大輸出電流:200mA;
升降壓方式:電壓隨意設(shè)置。比如5123V。
試驗(yàn)頻率: 40-70Hz單頻隨意設(shè)置。比如48.7Hz.
50±0.1Hz到50±10Hz自動(dòng)雙變頻隨意設(shè)置。
60±0.1Hz到60±10Hz自動(dòng)雙變頻隨意設(shè)置。
頻率精度: ±0.01Hz
外施高壓: 接線時(shí)最大試驗(yàn)電流5A,工頻或變頻40-70Hz
外接線路時(shí)可以連接量程擴(kuò)展器,電流可達(dá)幾千安培。
測(cè)量時(shí)間: 約40s,與測(cè)量方式有關(guān)
輸入電源: 180V~270VAC,50Hz±1%,市電或發(fā)電機(jī)供電
計(jì)算機(jī)接口:標(biāo)準(zhǔn)RS232接口,U盤插口(自動(dòng)U盤存儲(chǔ)數(shù)據(jù))。
打印機(jī):微型熱敏打印機(jī) 環(huán)境溫度:-10℃~50℃ 相對(duì)濕度: <90%
外形尺寸:430*330*350mm 儀器重量:28kg
型 號(hào):ZJD-87
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)