Введение в тестер диэлектрических потерь (включая подробные инструкции по эксплуатации)

May 12, 2026
последние новости компании о Введение в тестер диэлектрических потерь (включая подробные инструкции по эксплуатации)
Подробное описание тестера потери медиа

Измеритель диэлектрических потерь: Этот инструмент используется в электростанциях, подстанциях,и лаборатории для измерения тангенса диэлектрических потерь (tgδ) и емкости различного высоковольтного электрического оборудованияОн имеет интегрированную конструкцию, он включает в себя испытательный мост диэлектрических потерь, регулятор напряжения с переменной частотой, трансформатор step-up и стандартные конденсаторы SF6,с микрокомпьютерным управлением и интерфейсом меню на китайском языкеВысоковольтный источник питания генерируется внутренним инвертором прибора и усиливается трансформатором для испытаний.с использованием цифровой фильтрации выемки, технология преобразования частоты против помех,и цифровой фильтрации преобразования Фурье для минимизации электромагнитных помех мощности-частоты и повышения точности измерений в условиях сильного электрического поляОн также подходит для испытаний в условиях генератора после полного отключения электроэнергии.

Интуитивно понятная аналогия с принципом испытания (мост Силин): весы + треснувшая чашка с водой
Роли, участвующие в процессе тестирования:
  • Изоляционные материалы (например, изоляция из маслобумажной бумаги и тюбинки в трансформаторах) работают как емкость для электрического тока.
  • Напряжение A похоже на воду, залитую в чашку.
  • Идеальный изолятор подобен безупречной чашке: он вмещает столько же воды, сколько заливается в него, и ни разу не протекает.
  • Плохой изоляционный материал = треснувшая чашка: она может удерживать немного воды, но часть ее тайно протекает через трещины.

Этот процесс "утечки воды" известен как диэлектрическая потеря. Чем больше трещина, тем больше воды протекает, что приводит к большим потерям и увеличению риска изоляции."Чайник может сломаться" (указывает на повреждение изоляции), что может вызвать отключение электроэнергии или даже взрывы.

Силинский мост - это сверхточная веса, специально разработанная для точного измерения размера трещин чашек." Диэлектрический тестер потери представляет собой практическое применение теоретических принципов Силинского моста.

Сценарии применения для испытателя диэлектрических потерь:
  • Сетевое предприятие: Профилактические испытания оборудования подстанций, завершение новых проектов
  • Электроэнергетическая компания: строительная инспекция проектов передачи и трансформации электроэнергии, испытания передачи оборудования
  • Промышленные предприятия: Ежедневное техническое обслуживание оборудования электростанций для электростанций, сталелитейных и химических заводов
  • Производитель оборудования: заводская проверка качества трансформаторов и трансформаторов тока
  • Учреждения по испытаниям третьих лиц: испытания качества электрооборудования, судебно-медицинская оценка
Несколько различных методов проводки для испытателя диэлектрических потерь:

Метод обратного подключения: один конец пробы заземляется непосредственно, а прибор поднимает свой терминал измерения CX до потенциала высокого напряжения.с высоковольтным терминалом HV, заземленным.

Метод положительного соединения: Испытательный образец Cx соединен между высоковольтным терминалом и измерительным терминалом мостовой руки, при этом ни один из терминалов не заземлен;Сам корпус моста заземлен..

Метод самостимуляции (специфический для ТП): подключить первичную шину и вторичную нагрузку ТПП, а затем удалить демпер ТПП.Подключить низковольтный выходный терминал прибора к вторичной обмотке промежуточного трансформатора CVT; подключить входный терминал измерения прибора к низковольтному терминалу (конечный терминальный блок) конденсатора разделителя напряжения CVT; заземлить высоковольтный терминал CVT;и подключить наземный терминал прибора к независимому электроду заземления.

