Wprowadzenie do testera strat dielektrycznych (w tym szczegółowe kroki operacyjne)

May 12, 2026
najnowsze wiadomości o firmie Wprowadzenie do testera strat dielektrycznych (w tym szczegółowe kroki operacyjne)
Szczegółowy opis testownika strat mediów

Badanie strat dielektrycznych: instrument ten jest stosowany w elektrowniach, podstacjach,oraz laboratoria do pomiaru styczności strat dielektrycznych (tgδ) i pojemności różnych urządzeń elektrycznych wysokiego napięciaWykorzystuje zintegrowaną konstrukcję, obejmującą mostek testowy straty dielektrycznej, regulator napięcia o zmiennej częstotliwości, transformator step-up i standardowe kondensatory SF6,z sterowaniem mikrokomputerem i interfejsem menu w języku chińskim. Zasilanie wysokonapięciowe jest wytwarzane przez wewnętrzny falownik przyrządu i wzmocniane przez transformator do badań.wykorzystując cyfrowe filtrowanie wylotów, technologia przeciwdziałająca zakłóceniom w konwersji częstotliwości,i przekształcenie Fouriera cyfrowe filtrowanie w celu zminimalizowania interferencji elektromagnetycznych częstotliwości mocy i zwiększenia dokładności pomiaru w środowiskach silnych pól elektrycznychJest również odpowiedni do testowania w warunkach zasilania generatorem po całkowitym wyłączeniu energii.

Intuicyjne porównanie zasady badania (most Xilin): wagę + pęknięty kubek wody
Rola w procesie testowania:
  • Materiały izolacyjne (takie jak izolacja z oleju i papieru oraz zęby w transformatorach) działają jak zbiorniki dla prądu elektrycznego.
  • Napięcie A jest jak woda w kubku.
  • Idealny materiał izolacyjny jest jak bezbłędny kubek: może pomieścić dokładnie tyle wody, ile się do niego wleje, bez żadnych przecieków.
  • Słaby materiał izolacyjny = pęknięty kubek: może on pomieścić trochę wody, ale część z niej będzie potajemnie wyciekać przez pęknięcia.

Ten proces "wycieku wody" jest znany jako utrata dielektryczna. Im większa jest pęka, tym więcej wody wycieka, co powoduje większe straty i zwiększa ryzyko izolacji."pudełka może pęknąć" (wskazuje na awarię izolacji), co może spowodować przerwy w dostawie prądu, a nawet eksplozje.

Most Xilin to bardzo precyzyjna waga zaprojektowana specjalnie do dokładnego pomiaru rozmiaru "pęknięć kubków"." Tester strat dielektrycznych reprezentuje praktyczne zastosowanie teoretycznych zasad mostu Xilin.

Scenariusze zastosowań dla testownika strat dielektrycznych:
  • Przedsiębiorstwo sieciowe: badania zapobiegawcze sprzętu podstacji, akceptacja ukończenia nowych projektów
  • Firma Elektroenergetyczna: Inspekcja budowlana projektów przesyłu i transformacji energii, badania przekazywania urządzeń
  • Przedsiębiorstwa przemysłowe: Codzienna konserwacja sprzętu elektroenergetycznego dla elektrowni, hut stalowych i zakładów chemicznych
  • Producent sprzętu: fabryczna kontrola jakości transformatorów i transformatorów prądu
  • Instytucje badawcze zewnętrzne: badania jakości urządzeń energetycznych, ocena sądowa
Kilka różnych metod okablowania dla testownika strat dielektrycznych:

Metoda odwrotnego podłączenia: jeden koniec próbki badawczej jest bezpośrednio uziemiony, podczas gdy przyrząd podnosi swój terminal pomiarowy CX do potencjału wysokiego napięcia,z uzdrowieniem wysokonapięciowym HV.

Metoda pozytywnego podłączenia: próbka badawcza Cx jest podłączona pomiędzy końcem wysokonapięciowym a końcem pomiarowym ramienia mostkowego, przy czym żaden z końców nie jest uziemiony;sam most jest uziemiony..

