应该怎样对绝缘电阻进行测量? 绝缘电阻是怎样进行测量的

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1、绝缘电阻的测量,简单说来就是对被试品施加一个稳定的直流电压,通过测量该电压下的电流值来计算出电阻值。

图1中U为外施直流电压,C1为等值几何电容,R、C为试品不均匀程度和脏污等的等值电容和电阻,R1为试品的绝缘电阻,ic1为充电电流,iCR为吸收电流,iR1为泄漏电流,i为总电流。

图1可以看出当在被试品上施加直流电压后,实际上产生了三个电流即ic1充电电流,iCR吸收电流和iR1泄漏电流。

2、充电电流是当直流电压施加到被试品上时,对被试品的几何电容进行充电形成的电流,其值取决于两极之间的几何尺寸和结构形式,随施加电压的时间衰减很快。

吸收电流是当直流电压施加到被试品上时,由缓慢极化产生的,其值取决于电介质的性质、不均匀程度和结构,所以它是一个随时间的增长而减小的电流,但比电容电流衰减慢得多。

扩展资料

影响绝缘电阻测量的因素

1、温度的影响,电力设备的绝缘电阻值随温度变化而变化,其变化程度随绝缘材料的种类而异,一般情况下,绝缘电阻随温度的升高而减小。

2、湿度的影响,绝缘材料的吸湿程度受湿度的影响很大,当空气相对湿度增大时,绝缘材料容易受潮,从而降低了绝缘值,通过本人多次实践证明,在雾雨天或早晚进行绝缘电阻测试的绝缘值相对较低,与在晴朗的中午用同样的设备所测得的绝缘电阻值相差很多。

3、表面脏污或受潮的影响,由于被试品的表面脏污或受潮会使其表面电阻率大大降低,绝缘电阻将显著下降。

4、被试品剩余电荷的影响,剩余电荷的存在会使测量数据虚假,当剩余电荷极性与兆欧表极性相同时,测量结果会增大,反之则减小。

5、兆欧表容量的影响,多次实测表明,兆欧表的容量对绝缘电阻、吸收比和极化指数的测量结果都有一定的影响,试品容量较小时,影响较小。

参考资料来源:百度百科-绝缘电阻



测试仪器的准确使用:

使用前,首先要做好以下各种准备:

1、测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。

2、对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。

3、测量前要检查仪器是否处于正常工作状态,主要检查其“0”和“∞”两点。兆欧表即摇动手柄,使电机达到额定转速,兆欧表在短路时应指在“0”位置,开路时应指在“∞”位置。

4、仪器应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。做好上述准备工作后就可以进行测量了,在测量时,还要注意正确接线,否则将引起不必要的误差甚至错误。

扩展资料:

注意事项:

首先按照兆欧表测量的方法连接各处线路。测量导线与管道的连接比较适合采用磁性接头或者夹子,而且连接点必须要除去锈迹。

测量仪器宜为500V/500MΩ兆欧表。转动兆欧表手柄达到规定的转速,持续10秒,兆欧表稳定指示的电阻值即为绝缘接头的绝缘电阻值,要求大于10兆欧。

测试仪器很多厂家普通用高阻计、兆欧表,在工作时,仪器自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。

参考资料:

百度百科--绝缘电阻



摇表又称兆欧表,其用途是测试线路或电气设备的绝缘状况。使用方法及注意事项如下:� (1) 首先选用与被测元件电压等级相适应的摇表,对于500V及以下的线路或电气设备,应使用500V或1000V的摇表。对于500V以上的线路或电气设备,应使用1000V或2500V的摇表。

(2) 用摇表测试高压设备的绝缘时,应由两人进行。

(3) 测量前必须将被测线路或电气设备的电源全部断开,即不允许带电测绝缘电阻。并且要查明线路或电气设备上无人工作后方可进行。

(4) 摇表使用的表线必须是绝缘线,且不宜采用双股绞合绝缘线,其表线的端部应有绝缘护套;摇表的线路端子“L”应接设备的被测相,接地端子“E”应接设备外壳及设备的非被测相,屏蔽端子“G”应接到保护环或电缆绝缘护层上,以减小绝缘表面泄漏电流对测量造成的误差。