Вот несколько распространенных диаграмм проводки:
  1. Инструкция по выводу прибора:
    1. HV Спринт измеряет высоковольтный конец провода (с опасным напряжением).
    2. CX ∆УП входящего тока пробы находится в положительном соединении.
    3.       последние новости компании о Введение в тестер диэлектрических потерь (включая подробные инструкции по эксплуатации)  0При использовании прибор должен быть надежно привязан к земле.
  2. Справочная проводка
    1. Положительная проводка, внутренняя стандартная емкость, внутренняя высокая напряженность (традиционная положительная проводка):
      dielectric loss tester wiring diagram
    2. Обратная проводка, внутренняя стандартная емкость, внутреннее высокое напряжение (традиционная обратная проводка)
      dielectric loss tester wiring diagram
    3. Положительная проводка, внешняя стандартная емкость, внутреннее высокое напряжение:
      dielectric loss tester wiring diagram
    4. Обратная проводка, внешняя стандартная емкость, внутреннее высокое напряжение:
      dielectric loss tester wiring diagram
    5. Положительная проводка, внутренняя стандартная емкость, внешнее высокое напряжение:
      dielectric loss tester wiring diagram
    6. Обратная проводка, внутренняя стандартная емкость, внешнее высокое напряжение:
      dielectric loss tester wiring diagram
    7. Положительная проводка, внешняя стандартная емкость, внешнее высокое напряжение (высоковольтная диэлектрическая потеря):
      dielectric loss tester wiring diagram
    8. Обратная проводка, внешняя стандартная емкость, внешнее высокое напряжение:
      dielectric loss tester wiring diagram
    9. Продолжительное обучение измерение самовозбуждения:

      Метод самовозбуждения CVT может быть подключен согласно следующему рисунку. Если C1 представляет собой один конденсатор, шина не может быть заземлена; если C1 представляет собой многоконденсатор, шина может быть заземлена;C11 и C12 могут измеряться с помощью обычной положительной и отрицательной проводки; C13 и C2 можно измерить методом самовозбуждения.

      dielectric loss tester wiring diagram

      При измерении самовозбуждения КВТ прибор сначала измеряет С1, затем автоматически переворачивает линию для измерения С2 и автоматически калибрирует эффект частичного давления.

      Следует отметить, что высоковольтный кабель должен быть подвешен и не касаться земли, в противном случае дополнительная потеря диэлектрического тока вызовет ошибки на земле.Он может быть соединен с высоковольтным розеткой и пробным образцом CVT тонким кабелем и поднят.

    10. Испытание защиты от низкого напряжения обратной проводки

      Функция защиты низкого напряжения с обратной проводкой, одна проводка может одновременно измерять емкость и диэлектрическую потерю C1 и C2.

      dielectric loss tester wiring diagram

      При выборе низковольтного щита обратного соединения можно измерить диэлектрическую потерю 10 кВ обратного соединения без отключения шины верхнего конденсатора C1.На рисунке ниже, решетка подключена к заземлению, верхний конец C1 не отключен, нижний конец C1 подключен к высоковольтному проводу, а конец C2 подключен к проводу Cx.Потери емкости и диэлектрики C11 и нижних защитных частей могут измеряться одновременно с использованием обратного проводки/10кВ/М режима измерения.

      dielectric loss tester wiring diagram
Введение в функцию инструмента
  1. CX-контакт - это вход измерения испытательного сигнала, который соединен специальным низковольтным кабелем. Этот кабель имеет специальную крепку крокодила с одним защитным ремнем длиной 8 м,и соединяется с нижней частью испытанияЭтот конец пуст во время обратной проводки.
  2. КН-сокет - это вход измерения внешнего стандартного емкостного сигнала, который пуст при использовании внутреннего стандарта.
  3. Интерфейс RS232 - используется для подключения компьютеров, инструментов управления, загрузки данных.
  4. U-дисковый разъем - используется для экспорта данных, хранящихся в приборе.
  5. Принтер - печатать данные измерений.
  6. Цветный сенсорный экран - разрешение 640*480, меню управления и отображения и различная оперативная информация и результаты измерений.
  7. Выходной терминал самовозбуждающегося тока - специальный терминал для измерения CVT, обычно подключенный к вспомогательной обмотке da.
  8. Выходной терминал самовозбуждающегося тока - специальный терминал для измерения CVT, обычно подключенный к вспомогательной обмотке dn.
  9. Терминалы заземления - терминалы заземления.
  10. Высоковольтный выключатель - отвечает за включение и отключение высоковольтного источника питания внутри прибора.остальное время должно быть в открытом состоянии.
  11. Включатель питания - AC 220V±10%, входная мощность 50±1 Гц, с 5А сейфом.
  12. Выключатель питания - включение и выключение всего источника питания.
Diagram of Dielectric Loss Tester

Фиг.9 Приборная панель

  1. Диаграмма высоковольтного проводки стороны прибора
dielectric loss tester wiring diagram

A:Маленький черный клип - это высоковольтный щит и, как правило, подвешен (при высоком давлении)

B:Красный клип соединяет испытываемую часть высокого давления

Подробные шаги для использования препарата

Далее, используя в качестве примера испытания трансформаторов, мы используем наиболее эффективный метод испытаний - метод обратного соединения.

