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临汾水内冷发电机绝缘测试仪新机投入和大修后,往往因为水质不合格延迟试验和投产。此时可采取如图2的办法,将通水改为“充水”的方法。先关闭1及2号运行中使用的进出水阀门,并将该两阀门与外部水管相接的法兰拆开(装用绝缘法兰的只拆接地联线即可,保证1、2号阀门对地绝缘大于几个兆欧)。再开启3、4号阀门,用干净的绝缘管,从其它机组引来导电率较低的凝结水,通入定子绕组内,等水充满后,再用压缩空气将水冲出排水地沟。如此重复数次,直到流出的水质合格为止(3~5微姆/厘米)。然后适当调整4号排水阀门,保持一小股水流出,监视进、出水的压差很小(进出水压力和运行中一样)时,即可开始试验。试验表明,加压后经过一段较长时间泄漏电流并无明显改变,温度也未升高。该水内冷发电机直流高压发生器,系我公司根据“低压屏蔽”原理,在前一代产品的基础上研制开发的新一代液晶屏显、智能化的专用试验仪器。其采用大功率直流高压发生器的核心技术,替代了传统的试验变压器、高压硅堆、稳压电容、整流电容及电感、直流高压分压器、调压器、mA表、μA表以及极化电势补偿装置等一系列单部件组合试验工具,将其全部整合于一个高压(发生)单元和一台控制箱内,显著地减少了成套试验装置的单部件数量,极大程度地降低了试验设备的重量,减轻了试验人员的工作强度,简化了试验接线,使试验更加便捷、高效、可靠。同时,具有电子调压、自动极化补偿以及丰富的保护功能,使试验操作更简易、安全;中频倍压的采用,使得试验电压更理想,试验数据更准确、稳定,结果更可靠。三、主要技术性能 1.0%±2个字总电流测量误差 1.0%±2个字漏电流测量误差 ±2.0%(满度)过压整定误差 ≤1%电压稳定度 1.0%(随机波动、电源电压变化±10%)工作方式 额定负载一次连续工作≤5分钟环境温度 -10℃~40℃相对湿度 当温度为25℃时不大于90%(无凝露)海拔高度 2000米以下


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临汾水内冷发电机绝缘测试仪绝缘电阻测试仪由中大规模集成电路组成。本表输出功率大,短路电流值高,输出电压等级多(有四个电压等级)。工作原理为由机内电池作为电源经DC/DC变换产生的直流高压由E极出经被测试品到达L极,从而产生一个从E到L极的电流,经过I/V变换经除法器完成运算直接将被测的绝缘电阻值由LCD显示出来。2、仪表电路框图如图所示:3、仪表使用范围本仪表是电力、邮电、通信、电缆机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用而必不可少的仪表。它适用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器设备等的绝缘电阻。二、功能特点本表具有以下特点:1、输出功率大、带载能力强,抗干扰能力强。本表外壳由高强度铝合金组成,机内设有等电位保护环和四阶有源低通滤波器,对外界工频及强电磁场可起到有效的屏蔽作用。对容性试品测量由于输出短路电流大于1.6mA,很容易使测试电压迅速上升到输出电压的额定值。对于低阻值测量由于采用比例法设计故电压下落并不影响测试精度。2、本仪表不需人力作功,由电池供电,量程可自动转换。一目了然的面板操作和LCD显示使得测量十分方便和迅捷。3、本表输出短路电流可直接测量,不需带载测量进行估算。


临汾水内冷发电机绝缘测试仪 水内冷直流高压发生器的直流耐压试验和直流泄漏电流试验在吹水或通水两种条件下进行。各自的优缺点比较如下:1、吹水情况下做试验优点:可用一般直流高压发生器进行试验,设备轻便、操作简单、读数准确且不受水质情况的影响。缺点:由于发电机机组的结构所致,其底部积水很难吹干。因此十分耗时,吹水时间甚至长达一周以上。延长了大修停机时间。如果吹水不彻底,不仅会带来测量误差,且万一试验时引起线圈内拉弧,就有损坏绕组的危险。2、通水情况下做试验优点:不用吹水设备,省去了吹水的时间。缺点:目前采用交流试变(或谐振变)与硅堆、电容组合,并且要另加装置对汇水管等进行极化补偿。设备笨重、分散,接线复杂。试验结果受水质影响,微安表波动大、读数较困难。综合上述情况,要同时克服两方面的缺点,就必须解决在通水情况下,采用成套专用设备在轻便、简单、准确的前提下进行试验。我公司根据“低压屏蔽法”原理研制开发的“水内冷直流高压发生器”基本满足了这一要求,其主要特点是:1) 整套装置仅由控制箱及倍压两部分组成,接线十分简单。2) 采用电子控制与调谐,操作方便、舒适;电压、电流等均在面板表计上直接读数且无需换算。3) 一分钟定时及提示功能,按试验规程要求设定。

