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发布时间:2022年11月
一、概述:
电气介电强度测试设备GB/T1408.2-2016采用计算机控制,完成对绝缘介质材料的工频电压击穿,工频耐压试验。适用于对固体绝缘材料(如:绝缘漆、树脂和胶、浸渍纤维制品、层压制品、云母及其制品、塑料、薄膜复合制品、陶瓷和玻璃等)在工频电压下击穿电压,击穿强度和耐电压的测试。北京智德创新检测仪器器对实验过程中的各种数据快速、准确地进行采集、处理、存取、显示、打印。
二、技术参数:
序号 | 项目 | 参数 |
1 | 试验电压 | 直/交流 0--50KV |
2 | 电器容量 | 3KVA |
3 | 高压分级 | ZJC-50kV(全量程不分档) |
4 | 击穿电压 | 0-50kV |
5 | 升压速率 | 0.1kV/s-5.0kV/s |
6 | 电压测量精度 | (10%-100%FS):≤2% |
7 | 升压方式 | 匀速升压、耐压试验 |
8 | 过电流保护装置 | 试样击穿时在0.1S内切断电源 |
9 | 试验电极 | ¢25两个,¢75一个,r3圆角 |
10 | 软件控制 | 简洁的人机操作界面,简单易学 |
11 | 外形尺寸 | 1100×800×1500mm |
12 | 电源 | AC220V 50/60Hz 16A |
三、安全说明:
1. 为高压测试仪器,非熟练操作人员不能单独使用此设备。
2. 电源/机壳应保证良好接地。
3. 保证本设备使用环境的干燥,降低湿度可减小与周围导体发生击穿的可能。
4. 变压器高压输出端与箱体内壁留有足够的安全距离,北京智德创新检测仪器保证设备良好接地后即使在试验过程中触碰到机壳外表面也不会触电。
5. 在每次打开设备亚克力门板前都应使用放电棒对高压端进行放点操作。
四、设备组成:
1、升压部件:由调压器和高压变压器组成0~50KV的升压部分。
2、动部件:由步进电机均匀调节调压器使加给高压变压器的电压变化。
3、检测部件:由集成电路组成的测量电路。北京智德创新检测仪器通过信号线把检测的模拟信号和开关信号传给计算机。
4、计算机软件:计算机内装有信号采集卡,把由检测设备采集的测控信号传给计算机。计算机根据采集的信息控制设备运行并处理试验结果。
5、试验电极:根据国家标准(1408.1-2006)随设备提供电极,北京智德创新检测仪器具体规格为:Ф25mm×25mm;Ф75mm×25mm。
五、使用时的注意事项:
1、试验过程中不能让无关人员靠近,因本试验仪器可产生较高的电压,未经过培训的人员不能使用该设备。试验时要有监护人员,不要单人使用。以防万一发生意外情况。
2、长时间不使用设备,在再使用时,先让仪器空载加压一次,即把高压电极的接线从均压球上取下。查看计算机试验界面,北京智德创新检测仪器看看高压电压是否正常。
3、试验中发生意外情况要及时切断电源,问题处理后才能继续试验。
4、设备安放要平稳,安放的地面要坚固。最好是水泥地面以免产生共振。
5、该设备在使用中外壳要接保护地线,既设备外壳接大地,以保护操作人员和设备运行的安全。
6、使用完北京智德创新检测仪器设备后,要关掉系统各部分电源,不准带电插拔电源线。
7、要按规定的电源电压接入设备。确保电路接线正确。否则会损坏设备。
8、该仪器需安置在室内,实验室应整洁、干燥、无腐蚀性介质,非相关人员不要随意操作。
9、不要让设备电缆碰到尖边,以免划破电缆绝缘;不要让电缆压在重物之下,以免压断电缆引起火灾;不要用电缆拉物体或用电缆捆绑物体,以免拉断电缆使设备不能正常运转。
10、不要让设备碰到水,腐蚀性气体,可燃气体和可燃物。如果不避免,可能发生火灾。
11、搬动北京智德创新检测仪器设备时,要切断设备电源,并要把插头从插座中拔下。禁止搬动设备时放倒或倾斜设备。