Metoda samostymulacji (specyficzna dla CVT): podłączyć prądnik podstawowy i obciążenie wtórne CVT, a następnie usunąć tłumiącą siłę CVT.Połączenie końcowego wyjścia niskiego napięcia przyrządu z wtórnym uzwojeniem transformatora pośredniego CVT; podłączyć końcowy wejściowy urządzenia pomiarowego do końcowego końcowego (ostatniego bloku końcowego) kondensatora rozdzielacza napięcia CVT; uziemić końcowy wysokonapięciowy CVT;i podłączyć przycisk uziemiony do niezależnej elektrody uziemiania.

Oto kilka typowych schematów okablowania:
  1. Instrukcje końcowe wprowadzenia przyrządu do wyjścia:
    1. Środek ten mierzy wysokonapięciowy koniec przewodu (z niebezpiecznym napięciem).
    2. CX ∆Krętka wejściowa prądu próbki badawczej znajduje się w pozytywnym połączeniu.
    3.       najnowsze wiadomości o firmie Wprowadzenie do testera strat dielektrycznych (w tym szczegółowe kroki operacyjne)  0W przypadku, gdy urządzenie jest podłączone do ziemi, należy użyć urządzenia, które jest podłączone do ziemi.
  2. Przesyłki odniesienia
    1. Pozytywne okablowanie, wewnętrzna standardowa pojemność, wewnętrzne wysokie napięcie (konwencjonalne okablowanie pozytywne):
      dielectric loss tester wiring diagram
    2. Przesyłka odwrotna, wewnętrzna standardowa pojemność, wewnętrzne wysokie napięcie (konwencjonalne zasilanie odwrotne)
      dielectric loss tester wiring diagram
    3. Pozytywne okablowanie, zewnętrzna standardowa pojemność, wewnętrzne wysokie napięcie:
      dielectric loss tester wiring diagram
    4. Przewody odwrotne, zewnętrzna standardowa pojemność, wewnętrzne wysokie napięcie:
      dielectric loss tester wiring diagram
    5. Pozytywne okablowanie, wewnętrzna standardowa pojemność, zewnętrzne wysokie napięcie:
      dielectric loss tester wiring diagram
    6. Przewody odwrotne, wewnętrzna standardowa pojemność, zewnętrzne wysokie napięcie:
      dielectric loss tester wiring diagram
    7. Pozytywne okablowanie, zewnętrzna standardowa pojemność, zewnętrzne wysokie napięcie (wysokie napięcie straty dielektryczne):
      dielectric loss tester wiring diagram
    8. Przewody odwrotne, zewnętrzna standardowa pojemność, zewnętrzne wysokie napięcie:
      dielectric loss tester wiring diagram
    9. CWT - pomiar samokręcenia:

      Metodę samokręcenia CVT można podłączyć zgodnie z poniższym rysunkiem. Jeśli C1 jest pojedynczym kondensatorem, nie można uziemić przycisku; jeśli C1 jest wielokondensatorem, przycisek można uziemić;C11 i C12 można mierzyć za pomocą konwencjonalnego okablowania dodatniego i ujemnego; C13 i C2 można zmierzyć metodą samo-podniecenia.

      dielectric loss tester wiring diagram

      W przypadku pomiaru samokręcenia CVT przyrząd najpierw mierzy C1, a następnie automatycznie odwraca linię do pomiaru C2 i automatycznie kalibruje efekt ciśnienia częściowego.

      Należy zauważyć, że kabel wysokonapięciowy powinien być zawieszony i nie dotykać ziemi, w przeciwnym razie dodatkowa strata dielektryczna spowoduje błędy w przyłączeniu do ziemi.Można go podłączyć do gniazda wysokonapięciowego i próbki badawczej CVT przez cienkie przewody i podnieść.

    10. Badanie osłony niskiego napięcia okablowania odwrotnego

      Funkcja osłony niskiego napięcia przewodu odwrotnego, jedno okablowanie może jednocześnie mierzyć pojemność i utratę dielektryczną C1 i C2.

      dielectric loss tester wiring diagram

      Wybierając osłonę niskiego napięcia przy odwrotnym połączeniu, można zmierzyć utratę dielektryczną przy odwrotnym połączeniu 10 kV bez odłączenia pręta przycisku górnego kondensatora C1.Jak pokazano na rysunku poniżej, pręt jest podłączony do drutu uziemionego, górny koniec C1 nie jest odłączony, dolny koniec C1 jest podłączony do drutu rdzeniowego wysokonapięciowego, a koniec C2 jest podłączony do drutu rdzeniowego Cx.Pojemność i utrata dielektryczna C11 i dolnych części osłony można mierzyć jednocześnie przy użyciu trybu pomiaru przewodów odwrotnych/10kV/M.

