KD2678型水内冷发电机绝缘特性测试仪KD2678型水内冷发电机绝缘特性测试仪 一、主要特点 采用32位微控制器控制,全中文操作界面,操作方便。 自动计算吸收比和极化指数,并自动储存15秒、1分钟、2分钟、10分钟的每分钟数据便于分析。 输出电流大,短路电流大于45mA。 高压发生模块采用全封闭技术,内部有保护电阻,安全可靠。 抗干扰能力强,能满足超高压变电站现场操作。 测试完毕自动放电,并实时监控放电过程。 内附可充电电池(可选),充满电可连续使用10~12小时。 二、主要技术性能 准确度: ±5% 测量范围: 0.1M~100GΩ 试验电压: 2500V 输出电流: 25mA 短路电流: 45mA 测量时间: 1分钟~10分钟(与测量方式有关) 充电器电源: 180~270VAC ,50Hz/60Hz±1% (市电或发电机供电) (绝对禁止在仪器上直接插220V电源,必须使用专用充电器) 充电器输出电压:DC36V 内部电池: 大容量电池(4000mAH) 测量操作 进入初始设置画面(图一) 初始设置画面(图一) 1.初始 测量图标 处于选中状态,下面显示2500v表示测量电压。 按→键在可以使 时钟图标 存储图标 设置图标 循环处于选中状态 按启/停键1秒以上,启动测量,显示测量画面(图二) 显示测量画面(图二) 2500v 表示测试电压 大字体105 M 表示测量的瞬时值 02’45” 表示测量过程中的时间 05-05-24 : 测量日期 15” 表示测量15秒 的数值 01’ 表示测量1分钟 的数值 02’ 表示测量2分钟 的数值 10’ 表示测量10分钟 的数值 DAR 吸收比 DAR = R60s/R15s PI 极化比 PI = R10m/R60s Rm 当处于干扰强或试品容量比较大时候,Rm的数值更加真实的反映试品阻值。 (4)测量过程按启/停键,或测量结束,显示放电画面(图三) 放电画面(图三) 600V放电过程的瞬时电压。在这个时候一定不要接触试品和测量线!等放电完毕,建议用户对试品进行人工放电。 (5)放电完毕之后,进入测量结果存储画面(图四) 量结果存储画面(图四) 右半部分数据与测量画面一样,请参考显示测量画面(图二)的说明 [ 007 ] :表示测量数据存储的序号 按→键在可以使 存储 退出 007 循环处于选中状态。 在 存储 退出 处于选定状态时候按启/停键回到初始设置画面(图一) [ 007 ] 处于选中状态时候,按→键在可以移动选中的位,按↑↓键修改序号。 2.当 时钟图标 处于选中状态 。 (1) 按启/停键,进入时间显示与设置画面(图五) 时间显示与设置画面(图五) (2) 退出 处于选中状态 按启/停键 回到初始设置画面(图一) (3) 设置 处于选中状态 按启/停键 会在日期、时间下面出现小箭头 按↑↓键修改日期时间。 修改完毕,按启/停键 设置 会处于选中状态。 按→键在可以使 设置 与退出 循环处于选中状态。在修改日期时间时候,循环移动小箭头 3.当 存储图标 处于选中状态 (1) 按启/停键,进入查看存储数据画面(图六) 查看存储数据画面(图六) (2)右半部分数据与测量画面一样,请参考显示测量画面(图二)的说明 (3)[ 000 ] 到[ 007 ] 表示测量序号 (4)按↑↓键 使[ 000 ] 到[ 007 ]处于选中状态,右边显示此序号的数据 (5)按→键 翻页 按启/停键 回到初始设置画面(图一) 4.当 设置图标 处于选中状态 (1) 按启/停键,进入设置画面(图七) 设置画面(图七) (2)按→键 使 退出 背光 声音 循环处于选中状态。 (3)按↑↓键 改变相应的设置 (4)按启/停键 回到初始设置画面(图一) 仪器原理简介 结构 测量电压 数控调压器 5V DC-DC 2.5KV 分压 电路 测量电路 控制器 试品输入 液晶键盘 各部分功能 液晶键盘: 负责键盘、显示。 数控调压器: 采用PWM电路高效率产0-5V标准输出。 DC-DC 0-2.5Kv:采用升压变压器,高效转换,输出2.5kv的直流高压。具有短路保护功能 分压电路: 2.5KV的高压,转换成5V,便于AD采集。 测量电路: 负责数据采集,电流变换等。 控制器 : 将所有上述模块连接,完成测量。 影响电阻或电阻率测试的主要因素 ? a.环境温湿度 ? 一般材料的电阻值随环境温湿度的升高而减小。相对而言,表面电阻(率)对环境湿度比较敏感,而体电阻(率)则对温度较为敏感。湿度增加,表面泄漏增大,体电导电流也会增加。温度升高,载流子的运动速率加快,介质材料的吸收电流和电导电流会相应增加,据有关资料报道,一般介质在70C时的电阻值仅有20C时的10%。因此,测量材料的电阻时,必须指明试样与环境达到平衡的温湿度。 ?? b.测试电压(电场强度) ? 介质材料的电阻(率)值一般不能在很宽的电压范围内保持不变,即欧姆定律对此并不适用。常温条件下,在较低的电压范围内,电导电流随外加电压的增加而线性增加,材料的电阻值保持不变。超过一定电压后,由于离子化运动加剧,电导电流的增加远比测试电压增加的快,材料呈现的电阻值迅速降低。由此可见,外加测试电压越高,材料的电阻值越低,以致在不同电压下测试得到的材料电阻值可能有较大的差别。 ? 值得注意的是,导致材料电阻值变化的决定因素是测试时的电场强度,而不是测试电压。对相同的测试电
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