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兆欧表的短路电流对绝缘电阻测量值的影响

时间:2020-05-27 20:19:26 来源:美国福禄克 点击:3287次

在进行绝缘测试时,大部分工程师都会关注绝缘兆欧表或电子绝缘测试仪的电压范围和电阻量程。选择正确的测试电压和电阻量程,可以保证测试的安全性,获得更准确的测试值。但还有一个参数经常被广大工程师忽略,更重要的是,它对测试结果有着很大影响。

绝缘电阻测试的短路电流

绝缘电阻测试仪的输出短路电流的大小可反映出其内部输出高压源内阻的大小。

想要了解短路电流的作用
首先需要了解绝缘测试时的原理
简单来说,绝缘电阻就是将被测设备上的直流电压和流过被测设备上的漏电流,通过欧姆定律计算得到的值。因此,需要测试的就是对被测设备加一定电压时流过设备的漏电流。

但实际上,绝缘测试测量的【漏电流I总】包括三个部分:

绝缘电阻测试的短路电流

①   I1 电容电流,在加压过程中,相当于给被测设备的电容充电,初始充电阶段,电容电流较大,而后,电容电流将随着充电完成而衰减至零。
②   I2 吸收电流,在加压瞬间到稳定过程中,由于介质极化,电荷重新排列时形成的电流,也会随着稳定而衰减至零。
③   I3 泄漏电流,由于绝缘不良而产生的电流,一般维持不变,也是绝缘测试中zui关键的参数。

在加压初期,例如15s时,I1和I2的存在将会使整体的【漏电流I总】增大,从而导致测得的R15s比实际值小,无法体现真实阻值,并且过小的R15s 也会使介质吸收比R60S/R15S 严重偏大,使工程师造成误判。


如何能够尽可能地减少I1和I2 的影响?

此时就要请出【短路电流】来帮忙了。
较大的短路电流可以使电容充电过程更快,更早达到稳定,因此,电容电流I1和吸收电流I2会越快衰减至零,减少影响,zui后得到的阻值也越接近于真实绝缘阻值。

还是不够清楚?看看对比你就知道了
对测试仪加压1000V
观察其在第15s时的绝缘阻值:

FLUKE 1508绝缘兆欧表

短路电流为1mA绝缘电阻测试仪,R15s为466MΩ

FLUKE 1537高压兆欧表

短路电流为5mA的绝缘电阻测试仪,R15s为780MΩ
比较后可以发现,较大的短路电流可以使电容充电过程更快,花更少的测试时间得到更真实的绝缘电阻值。


中国电力行业相关标准DL/T845.1-2004中规定:
“绝缘兆欧表的输出短路电流应不小于0.1、0.2、0.3、0.5、0.6、0.8、1、1.2、1.5、2、2.5、3、4、5、8、10mA序列中的一确定值。”

目前世面上大部分的绝缘兆欧表短路电流在1mA~2mA之间,要求高的场合应尽量选择输出短路电流较大的绝缘电阻测试仪,如Fluke 1537 绝缘电阻测试仪,特有5mA短路电流,使测试更快,结果更准确。

Fluke 1537高压兆欧表更多强大功能等你了解!

Fluke 1537高压兆欧表

 为什么选择 2500V高压兆欧表?

国标:GB50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 第1.0.10条针对测试绝缘电阻时所采用兆欧表的电压等级规定:

绝缘表电压测试范围(国标)
设备工作电压绝缘测试电压
U< 100V250V
100V≤U<500V500V
500V≤U<3000V1000V
3000V≤U<10000V2500V
≥10000V2500V or 5000V

* 应用范围广:100V~10KV的工作电压设备,均可测量!

 Fluke 1537高压兆欧表常见测量应用:
高低压变压器
电线线缆
电机、马达
配电柜/开关柜
室外特种设备的绝缘部分
新能源(风电,太阳能等)配套设备
新能源汽车的电池及车体部分
地铁/铁路的配套设施等

FLUKE 1537 绝缘测试仪的特点:

绝缘测试仪短路电流是一个非常重要的参数,短路电流越大,被测设备的充电过程将越快完成,由充电电流形成的电阻影响越小,得到的测试结果偏差越小。我国的相关规程要求绝缘电阻测试仪输出短路电流应大于0.5MA、1MA、2MA、5MA,要求高的场合应尽量选择输出短路电流较大的绝缘电阻测试仪。FLUKE 1537 特有5MA短路电流,测试速度更快,结果更稳定,更精准。
FLUKE 1537 内置独特算法,可发现多层绝缘中不易被察觉的绝缘问题。对多股线缆进行对比实验,发现内部破损线缆的介质吸收比和极化指数与完好线缆无异,但介质放电率有较大差别。
* FLUKE 1537漏电流监控功能,可在测试中漏电流过大时自动停止打压,防止被测设备二次击穿;
* 测试结束自动放电,保护使用者安全;
* FLUKE 1537还具有步进加压及击穿电压指示功能,更适用于产品研发时测试。

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