      dielectric loss tester wiring diagram
Wprowadzenie do funkcji instrumentu
  1. gniazdo CX - jest wejściem pomiarowym sygnału badawczego, który jest połączony specjalnym kablem niskonapięciowym.i łączy się z dolnym końcem badaniaTen koniec jest pusty podczas odwrotnego okablowania.
  2. gniazdo CN - jest wejściem pomiarowym zewnętrznego standardowego sygnału pojemnościowego, który jest pusty przy użyciu standardu wewnętrznego.
  3. Interfejs RS232 - używany do łączenia komputerów, instrumentów sterowania, przesyłania danych.
  4. Zakładka dysku w kształcie U - używana do eksportu danych przechowywanych w przyrodzie.
  5. Drukarka - Drukuj dane pomiarowe.
  6. Kolorowy wyświetlacz dotykowy - rozdzielczość 640*480, menu sterowania i wyświetlania oraz różne informacje i wyniki pomiarów.
  7. Terminal wyjściowy prądu samokręcenia - specjalny terminal do pomiaru CVT, zwykle podłączony do pomocniczego uzwojenia da.
  8. Terminal wyjściowy prądu samokręcenia - specjalny terminal do pomiaru CVT, zwykle podłączony do zawijania pomocniczego dn.
  9. Terminal uziemienia - Terminal uziemienia.
  10. Przełącznik wysokiego napięcia - odpowiada za uruchamianie i wyłączenie zasilania wysokiego napięcia wewnątrz przyrządu.Reszta czasu powinna być w stanie otwartym..
  11. gniazdo zasilania - 220 V ± 10% prądu przemiennego, wejście zasilania 50 ± 1 Hz, z bezpiecznością 5A.
  12. Przełącznik zasilania - włączanie i wyłączanie całego zasilania.
Diagram of Dielectric Loss Tester

Fig.9 Panel przyrządów

  1. Diagram okablowania wysokiego napięcia po stronie przyrządu
dielectric loss tester wiring diagram

Odpowiedź:Mały czarny klips jest osłoną wysokonapięciową i zazwyczaj zawieszony (z wysokim ciśnieniem)

B:Czerwony zacisk łączy badany element wysokiego ciśnienia

Szczegółowe kroki dotyczące stosowania produktu

Następnie, przy użyciu testu transformatora jako przykładu, stosujemy najbardziej wydajną metodę badania - metodę odwrotnego połączenia.

Przygotowanie przed testowaniem
  1. Należy zastosować niezależną elektrodę uziemienia o oporze uziemienia ≤ 4 Ω.
  2. Przewód uziemieniowy musi mieć powierzchnię przekroju poprzecznego ≥ 2,5 mm2 i długość ≤ 1 m; ściśle zabronione jest dzielenie sieci uziemieniowej z podstacją.
Proces testowania

I. Przesyłki

  1. Podłącz trójfazowe owijania transformatora.
  2. Terminal przyrządu CX łączy się z trójfazowym punktem skrótów.

    Nawijania średniego i niskiego napięcia są zwarte w trzech fazach, a następnie uziemione.

    Jedno badanie może określić całkowitą wartość strat dielektrycznych trójfazowego uzwojenia wysokonapięciowego.

    przedmiot testowy Zapewnić priorytet metody okablowania Alternatywna metoda okablowania Uwagi
    Wywijanie wysokonapięciowe + całkowita strata dielektryczna obudowy Metoda odwrotnego połączenia - Najczęściej stosowane na miejscu; nie trzeba otwierać ekranu końcowego
    Strata dielektryczna w oddzielnej obudowie głównego izolacji Metoda pozytywnego połączenia Metoda odwrotnego połączenia Należy użyć właściwej metody podłączenia, gdy ostatni ekran można odblokować.
    Strata dielektryczna ekranu końcowego obudowy do ziemi Metoda odwrotnego połączenia - napięcie badawcze ≤ 3 kV
    Trójfazowe kompleksowe szybkie badanie przesiewowe Trójfazowa jednoczesna metoda odwrotnego podłączenia - Wykonanie ponownego testowania fazowego po wystąpieniu anomalii