12、不要在北京智德创新检测仪器设备运行时插拔设备的电源插头。
13、本仪器之控制计算机专为电压击穿试验机设计,请勿随意添加和删除程序或移作它用。
六、操作步骤:
1. 设备安装:客户在收货拆箱后将设备运送至固定安放地点,然后将设备主机底部脚轮固定。在设备主机右侧摆放一张办公桌用于放置台式电脑。为设备主机和电脑连接AC220V电源,连接电脑主机和显示屏的数据线。在配件物品中找到两根九芯的白色数据线,将设备主机右侧的COM1、COM2端口与电脑主机背后的COM1、COM2端口对应连接。
2.试验准备:依据标准GB/T1408制备表面平整厚度均匀的试样,试样大小应大于试验电极的截面。使用两根高压连接线将变压器输出端与上电极铜杆、高压尾与下电极分别进行连接。在北京智德创新检测仪器设备主机油槽内加入变压器油或硅油,油面高度应没过上电极(油槽为亚克力胶粘连接,避免带油搬动和机械冲击)。然后将试样放置于两电极间,位置大致居中即可。
3.打开软件:先打开设备右侧的空开电源开关,再按下面板上的“电源”按钮使设备通电。然后打开电脑,在桌面上找到软件的图标双击打开。本设备可进行交/直流各三种模式的试验。北京智德创新检测仪器六种试验的操作方法和参数设置类似。
4.软件试验界面介绍(以交流击穿试验为例):点击“交流击穿试验”进入
a.工作状态:用于显示软件当前的工作状态
b.实时数据:显示试验过程中的实际数据值,不可修改
c.设定数据:显示当前试验的设定数据值,可通过“参数设定”修改
d.控制按钮区:控制试验的开始/停止;参数设置;返回首页;清除曲线
e.电压-时间曲线:可同界面显示5条试验曲线,其底部一排为曲线界面的控制调节按钮
从左往右依次为:
1.无极放大:鼠标左键框选曲线界面区域进行局部放大
2.放大两倍;3.缩小两倍;4.原大小;
5.向左滚动;6.向右滚动;7. 向上滚动;8. 向下滚动;
9.显示数值:选中后,界面会出现一条竖线,可左键选中拖动,当其与数据曲线相交时会在右上角显示交点的坐标值
10.显示网格 11.调整坐标 12.设置曲线 13.选项
14.从文件中加载 15.保存曲线到文件 16.打印 17.打印预览
f. 试验结果数据显示表:每次试验完成后自动显示试验数值,可显示5次试验结果的数值和平均值,
g. 客户信息:显示当前试验的附属信息,可在“参数设定”中修改,修改完成后点击确定退出
5.单次试验过程:当试验准备工作完成后,关闭两扇亚克力门使门感应开关闭合。按下面板上的“电压准备”按钮。
再软件界面中点击“清除曲线”清除上次试验的数值和曲线。
点击“参数设置”预设本次试验的参数信息
点击“开始试验”,此时实时数据区会显示实时数值,曲线区会动态生成当前试验的电压-时间曲线
当试样击穿,北京智德创新检测仪器软件自动弹出提醒框,单次试验完成
6.重复试验:当同一规格材料进行多次重复试验时,上一个试样击穿后需要更换新的试样。在打开亚克力门板前必须先逆时针旋转梅花旋钮使放电棒与变压器输出端进行短时接触,以消除残余电量保证操作人员安全。北京智德创新检测仪器更换试样时应佩戴绝缘手套确保安全,同时也能防止试验油接触手部皮肤。
试样更换完成后关闭两扇亚克力门,若参数无需修改即可开始试验。
7.保存数据:当试验完成后或五次试验满后需进行数据表格保存的操作。
点击软件界面左上角的“文件”字样即可出现保存文件的下拉菜单。
表格默认保存在C盘中,以保存的时间命名。
七、配置单:
序号 | 配置 | 数量/单位 |
1 | 智德创新仪器主机 | 一台 |
2 | 油槽、电极支架 | 1套 |
3 | Ф25电极 | 2个 |
4 | Ф75电极 | 1个 |
5 | 台式电脑 | 1台 |
6 | 数据线 | 2条 |
7 | 合格证 | 1份 |