(5) 测量前应对摇表进行开路校检。摇表“L”端与“E”端空载时摇动摇表,其指针应指向“∞”;摇表“L”端与“E”端短接时,摇动摇表其指针应指向“0”。说明摇表功能良好,可以使用。

(6) 测试前必须将被试线路或电气设备接地放电。测试线路时,必须取得对方允许后方可进行。

(7) 测量时,摇动摇表手柄的速度要均匀120r/min为宜;保持稳定转速1min后,取读数,以便躲开吸收电流的影响。

(8) 测试过程中两手不得同时接触两根线。

(9) 测试完毕应先拆线,后停止摇动摇表。以防止电气设备向摇表反充电导致摇表损坏。

(10) 雷电时,严禁测试线路绝缘。

  绝缘电阻测试仪也称为绝缘电阻表,可直接读取绝缘电阻。在良好的绝缘中,电阻将在兆欧或更高的范围内。

  如果我们通过绝缘部分施加测试电压,测量所得电流并应用欧姆定律(R = E / I),则可以计算出绝缘电阻,但是当流过一个以上电流时,分析将变得复杂。您必须考虑:绝缘表面的电容性充电电流(短期大电流),吸收电流或极化(由3个分量衰减到零并持续几分钟),绝缘表面的表面泄漏电流(由于湿气或盐分污染) )和传导电流(通过绝缘稳定)。总电流是这些组件的总和,是绝缘电阻测试仪设备所测量的。

  任何绝缘测试的第一步是确保绝缘完全放电。

  进行绝缘测试后,操作员对结果(在测试期间和之后)了解得越多,他对如何实施可能的问题解决方案的决定就越好。绝缘电阻测试仪设备用于测量绝缘电阻:在屏蔽电力电缆中,在断路器或套管绝缘子中,在电力变压器中,在交流发电机中...

  通过指示输出电压特性随负载电阻变化的负载曲线图,我们确保在目标范围内向电阻施加足够的电压。绝缘电阻测试仪测试设备,可直接读取绝缘电阻。在良好的绝缘中,电阻将在兆欧或更高的范围内。电压达到与良好绝缘对应的电阻水平。快速的生长时间可确保有效的测量。

  绝缘电阻测试仪设备最重要的特性之一就是仪器可以测量的范围。

  重要的信息是一段时间内的读数趋势,这表明阻力降低了,并警告将来的问题。

  在良好的绝缘中,泄漏电流或传导电流很弱,并且测量值受电容电荷和介电吸收电流的很大影响。在施加测试电压的过程中,绝缘电阻的测量将增加,因为这些涡电流会减小。

  在绝缘不正确的情况下(恶化,肮脏和潮湿),泄漏电流将是恒定且非常大的,此外还会超过电容性负载和介电吸收的电流。因此,在这种情况下,绝缘电阻的测量将很快达到恒定且稳定的水平。

  因此,通过检查绝缘值随测试电压施加持续时间的变化,可以确定绝缘的质量。在预防性维护程序中,建议保存定期检查。

  绝缘电阻的测量基于欧姆定律,如果我们施加已知值的直流电压(小于介电测试的电压),然后测量循环中的电流,则很容易确定电阻。绝缘电阻具有很高的值,因此,在测量循环中的弱电流时,兆欧表会显示绝缘电阻的值。该电阻表示绝缘的质量以及漏电流循环的可能风险,能够受温度和湿度的影响(这两个因素会改变绝缘电阻的值,理想的是进行测量在高于露点的参考温度下,否则会受到湿度的影响)。

  在绝缘子体内循环的电流是3个分量的总和:容性负载电流:与被测绝缘体的负载容量相对应的瞬态电流,在开始时升高,在对被测电路充电时可以忽略不计。

  吸收电流:重新定向绝缘子分子的能量贡献,下降的速度要慢得多。

  泄漏电流或传导:是指示绝缘质量的电流,它在时间上稳定。

  流经测试的绝缘的总电流随时间变化。

注意事项



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