II. Uruchomienie urządzenia

  1. Najpierw naciśnij czerwony przełącznik zasilania, a potem czarny wewnętrzny wyłącznik wysokiego napięcia.
  2. Po włączeniu wyświetlacza po prawej stronie pojawi się przycisk do wyboru poziomu napięcia testowego, który można wybrać na podstawie rzeczywistych warunków.Kliknięcie przycisku trybu testowego, można wybrać odpowiedni tryb badania zgodnie z wymaganiami; w tym przypadku wybraliśmy metodę odwrotnego podłączenia.
  3. Przycisk "Start Test" otwiera okno potwierdzenia. Wybierz "Konfirm" aby rozpocząć test.
  4. Po osiągnięciu wartości 100% w pasku postępu badania w lewym dolnym rogu wyniki danych będą wyświetlane w prawym górnym rogu.
  5. Kliknij przycisk Drukuj, aby rozpocząć drukowanie raportu testowego
  6. Po zakończeniu druku naciśnij najpierw czarny przełącznik, aby wyłączyć wewnętrzne wysokie napięcie, a następnie naciśnij czerwony przycisk, aby wyłączyć przełącznik zasilania.

III. Środki ostrożności w trakcie badania

  1. Każde podłączenie jest surowo zabronione bez zamknięcia wewnętrznego przełącznika wysokonapięciowego.
  2. Ściśle zabronione jest uziemienie warstwy osłony kabli CX; w przeciwnym razie może to spowodować wewnętrzne zwarcia i uszkodzenie przyrządu.
  3. Ściśle zabronione jest wybranie nieprawidłowych trybów badania lub metod okablowania (np. użycie okablowania odwrotnego w trybie badania okablowania do przodu).
  4. Stosowanie wzorów w układzie sterującym
  5. Każda osoba, która przeprowadza próbę połączenia odwrotnego, jest ściśle zabroniona.

IV. Wspólne problemy i rozwiązania w metodzie odwrotnego połączenia

Problematyczne zjawisko Szczegółowe powody zastosowania metody odwrotnego podłączenia rozpuszczalnik
Wartość δ jest znacząco duża i niestabilna. Instrument jest nieprawidłowo uziemiony; warstwa osłony kabla CX jest uziemiona; występuje duży prąd przecieku powierzchniowego. Powtórne gruntowanie; upewnij się, że warstwa osłony CX jest zawieszona; wyczyść i wysuszyć powierzchnię osłony
Wartość δ jest ujemna. Błąd okablowania; poważne zakłócenia elektromagnetyczne; nieprzetestowane uzwojenie nie uziemione Sprawdź okablowanie; użyj funkcji konwersji częstotliwości; upewnij się, że uzwojenie niebędące przedmiotem badania nie ma zwarcia lub uziemienia.
Instrument nie może podnieść napięcia. Zespół HV nie jest uziemiony; urządzenie badane jest w krótkim obrocie. Sprawdź, czy urządzenie HV jest prawidłowo uziemione; sprawdź, czy urządzenie badawcze zostało całkowicie rozładowane.
W trakcie badania przyrząd się potknął. zwarcie linii promieniowania CX do ziemi; awaria izolacji urządzenia badawczego Po wyładowaniu należy sprawdzić izolację linii CX i testowany sprzęt.
V. Charakterystyka wyników metody odwrotnego podłączenia
  1. Metody połączenia odwrotnego mierzą całkowitą stratę dielektryczną uzwojenia wraz ze wszystkimi zębami.
  2. Wyniki uwzględniają wpływ prądu wycieku powierzchni obudowy i pojemności rozrzutnej.
  3. Jeżeli całkowita strata dielektryczna przekracza określony limit, należy przeprowadzić dalsze badania przy użyciu metody połączenia dodatniego na każdej buście fazowej w celu zlokalizowania wady.
  4. Wartość pojemności w metodzie odwrotnego połączenia jest zazwyczaj nieco większa niż w metodzie przedniego połączenia, co jest zjawiskiem normalnym.

Rzeczywiste zdjęcie produktu

Dielectric Loss Tester