8 | 说明书 | 1份 |
介电强度一、概述:
1、定义:绝缘材料或结构,在电场作用下瞬间失去绝缘特性,造成电极间短路,称为电气击穿。绝缘材料或结构发生击穿时所加的电压称为击穿电压,击穿点的场强称为击穿场强。
式中:EB—击穿场强(MV/mm);UB—在规定试验条件下,两极间的击穿电压(MV或KV);d—两电极间击穿部位的距离,即试样在击穿部位的厚度(m或mm)闪络:--指高压电器(如高压绝缘子)在绝缘表面发生的放电现象,称为表面闪络,简称闪络.绝缘闪络: 绝缘材料在电场作用下,尚未发生绝缘结构的击穿时,在其表面或与电极接触的空气(离子化气体)中发生的放电现象,称为绝缘闪络。二、影响介电强度的因素:
1、电压波形 直流、工频正弦及冲击电压下,击穿机理不同,所测的击穿场强也不同,工频交流电压下的击穿场强比直流和冲击电压下的低得多。
2、电压作用时间,无论电击穿还是热击穿都需要时间,随着加压时间的增长,击穿电压明显下降。
3、电场的均匀性及电压的极性,电场不均匀往往测得的电压比本征击穿值低。
4、试样的厚度与不均匀性 试样的厚度增加,电极边缘电场就更不均匀,试样内部的热量更不易散发,试样内部的含有缺陷的几率增大,这些都会使击穿场强下降。
5、环境条件 试样周围的环境条件,如温度、湿度以及压力等都会影响试样的击穿场强;温度升高,通常会使击穿场强下降;湿度增大,会使击穿场强下降;气压对击穿场强的影响,主要是对气体而言。气压高,击穿场强升高;但接近真空时,也会使击穿场强升高。另外还有:时间、辐射、机械力、电极材料及极性效应。
三、击穿机理:
1气体介质击穿
1)撞击游离:气体介质在电场中,由于受辐照、电能、热能等因素的作用,总会存在少量的离子和电子。
这些带电质点在电场中运动过程中必然和气体的分子或原子相撞,如果带电粒子的能量大于分子或原子的电离能,则可能由于碰撞时能量的交换而使分子或原子产生电离(即使带电粒子的能量小于电离能,经过多次碰撞也可能使分子发生电离)。气体分子电离之后,放出的电子又在电场中加速碰撞其它的分子或原子使之产生电离,因此电子 的总数越来越多形成电子崩。同时由于离子的质点大,速度慢,而集聚在阴极的附近,造成阴极附近的电场强度增高,使电子 不断从阴极被拉出,源源不断地投入气体中,这就形成 了自持放电即气体击穿。这种击穿理论是符合低气压短间隙(电极间的距离近)的气体击穿。
2)流柱理论:在长间隙、高气压中的放电,除了撞击之外,形成放电发展的主要因素是光游离。在电子崩发展到一定阶段后,电子崩的前部的离子复合增强,而复合时放出的光子又引起周围气体电离,于是又形成新的电子崩,这样在电子崩之间呈成为电子离子的混合通道,这个混合通道称为流柱。
3)在均匀和不均匀电场中气体的击穿电压,在均匀电场中,气体击穿电压与气体起始电离电压相近。击穿电压与气体压力和电极间的距离的乘积成相关。这种关系规律称巴申定律。在不均匀电场中,气体的击穿电压将高于气体起始电离击穿电压,因电场最强的地方总首先开始局部电离放电,之后才逐渐扩大放电范围,直到放电贯穿两电极时才发生击穿。
2、液体介质的击穿
1)小桥理论:在液体介质中,含有的各种杂质,如灰尘、纤维、水分等,这些杂质在电场的作用下产生极化并沿着电场方向排列起来,移向电场强度高的地方连成小桥,而使电场发生畸变。造成击穿电场下降。2)撞击游离 和气体电离的理论类似。不过由于液体中分子间的距离比气体小得多,电子在两次碰撞间的自由行程也短得多,因此,要获得足够的能量就要需要更高的电场强度,这说明液体的击穿场强比气体高的多。
