绝缘电阻测量条件及测量回路

发布时间:2020-11-27 阅读量:2394 来源: 我爱方案网 作者: 我爱方案网

绝缘电阻用什么来测量。电气设备的绝缘性能通常是通过测量其绝缘电阻的大小来判断。为了保证人身安全和电气设备运行的安全,对不同相导电体之间或导电体与设备外壳之间的绝缘电阻都有一个最低的要求。电力工程中,通过兆欧表来定量的测量绝缘电阻,以判断是否出现绝缘问题,存在安全隐患。


绝缘电阻测量条件及测量回路


绝缘电阻要求。室内低压电气线路中对绝缘电阻的要求是:相线对大地或对中性线之间不应小于0.22MΩ,相线与相线之间不应小于0.38 MΩ。对家用电器则规定:基本绝缘电阻为2MΩ,加强绝缘电阻为7 MΩ。对低压电机规定应不低于0.5 MΩ,对高压电机规定每千伏工作电压不低于1 MΩ。所以说绝缘电阻越大越好。


绝缘电阻表的选用。选择绝缘电阻表的电压等级应按电气设备电压等级选用。如果绝缘电阻表电压过高,可能会损坏被测设备的绝缘;如果电压过低,测量数据不能真实反映其绝缘情况。电压的选择。电压高的电力设备,对绝缘电阻值要求大一些,须使用电压高的兆欧表来测试;而电压低的电力设备,它内部所能承受的电压不高,为了设备安全,测量绝缘电阻时就不能用电压太高的兆欧表。在选用绝缘电阻表时,原则上必须保证绝缘电阻表的额定电压与被测对象的额定电压相适应。


阻值范围的选择,由于各种电气设备、电力线路及装置的工作电压要求其耐压强度的数值相差很大,所以对其绝缘电阻值的测量范围要求大不相同。选择合适阻值的量程范围,能更好保证测量精度分析其绝缘情况。现场测量。高压设备经长期运行后,表面将积聚大量油污灰尘物,影响其绝缘强度。线圈绝缘材料在恶劣的运行环境下,受温度作用会导致绝缘材料的老化开裂线圈受潮。为了保障电力长期安全运行,定期测量绝缘电阻是很必要的。


测量回路,它是有一个流比计表头来完成的,这个表头中有两个夹角为60°(左右)的线圈组成,其中一个线圈是并在电压两端的,另一线圈是串在测量回路中的。 表头指针的偏转角度决定于两个线圈中的电流比,不同的偏转角度代表不同的阻值,测量阻值越小串在测量回路中的线圈电流就越大,那么指针偏转的角度越大。另一个方法是用线性电流表作为测量和显示。前面用到的流比计表头中由于线圈中的磁场是非均匀的,当指针在无穷大处,电流线圈正好在磁通密度最强的地方,所以尽管 被测电阻很大,流过电流线圈电流很少,此时线圈的偏转角度会较大。


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当被测电阻较小或为0时,流过电流线圈的电流较大,线圈已偏转到磁通密度较小的地方,由此引起的偏转角度也不会很大。这样就达到了非线性的矫正。一般兆欧表表头的阻值显示需要跨几个数量级。但当用线性电流表头直接串入测量回路中就不行了,在 高阻值时的刻度全部挤在一起,无法分辨,为了也要达到非线性矫正就必须在测量回路中加入非线性元件。从而达到在小电阻值时产生分流作用。在高电阻时不产生分流,从而使阻值显示达到几个数量级。随着电子技术及计算机技术的发展,数显表逐步取代指针式仪表。


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