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:产品特点
GM-20KV大容量抗干扰兆欧表(绝缘电阻测试仪)是我公司为解决高压变电站、发电厂现场强干扰下对大型高压变压器、电机电器、远程电力电缆或埋设电缆等电气绝缘电阻特性的测试而设计研制。它亦可用于广泛领域的电气绝缘电阻特性测量。它具有下列特点:
1,具有强力抗电场感应干扰能力,达到2mA(50Hz),已知适应50万伏变电站现场不拆线测量50万伏大型变压器的绝缘电阻参数。
2,测试电源的短路电流>5mA。适应大容量、大电感的测试。
3,电阻测量范围宽广,从0.5MΩ~200GΩ(对于GM-15KV和GM-20KVZ可到2TΩ)。读数准确、分辨力高。
4, 测试电源的电压范围宽广,可选择0.25、0.5、1、2.5、5、10、15、20,也可从0V平滑调起连续调节到需要的电压。
5,具有计时报时功能,提醒使用者记录,分析被测量对象的吸收比和极化指数。
二: 技术性能
1.产品规格:
型 号 | 测 试 电 压 | 电压准确度 | 短路电流 | 电 阻 测 量 范 围 |
GM-5kV
| 0.25、0.5、1、2.5、5kV | ±(5%+10V) | >10mA | 0.5 MΩ~199.9 GΩ |
GM-10kV
| 0.5、1、2.5、5、10kV | ±(5%+10V) | >8mA | 0.5MΩ~199.9 GΩ |
GM-15kV
| 0.5、1、2.5、5、10、20kV | ±(5%+10V) | >5mA | 0.5 MΩ~1999GΩ |
GM-20kV
| 0.5、1、2.5、5、10、20kV | ±(5%+10V) | >5mA | 0.5 MΩ~1999GΩ |
2. 量程与准确度:
量 程(限压) | 电 阻 测 量 有 效 范 围 | 准 确 度 |
20MΩ/500V | 0.5~19.99 MΩ | ±(5%+5字) |
200MΩ/1000V | 5.0~199.9 MΩ | ±(5%+5字) |
2GΩ | 0.05~1.999 GΩ | ±(5%+5字) |
20GΩ | 0.5~19.99 GΩ | ±(5%+5字) |
200GΩ | 5.0~199.9 GΩ | ±(10%+10字) |
2000GΩ(仅对GM-15KV,和GM-20KV) | 50 ~1999 GΩ | ±(20%+10字) |
注意:
①MΩ量程定标电压为0.5KV
②GΩ量程定标电压为2.5kV
③2000GΩ量程为参考量程,用于相对湿度小于70%的干燥环境使用。
④当测试电压高于8kV,绝缘电阻高于20GΩ后,裸露在空气的高压电极导体由于会电离空气,放出电荷而引起电阻测量数值大大偏低。为此,为准确测量,裸露在空气的高压电极导体应加屏蔽网。
3. 抗电场干扰能力:2mA(50/60Hz)
4. 报时、报警功能:秒表显示大值为19分59秒。20分钟一循环。声响报点为15秒、60秒、每分钟。到点报短促声响,电阻读数保持5秒,被测电阻低于量程下限,读数无效时以连续声报警。
5. 显示表;三位半LCD数字表头三个,分别显示测试电压、电阻、时间。
6. 供电;由内附1.2V/2000mAh镍氢可充电电池10节,共DC12V供电。带交流(50/60Hz)220V接入口对电池充电或浮充电工作。
7. 使用环境:温度: 0~40℃,相对湿度:20~90%
8. 外形尺寸、重量:315×240×155mm,5kg
三:产品原理
GM-20KV大容量抗干扰兆欧表(绝缘电阻测试仪)采用相当于传统摇表的流比计法测量绝缘电阻,它以双积分数字电压表的除功能进行欧姆——数字转换。测试电压0-0.25-0.5-1-2.5-5-10-15-20KV是由带反馈的它激式直流电压变换器电路产生。
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电介质:能够被电场极化的物质,可以理解为绝缘材料。它也有电导,但它的泄漏电流很小,即导体和电介质的本质区别就在于导体中有可以自由移动的带电质点,其电阻率很小仅有10-8~10-4Ωm,而电介质因为材料原子中的原子核对电子的束缚,不能形成自由电子,只是分散的带电质点,其电阻率可达107~1020Ωm。但不导电的电介质是不存在的,在外电场的作用下,这些分散的带电质点沿电场的方向运动就形成了泄漏电流。泄漏电流可分为表面泄漏和体积泄漏两部分。
电介质的极化:绝缘材料中的带电质点在外电场的作用下沿电场方向的有规律、有限的移动,并显示出极性,当外电场消失时期又恢复原状。它分为电子式极化、离子式极化、偶极子式极化、夹层式极化。
电介质的损耗:绝缘材料在电场的作用下会产生泄漏电流和极化现象,这必然伴随着材料的发热和能量的损失。它可分为:电导损耗(既电导电流使介质发热,交直流电场中都有)、
游离损耗(电压高于某一值时,局部放电,电压越高,损耗越大,在交直流电场中都存在)、
极化损耗(只在交变电场中存在,偶极子扭来扭去,产生摩擦损耗和内部电场电势的平衡形成的电流产生的损耗)。一般用tgδ来表述电介质的损耗,它只与绝缘材料的性质有关,而与它的结构、形状、几何尺寸无关,有以下公式判断比较:
tgδ = IR / IC = U / R /(UωC)= 1 / ω R C ①
P = U *(U / R)= U2 ωC tgδ ②
从②式进行分析:U与频率一定时,P ∝ tgδ
由于C = εS / D 对于同类型的电介质,其ε是定值,电容基本不变,则可以直接从tgδ值判断绝缘的优劣,是否整体性受潮或者表面脏污等。
电介质的吸收现象:绝缘材料在外电场的作用下体现出来的电流的性质,可分为电容电流Ic,它主要体现在弹性极化过程中;吸收电流Ia,它主要体现在夹层式极化和偶极子式极化过程中;电导电流Ig,它主要体现为泄漏电流,因为合肥市20KV大容量抗干扰兆欧表价钱合肥市20KV大容量抗干扰兆欧表价钱表面电导和体积电导的存在。吸收现象与电介质表面脏污程度,温度高低,受潮程度的不同而变化。因此在试验过程中,一定要注意环境温度的影响和采取一定的屏蔽措施。由于材料的多层和复杂化,夹层式极化的现象尤为突出,则吸收比和极化指数的测试对检查材料绝缘的好坏,是否整体受潮和脏污时有着非常重要的作用。
电介质的击穿:在强电场作用下,绝缘材料使出绝