Предварительная подготовка к испытанию
  1. Должен быть использован независимый электрод заземления с сопротивлением заземления ≤ 4 Ω.
  2. Провод заземления должен иметь площадь поперечного сечения ≥2,5 мм2 и длину ≤1 м; строго запрещено делить сеть заземления с подстанцией.
Процесс испытаний

I. Проводка

  1. Соедините трехфазные высоковольтные обмотки трансформатора.
  2. Прибор CX подключается к трехфазной точке короткого замыкания.

    Намотки среднего и низкого напряжения короткосвязываются в три фазы, а затем заземляются.

    Одно испытание позволяет определить общее значение диэлектрических потерь трехфазной высоковольтной обмотки.

    Испытательный элемент Приоритетность метода проводки Альтернативный метод проводки замечания
    Высоковольтная обмотка + общая диэлектрическая потеря оболочки Способ обратного соединения - Наиболее часто используется на месте; не нужно открывать конечный экран
    Диэлектрическая потеря отдельной оболочки основной изоляции Метод положительной связи Способ обратного соединения Правильный метод подключения должен быть использован, когда последний экран может быть разблокирован.
    Диэлектрическая потеря конечного экрана корпуса к земле Способ обратного соединения - Испытательное напряжение ≤ 3 кВ
    Трехфазный комплексный быстрый скрининг Метод трехфазного одновременного обратного подключения - Выполните повторное тестирование поэтапно после появления аномалии.

II. Начало работы оборудования

  1. Сначала нажмите красный переключатель питания, затем нажмите черный внутренний переключатель высокого напряжения.
  2. После включения дисплея вы увидите кнопку справа для выбора уровня испытательного напряжения, который можно выбрать на основе фактических условий.Нажав на кнопку тестового режима, вы можете выбрать соответствующий режим испытания в соответствии с вашими требованиями; в этом случае мы выбрали метод обратного подключения.
  3. Кнопка "Начать тест" открывает окно подтверждения.
  4. После того, как панель прогресса испытания в левом нижнем углу достигнет 100%, результаты данных будут отображаться в правом верхнем углу.
  5. Нажмите кнопку " Напечатать ", чтобы начать печать отчета об испытании
  6. После завершения печати сначала нажмите черный выключатель, чтобы выключить внутреннее высокое напряжение, а затем нажмите красную кнопку, чтобы выключить выключатель питания.

III. Осторожности во время испытания

  1. Строго запрещено прикасаться к каким-либо проводам без закрытия внутреннего переключателя высокого напряжения.
  2. Строго запрещается заземлять защитный слой кабелей CX; в противном случае это может вызвать внутренние короткие замыкания и повреждение прибора.
  3. Строго запрещается выбирать неправильные режимы испытаний или методы проводки (например, использовать обратную проводку для режима испытания передней проводки).
  4. Строго запрещено, чтобы наземное испытательное напряжение на последнем экране превышало 3 кВ.
  5. Строго запрещено выполнять испытание обратного соединения одним лицом.

IV. Общие вопросы и решения в методе обратного подключения

Проблематическое явление Конкретные причины метода обратного подключения растворитель
Значение δ значительно большое и нестабильное. Прибор неправильно заземлен; слой защиты кабеля CX заземлен; существует большое утечка поверхности. Заново заземлять; убедиться, что слой защиты CX подвешен; очистить и высушить поверхность оболочки
Значение δ отрицательное. Ошибка проводки; сильные электромагнитные помехи; неиспытываемая обмотка не заземлена Проверьте проводку; используйте функцию преобразования частоты; подтвердите, что неиспытываемая обмотка не имеет короткого замыкания или заземления.
Прибор не может поднять напряжение. Ключ HV не заземлен; испытательное устройство имеет короткое замыкание. Проверьте, правильно ли заземлен терминал ВВ; убедитесь, что испытательное оборудование полностью разряжено.
Прибор запутался во время испытания. Краткое соединение линии CX-ray с землей; повреждение изоляции испытательного оборудования Немедленно прекратите испытание, после выпуска проверьте изоляцию линии CX и испытываемое оборудование.
V. Характеристики результатов метода обратного подключения
  1. Метод обратного соединения измеряет общую диэлектрическую потерю обмотки вместе со всеми корпусами.
  2. Результаты отражают влияние текущего потока утечки поверхности корпуса и пробежной емкости.
  3. Если общая диэлектрическая потеря превышает указанный предел, для определения дефекта следует провести дополнительные испытания с использованием метода положительного соединения на каждом фазовом корпусе.
  4. Значение емкости в методе обратного соединения обычно немного больше, чем в методе переднего соединения, что является нормальным явлением.

Фактическая фотография продукта

Dielectric Loss Tester