[发明专利]配电系统的绝缘阻抗测试装置有效
| 申请号: | 201410274347.5 | 申请日: | 2014-06-19 |
| 公开(公告)号: | CN104714098A | 公开(公告)日: | 2015-06-17 |
| 发明(设计)人: | 陈丹蓉;潘建成;王永红 | 申请(专利权)人: | 华立仪表集团股份有限公司 |
| 主分类号: | G01R27/14 | 分类号: | G01R27/14 |
| 代理公司: | 无 | 代理人: | 无 |
| 地址: | 310023 浙江省杭*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 配电 系统 绝缘 阻抗 测试 装置 | ||
技术领域
本发明主要涉及一种电网配电系统的绝缘阻抗测试装置。
背景技术
现代生活日新月异,人们一刻也离不开电。在用电过程中就存在着用电安全问题,在电器设备中,例如电机、电缆、家用电器等,它们的正常运行之一就是其绝缘材料的绝缘程度即绝缘阻抗的数值。当受热和受潮时绝缘材料便老化。其绝缘阻抗便降低,从而造成电器设备漏电或短路事故的发生。
为了避免高压配电电网的事故发生,要求经常测量各种设备的绝缘阻抗。判断其绝缘程度是否满足设备需要。普通电阻的测量通常有低电压下测量和高电压下测量两种方式。而绝缘阻抗由于一般数值较高(一般为兆欧级)。在低电压下的测量值不能反映在高电压条件下工作的真正绝缘阻抗值。
兆欧表也叫绝缘阻抗表。它是测量绝缘阻抗最常用的仪表。它在测量绝缘阻抗时本身就有高电压电源,这就是它与测电阻仪表的不同之处。兆欧表用于测量绝缘阻抗方便可靠。但是如果使用不当,它将给测量带来不必要的误差,我们必须正确使用兆欧表对绝缘阻抗进行测量。兆欧表在工作时,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。使用前,首先要做好以下准备:(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)被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。(4)测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态,主要检查其“0”和“∞”两点。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。(5)兆欧表使用时应放在平稳、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进行测量,在测量时要注意兆欧表的正确接线,否则将引起不必要的误差甚至错误。
兆欧表的接线柱共有三个:一个为“L”线端,一个“E”地端,再一个“G”屏蔽端(也叫保护环),一般被测绝缘阻抗都接在“L”、“E”端之间,但当被测绝缘体表面漏电严重时,必须将被测物的屏蔽环或不须测量的部分与“G”端相连接。这样漏电流就经由屏蔽端“G”直接流回发电机的负端形成回路,而不在流过兆欧表的测量机构(动圈)。这样就从根本上消除了表面漏电流的影响,特别应该注意的是测量电缆线芯和外表之间的绝缘阻抗时,一定要接好屏蔽端钮“G”,因为当空气湿度大或电缆绝缘表面又不干净时,其表面的漏电流将很大,为防止被测物因漏电而对其内部绝缘测量所造成的影响,一般在电缆外表加一个金属屏蔽环,与兆欧表的“G”端相连。
当用兆欧表摇测电器设备的绝缘阻抗时,一定要注意“L”和“E”端不能接反,其正确的接法是:“L”线端钮接被测设备导体,“E”地端钮接地的设备外壳,“G”屏蔽端接被测设备的绝缘部分。如果将“L”和“E”接反了,流过绝缘体内及表面的漏电流经外壳汇集到地,由地经“L”流进测量线圈,使“G”失去屏蔽作用而给测量带来很大误差。
另外,因为“E”端内部引线同外壳的绝缘程度比“L”端与外壳的绝缘程度要低,当兆欧表放在地上使用时,采用正确接线方式时,“E”端对仪表外壳和外壳对地的绝缘阻抗,相当于短路,不会造成误差,而当“L”与“E”接反时,“E”对地的绝缘阻抗同被测绝缘阻抗并联,而使测量结果偏小,给测量带来较大误差。
发明内容
本发明在此基础上设计一种绝缘阻抗测试装置,其包括了:本体部件,在这个本体部件的一端设置有一个绝缘操纵部件,在操纵部件上设置有手动控制器,在此本体部件的另一端设置有一对感测部件,用于接触配电系统中的绝缘设备;设置在此本体部件中的高电压产生电路,用于从直流电源产生一个直流高电压;绝缘阻抗测量电路,用于接收所述绝缘设备两端的电信号并加以计算;以及显示器,连接所述绝缘阻抗测量电路并用于显示所测得的绝缘阻抗值。
在一个实施例中进一步包括信号接收电路,用于将所述电信号进行转换和开关控制。
在一个实施例中,所述绝缘阻抗测量电路选用高阻表。
在一个实施例中,所述感测部件端设置的分压阻抗值为120M欧姆。
通过以上描述,本发明的技术效果显而易见:通过远端控制可以实现隔离,避免触电发生;内部电路分立设计以避免在产生高电压时出现电磁干扰,同时使得检测更为方便。
附图说明
图1为本发明实施例的结构原理框图。
具体实施方式
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