应用领域 | 电气 |
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产品简介
详细介绍
油体积电阻率分析仪
产品介绍;
绝缘油等液体绝缘介质的介质损耗角及体积电阻率测试的一体化结构的高精密仪器。内部集成了介损油杯、温控仪、温度传感器、介损测试电桥、交流试验电源、标准电容器、高阻计、直流高压源等主要部件。其中加热部分采用了当前为的高频感应加热方式,该加热方式具备油杯与加热体非接触、加热均匀、速度快、控制方便等优点。交流试验电源采用AC-DC-AC转换方式,有效避免市电电压及频率波动对介损测试准确性影响,即便是发电机发电,该仪器也能正确运行。内部标准电容器为SF6充气三极式电容,该电容的介损及电容量不受环境温度、湿度等影响,保证仪器长时间使用后仍然精度*。
内部采用全数字技术,全部智能自动化测量,多种模式测式,配备了大屏幕(320×240)触控式显示器,全中文菜单,每一步骤都有中文提示,测试结果可以打印输出,操作人员不需专业培训就能熟练使用。
产品特点;
①油杯杯体,测量加压极 ②油隙
③油杯内电极,测量测试极 ④内电极固定钮
⑤油杯内电极,测量屏蔽极 ⑥测试端
⑦温度接口
油杯采用三极式结构,*符合GB5654-85标准,极间间距2mm,可消除杂散电容及泻漏对介损测试结果的影响。
将油杯平稳放入仪器加热炉内,保证油杯底部接触良好,以便有良好电接触和热接触,装入后应将测试线接好,黑色线是信号测试线,白色是温度测量线
必须在断电情况下,先取下短的黑色、白色测量线后直接将油杯取出。
将内电极固定钮④旋松后可将内电极全部取出;同样,装入内电极后应将内电极固定钮④旋紧。
将取出内电极的后油杯杯口朝上,然后将其向下轻斜约60度左右,再将装有40ml被试油样的量杯的杯口边缘碰到油杯杯口内壁,接着量杯慢慢轻斜,缓慢将油倒入, 注意尽可能不要在油中夹入气泡;完成后便可将内电极慢慢装入油杯,然后打拧好内电极固定钮,再将整个装完油的油杯放入主机静止15分钟(这样可很好的将大部分气泡排出;如不静止,将直接影响设备加压情况以及数据的准确);后就可以运行主机。
注意:内电极系非常精密部件,取出、装入时一定动作缓慢,平稳,内外电极间不要碰撞,以防破坏表面,导致整个油杯报废;
测量前,应对油杯进行的清洗,这一步骤非常重要。因为绝缘油对极微小的污染都有极为敏感的反应。因此必须严格按照下述方法要点进行。
仪器采用高频感应炉加热,启动加热后,温控CPU发出加热命令,同时采集油杯内部温度传感器的温度值,加热采用变功率控制和PWM控制两者相结合的控制方式。在油样温度较低时,用大功率加热方式,这有利于缩短油样加热时间;待温度升接近预设温度时,采用较小功率PWM加热方式,这样有利于油样加热均匀。
高频感应炉加热避免了发热块加热不均匀的现象。
控温
在实测温度接近预设温度时,温控CPU采用小功率PWM方式加热,采样温度值经PID运算,分析出PWM控制占空比,使温度严格控制在预设温度误差范围以内。
介损测量
试验电压同时加在仪器内部标准电容器及油杯加压极上,测量电路对这两路信号进行PGA等控制后对两通道信号进行同步AD采样,将数字信号送DSP(数字信号处理器),DSP对其进行滤波、FFT等运算后计算出tgδ、C x 、ε等参数,送主控CPU。
体积电阻率测量
直流高压试验电压加在油杯加压极上,经过测试回路,产生一微弱电流信号,该微弱电流信号经测量电路放大后送进AD采样,将数字信号送DSP(数字信号处理器),DSP对其信号进行处理,计算出Rx、ρ等参数,送主控CPU。
油体积电阻率分析仪
产品参数;
1 | 使用条件 | -15℃∽40℃ RH<80% | |
2 | 电 源 | AC 220V±10% 频率无限制 | |
3 | 交流高压输出 | 400V∽2200V ±2% 每隔100V 50VA | |
4 | 直流高压输出 | 200V∽600V ±2% | |
5 | 温控感应炉 | 大功率500W | |
6 | 温度控制范围 | <100℃ | |
7 | 温度控制误差 | ±0.5℃ | |
8 | 温度测量分辨率 | 0.1℃ | |
9 | 控温时间 | 室温到90℃ 小于20min | |
10 | 测量范围 | tgδ C x R | 无限制 15PF-300PF 10M-10T |
11 | 分辨率 | △ tgδ: △ Cx : △ Rx : | 0.001% 0.01pF 0.01 |
12 | 精 度 | △ tgδ: △ Cx : △ Rx : | ±(读数*0.5%+0.040%) ±(读数*0.5%+0.5PF) ±读数 * 10% |