3、固体材料的电击穿理论 固体材料的本征击穿场强比液体材料高得多,一般在50-150兆伏/米由于固体材料聚集很紧,电子在其中的运动就不能简单地看作单个电子与单个分子或原子相碰撞,而是受周围许多分子或原子对它的制约。如电子通过晶格时,受晶格质点振动的影响,使运动状态发生变化,同时也发生能量的转移,这过程称散射。当电子的获得的能量大于损失的能量时,电子就不断被加速,就会导致击穿发生。从这点出发提出两种最主要的电击穿理论:其一,弗罗利赫(Frohlich)理论,另一个是希伯尔理论。此外,还有许多电击穿理论,如场致发射击穿理论,电机械应力破坏理论。
4、固体介质的热击穿理论 介质的击穿因热因素起决定作用的引起的破坏称为热击穿。
5、局部放电导致击穿 材料击穿发生在局部,而没有贯穿到两电极之间,这种现象称为局部放电。四、试样、电极、媒质以及升压方式的选择:
1、试样与电极
试样与电极的大小影响击穿试验结果
1)固体材料的试样
GB1408有规定,如表
一般试样厚度不要超过3mm,厚度测量误差最好不要超过1%
试样 | 板状 | 管状 | 带状 | |
尺寸mm | 方形边长大于100 | 圆形直径大于100 | 长100 | 长大于150宽大于15 |
2)测量固体材料用电极:
电极必需是良好的导电、导热性能;电极表面光滑并与试样良好的接触;板材或薄膜试样一般用圆柱形铜或不锈钢电极;管状或型材试样,一般要采用金属箔或沉积金属层,管状试样内径小时,可用弹性金属片、金属粉末以及导电液体等作为内电极。电极尺寸见表
电极形状 | Φ1 | Φ1 | H1 | H2 | r | 应用范围 |
a | 25 | 75 | 25 | 25 | 2 | 平板、薄膜 |
b | 25 | 25 | 25 | 25 | 2 | |
c | 10 | 10 | . | . | 0.5 | |
d | 10 | 10 | . | . | . | 云母片 |
e | 3 | 100 | . | . | . | 层压制品 |
f | . | . | 25 | 50 | . | 管 |
3)液体材料取样及电极:
液体介质击穿试验用电极有平板和球型两种。我国现行标准用是平板型电极,电极直径为25mm,间距为2.5mm,边缘的曲率半径2mm,表面光洁度▽7.液面离电极的最高点距离不少于22mm.电极距容器内壁各点不少于13mm,电极轴心应对准并保持水平,电极间隙应均匀。电极及容器所用材料应不会和试样作用,一般用陶瓷或玻璃制成容器,用铜或不锈钢做电极。
2、媒质:
为防止材料发生表面闪络,同时也为了避免击穿发生在电极的边缘,必须选用相对介电常数(或电导率)比较大的,而且击穿场强也比较高的材料做媒质。如变压器油、矿物油和硅油.选用的媒质必须与试样不会发生相互作用
3、升压方式:
击穿场强随施加电压的时间的增长而下降;在交流或直流电压的击穿试验中,电压作用时间体现在升压方式和升压速度;而在耐压试验中,电压的作用除与升压速度有关外,主要还决定于耐压时间。显然,电压作用时间越长对试样考验就越严格。击穿试验升压方式分三种:连续升压、逐级升压和慢升压。
连续升压升压速度
试样 | 击穿电压千伏 | 升压速率千伏/秒 |
固体 | <1 <5 <20 ≥20 | 0.1 0.5 1 2 |
液体 | <10 ≥10 | 1 2 |
逐级升压:
击穿电压千伏 | ≥25 | 25-50 | 50-100 | 100以上 |
每级升压值/千伏 | 1 | 2 | 5 | 10 |
慢速升压:
击穿电压千伏 | <25 | 25-50 | 50-100 | 100以上 |
升压速率伏/秒 | 17 | 33 | 83 | 167 |