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临汾水内冷发电机绝缘测试仪极化指数(PI)和吸收比(DAR)测试极化指数(PI)和吸收比测试(DAR)只能在不带电的电路上进行,测试前应检查测试导线是否良好,确认被测回路是否带电。将旋转开关转到档,然后按VSEL键选择要过行测试的电压值。 按SET键设置相应模式,LCD左下角显示“10:01m”为极化指数模式,显示“60:15S”为吸收比模式15秒模式,显示“60:30S”为吸收比模式30秒模式,小数字不显示任何东西的为绝缘电阻测量模式。接地线(黑)一端连接仪表连接EARTH端另一端连接被测回路接地端。高压棒测试线(红)一端连接仪表LINE端另一端头部接触被测电路,按下TEST测试键。LCD 显示测量值,测量后显示值固定不变后读取吸收比或者极化指数值。7.4极化指数(PI)和吸收比(DAR)应用:在工程上,绝缘电阻和吸收比(或极化指数)能反映发电机、油浸式电力变压器等设备绝缘的受潮程度。绝缘受潮后吸收比(或极化指数)值降低(如图1),因此它是判断绝缘是否受潮的一个重要指标。应该指出,有时绝缘具有较明显的缺陷(例如绝缘在高压下击穿),吸收比或极化指数值仍然很好。吸收比或极化指数不能用来发现受潮、脏污以外的其他局部绝缘缺陷。极化指数参考判定值:极化指数 4以上 4~2 2.0~1.0 1.0以下判定 良好 要注意 不良吸收比参考判定值:吸收比 .4以上 1.25~1. 1.0以下判定 良好 不良8.背光控制开机后,按“ ”键可以开启或关闭背光,背光功能适合于昏暗场所。每次开机默认背光关闭。9.报警设置开机后,长按 键,开启、关闭报警功能。长按“SET”键可以设置电阻报警值,通过按 键改变当前数字大小,再长按“SET”键保存退出。当测量电压值大于报警临界设定值或者绝缘电阻值小于报警临界设定值并已开启报警功能,仪表闪烁 符号,并发出“嘟--嘟--嘟--”报警声。电压报警设置值为600V,接地电阻报警设置值为9999MΩ。如


临汾水内冷发电机绝缘测试仪将旋转开关转到档,然后按VSEL键选择要过行测试的电压值。 接地线(黑)一端连接仪表连接EARTH端另一端连接被测回路接地端。高压棒测试线(红)一端连接仪表LINE端另一端头部接触被测电路,如图,按下TEST测试键。LCD 显示测量值。测量后显示值固定不变后读取绝缘电阻值。6.GUARD保护线的使用 测量电缆的绝缘电阻时,覆盖表面的泄漏电流通过绝缘体内部与电流汇合,造成绝缘电阻值误差的产生。为避免此种现象的发生,如下图所示,使用保护线(任何导电性裸线)将泄漏电流流经部分卷起来,连接到保护端口后,泄漏电流不流过指示计,可准确测量绝缘体的绝缘电阻。请使用附件的保护测试线连接保护端口。7.极化指数(PI)和吸收比(DAR) 7.1极化指数(PI)和吸收比(DAR)作用:极化指数(PI)和吸收比(DAR)是检查绝缘体的泄漏电流的时间是否增加的试验。确认施加时间的同时泄漏电流没有增加。仪表自动计算极化指数PI和吸收比DAR值,作为判断绝缘性能的判断,极化指数PI和吸收比DAR都表示被测物承受测量电压后一段时间内绝缘电阻的变化情况。7.2极化指数(PI)和吸收比(DAR)区别:对于一般的绝缘体测试,如外壳绝缘、工具手柄等一般在较短时间能测试出随施加电压时间增加漏电流是否增加情况,所以一般用较短时间的试验就能测试出来,短时间测试的绝缘电阻比值DAR称为吸收比(具体测试时间见下面公式),但对于大容量和吸收过程较长的被测品,如变压器、发电机、电缆、电容器等电气设备,有时吸收比值(DAR)尚不足以反映吸收的全过程,可采用较长时间的绝缘电阻比值,即10分钟时的绝缘电阻(R10min)与l分钟时的绝缘电阻(R1min)的比值PI来描述绝缘吸收的全过程,PI称为极化指数,

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