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SB2204/3型智能化介質(zhì)損耗測試儀 講解

SB2204/3型智能化介質(zhì)損耗測試儀
一、概述
SB2204/3型智能化介質(zhì)損耗測試儀是一種新穎的測量介質(zhì)損耗角正切(tgδ)和電容值(Cx)的自動化儀器??梢栽诠ゎl高電壓下,現(xiàn)場測量各種絕緣材料、絕緣套管、電力電纜、電容器、互感器、變壓器等高壓設備的介質(zhì)損耗角正切(tgδ)和電容值(Cx)。與西林電容電橋相比,具有操作簡單、自動測量、讀數(shù)直觀、無需換算、精度高、抗干擾能力強等優(yōu)點。儀器內(nèi)附標準電容器和升電壓裝置,在“內(nèi)接"方式下使用,無需其它外接設備,便于攜帶。
l         具有多種測量方式,可選擇正/反接線、內(nèi)/外標準電容器和內(nèi)/外試驗電壓進行測量。正接線可測量高壓介損。
l         內(nèi)附SF6標準電容器,tgδ<0.005%,受空氣濕度影響小。
l         矢量運算法結合移相、倒相法,抗干擾效果好;能有效地消除強烈的電場干擾對測量的影響,適用于500kV極其以下電站的強干擾現(xiàn)場試驗。
l         高壓短路和突然斷電時,儀器能迅速切斷高壓,并發(fā)出警告信息。
l         測量重復性好,電壓線性好(測量準確度不受電壓影響)
l         一體化結構,重量適中,便于攜帶。
l         大屏幕帶背光中文液晶顯示器信息提示操作,使用方便。

l         儀器自帶打印機,及時保存測試數(shù)據(jù)。

l         高壓電纜連接至試品,保障安全;儀器未接地報警,安全措施完備

二、SB2204/3型智能化介質(zhì)損耗測試儀技術指標
額定工作條件:溫度:0~40℃  相對濕度:30%~85%   供電電源:電壓:220V±22V,頻率: 50±1Hz
外形尺寸:l×b×h,mm:440×330×400   重量:不大于23kg     功耗:不大于40VA
測量范圍::介質(zhì)損耗(tgδ):0~1        分辨率0.0001
電容量(Cx):              最小分辨率0.01pF
內(nèi)接方式:試驗電壓            試品電容量
           5kV 7.5kV 10kV      3pF~40000PF
           1.5kV 2.25kV 3k      10pF~0.35μF
           0.5kV 0.75kV 1kV     30pF~1.5μF
外接方式: “外接升壓器"方式最高試驗電壓10kV
           “外接Cn"方式(外接高壓、外接標準電容器)最高試驗電壓由標準電容器和被試品決定(Umax=Imax/ωC)
           標準回路最大電流50mA(In=UωCn)         被試回路最大電流2A(Ix=UωCx)
內(nèi)部升壓器輸出能力: 輸出電壓        額定輸出電流
                    5kV 7.5kV 10kV          100mA
                         1.5kV 2.25kV 3kV         300mA
                    0.5kV 0.75kV 1kV         500mA
SB2204/3型智能化介質(zhì)損耗測試儀基本測量誤差:
測量內(nèi)容
tgδ范圍
電容量范圍(Cx)
試品類型
基 本 誤 差
介質(zhì)損耗
因數(shù)
tgδ
0~0.5
50pF~60000pF
非接地
±(1%讀數(shù)+0.0005)
接地
±(1%讀數(shù)+0.0010)
10pF~50pF或
60000pF以上
非接地
±(1%讀數(shù)+0.0010)
接地
±(2%讀數(shù)+0.002)
3pF~10pF
非接地
與接地
電容量
50pF以上
±(1%讀數(shù)+1pF)
50pF以下
±(1%讀數(shù)+2pF)

           

三、SB2204/3型智能化介質(zhì)損耗測試儀工作原理

儀器測量線路包括一路標準回路和一路被試回路,標準回路由內(nèi)置高穩(wěn)定度標準電容器與采樣電路組成,被試回路由被試品和采樣電路組成。由8031單片機運用計算機數(shù)字化實時采集方法,對數(shù)以萬計的采樣數(shù)據(jù)處理后進行矢量運算,分別測得標準回路電流與被試回路電流幅值及其相位關系,并由之算出試品的電容值(Cx)和介質(zhì)損耗角正切(tgδ),測量結果可靠。現(xiàn)場有干擾時,先利用移相、倒相法減小干擾的影響,再將被試回路測得

 
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的電流Ix′與單獨測得的干擾電流Id矢量相加,得到真正的測量電流Ix,進而得出正確的測量結果。由圖3可見,可根據(jù)不同的測量對象和測量需要,靈活地采用多種接線方式。如測量非接地試品(正接法)時,“LV"(E)點接地;而測量接地試品(反接法)時,則“HV"點接地。