几点说明:逐级升压是让施加于试样的电压先以连续升压的速度上升到击穿电压的50%,之后,按每级升压值(大约为击穿电压的5-10%)逐级升压,每级停留1分钟,直到击穿为止。最后一级的电压为击穿电压。级与级之间升压时间要尽可能的短,一般不会超过10秒,这一时间应计入后一级的停留时间内。如果击穿发生在前一级,则应取前一级电压。慢升压是先让施加于试样的电压以连续升压阿的速度上升到击穿电压的50%,以后降低升压速度,但电压仍然以匀速上升直到击穿为止。而耐压试验先以任何升压速度使施加于试样的电压由零上升到试验电压的40%,以后以每秒升高试验电压3%的速度升到试样电压为止;在试验电压下保持一定的耐压时间(1-5min),之后要在5分钟内将电压降到试验电压的25%,最后切断电源。
五、工频电压下绝缘的击穿和耐压试验:
工频电压下绝缘强度和耐压试验装置:高压试验变压器、调压器、电压测量系统以及控制和保护装置等。
1、高压试验变压器:
包括容量、电压及其波形。容量--根据试样在试验电压下流过的电容电流来计算即:
P=U2ωCx(伏.安) 式中:U--施加电压有效值(伏), ω--角频率,Cx—试样电容;一般电容量高压侧电流1安以上。
电压-一般根据试样电压来选,单台变压器最高电压等级为750千伏;如果再高实验电压就用多台串联。实验电压波形,一般为正弦波,波形畸变将会影响电压测量。Um=√2U有效
2、调压、控制及保护:
1)调压器 -调节通过接在实验变压器和电源之间的调压器来实现,分:自耦调压器(通过滑动触点沿绕阻移动来改变输出电压,其特点是体积小、漏抗小、价格也便宜,但由于滑动触点在电流比较大时会出现火花,因此,一般容量只用于几千伏安以下,油浸式的可达几十千伏安)和移圈式调压器。
2)控制电路 控制线路要实现下列各点要求
(1)只有在试验人员撤离高压危险区,并关好安全门之后才能加压;
(2)升压必需从零开始;
(3)在试样发生击穿时能自动切断电源;
(4)在自动升压装置中还要能控制升压、降压及停止等动作。
3)保护和接地(除过电流保护器、安全门开关、调压器限位开关等外,其他在线路的低压部分都要接上保护放电器,还需接保护电阻、此外,还要有围栏、连锁装置和信号灯并备有接地棒以保证人身安全)
3、工频电压的测量:
工频高电压的测量方法分:直接测量高电压(如利用球隙放电、静电电压表、旋转伏特计等);将高电压变换为低电压测量(互感器、分压器);通过测量试验变压器本身低压绕组的电压来换算出高压端的试验电压。
1)静电电压表法-用于试验电压不高的情况(200KV)。
2)球隙测量法-此法试验电压可以高,但测量麻烦,影响因素较多,装置的占地面积较大。3)互感器测量法-通过互感器将高压变低压进行测量,精度高,但较贵。
4)电容分压器法-通过串联电容分压测出其中低阻抗的电容器上的电压,可以推算出试验电压。
5)测量绕组法-通过变压器内部绕组,可以按比例把测量电压算出来。
4、直流电压下绝缘的击穿和耐压试验:
由于有很多电气设备是在直流电压下运行的,有些虽在交流下运行,但由于其电容量很大,工频试验变压器的容量不能满足要求而又没有补偿电抗器时,采用直流电压下测定其绝缘强度以替代工频下的绝缘强度试验。其测量装置必需要有一套直流高压装置和直流电压测量系统。直流高电压可以通过各种方法获得。一般是通过高压整流,即先通过变压器把工频电压升高。而后,在利用高压整流器把工频高压变为直流高压。工频的升压及有关的控制、保护装置与上节所述相同。
5、高压整流:
绝缘强度试验用的直流高压设备应满足一下要求:
1)电压等级应满足试验电压要求,我国已有百万伏以上的直流高压装置
2)设备容量应能输出电流10-20毫安
3)电压脉动系数小于或等于5%
6、倍压线路
简单的整流线路不论是半波还是全波,最高输出电压只能接近于变压器输出电压的峰值。如果要获得更高的直流电压,可以采用倍压线路。
7、直流高压的测量
测量方法很多,可用仪表直接测量,也可用分压器等间接测量。测量的误差小于3%。对于电压脉动系数小于或等于5%,可用静电伏特计和球隙法。旋转伏特计也可测直流高压。
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