上海环能-22新变频介损测试仪(DOC)
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AI-6000K全自动介质损耗测试仪说明书一、产品简介:介损测量是绝缘试验中很基本的方法,可以有效地发现电器设备绝缘的整体受潮劣化变质,以及局部缺陷等。
在电工制造、电气设备安装、交接和预防性试验中都广泛应用。
变压器、互感器、电抗器、电容器以及套管、避雷器等介损的测量是衡量其绝缘性能的最基本方法。
AI-6000K自动抗干扰精密介损测试仪突破了传统的电桥测量方式,采用变频电源技术,利用单片机、和现代化电子技术进行自动频率变换、模/数转换和数据运算;达到抗干扰能力强、测试速度快、精度高、全自动数字化、操作简便;电源采用大功率开关电源,输出45Hz和55Hz纯正弦波,自动加压,可提供最高10千伏的电压;自动滤除50Hz干扰,适用于变电站等电磁干扰大的现场测试。
广泛适用于电力行业中变压器、互感器、套管、电容器、避雷器等设备的介损测量。
二、安全措施1、使用本仪器前一定要认真阅读本手册。
2、仪器的操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识。
3、本仪器户内外均可使用,但应避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温、阳光直射等场所使用。
4、仪表应避免剧烈振动。
5、对仪器的维修、护理和调整应由专业人员进行。
6、在任何接线之前必须用接地电缆把仪器接地端子与大地可靠连接起来。
7、由于测试设备产生高电压,所以测试人员必须完全严格遵守安全操作规程,防止他人接触高压部件和电路。
直接从事测试的人员必须完全了解高压测试线路,及仪器操作要点。
非从事测试人员必须远离高压测试区,测试区必须用栅栏或绳索、警视牌等清楚表示出来。
8、仪器的调整维修和维护,必须在不加电情况下进行,如果必须加电,则操作者必须非常熟悉本仪器高压危险部件。
9、保险管损坏时,必须确保更换同样的保险,禁止更换不同型号保险或将保险直接短路使用。
10、仪器出现故障时,关闭电源开关,等待一分钟之后再检查。
三、可测试参数仪器可测量下列参数并数字显示:被测试品的电容量值CX,以pF或nF为单位,1nF=1000pF。
CVT现场的电容量、介损测量方法类比摘要:目前超高压、特高压电线路的铺设越来越广泛,电容式电压互感器得到了越来越广泛的应用。
由于试验规程中并未给出统一的试验方法,因此造成了试验方法的差异,从而引起实验数据的不一致。
为寻求切实可行的测量方法供广大试验人员使用,笔者根据实际工作积累的经验,提出针对现场可实施的测量CVT电容量、介损的一些方法及其测量数据供同行参考。
关键词:CVT;预防性试验方法;介质损耗;电容量前言CVT是电容式电压互感器的简称,由电容分压器和中间变两部分组成,现场场试验时不仅应保持试验数据准确,最重要的是要能在误差允许内尽可能简洁的进行试验。
本文将以使用AI-6000测量彬长电厂升压站的TYD765/ √3-0.005H型CVT与青铜峡变电站的TYD110/ √3-0.015型CVT为例进行探讨。
一、常规方法检测CVT介损及电容量所存在的问题叠装式的CVT有中间电压引出端子实验方式更方便的对比,无引出无端子,在现场无法用常规的方法,分别测量主电容C1和分压电容C2电容量、介损值。
之前,现场所采用的是整体的反接线的测试的方法,但这种测试方法却有很多问题存在。
反接线缺点是被试设备的高压电极和引线,对于地杂散电容、被测试设备的电容的并联,这样会产生一定的测量情况误差,特别是被试设备的容易比较小的时候,误差则会越来越大,最主要是反接线测得数据为主电容的C1、分压电容的C2串联值,包括中间变压器。
电容C2串联值,包括了中间变压器电容量、介损值,如果其中某一个元件出现了问题,极难做出准确性的判断。
所以得到的数据真实性不足,不能极好反映出各元件绝缘的情况。
现对测试CVT介损值及电容量的自激法做一些简单的介绍。
基于常规的方法现场的测试CVT介损和电容量所存在的问题,《电力设备预防性试验规程》DL/T 596,在修订说明中,推荐使用电磁单元本身本身,作为实验电源自激法对于C1、C2开展了分别的测量,这就是自激法测试CVT介损和电容量由来。
介质损耗角是在交变电场下,电介质内流过的电流向量和电压向量之间的夹角(即功率向量角ф)的余角δ,简称介损角。
介质损耗角(介损角)是一项反映高压电气设备绝缘性能的重要指标。
介损角的变化可反映受潮、劣化变质或绝缘中气体放电等绝缘缺陷,因此测量介损角是研究绝缘老化特征及在线监测绝缘状况的一项重要内容。
介质损耗检测的意义及其注意问题(1)在绝缘设计时,必须注意绝缘材料的tanδ 值。
若tanδ 值过大则会引起严重发热,使绝缘加速老化,甚至可能导致热击穿。
而在直流电压下,tanδ 较小而可用于制造直流或脉冲电容器。
(2)值反映了绝缘的状况,可通过测量tanδ=f(ф)的关系曲线来判断从良状态向劣化状态转化的进程,故tanδ的测量是电气设备绝缘试验中的一个基本项目。
(3)通过研究温度对tanδ值的影响,力求在工作温度下的tanδ值为最小值而避开最大值。
(4)极化损耗随频率升高而增大,尤其电容器采用极性电介质时,其极化损耗随频率升高增加很快,当电源中出现高次(如3次、5次)谐波时,就很容易造成电容器绝缘材料因过热而击穿。
(5)用于冲击测量的连接电缆,其绝缘的tanδ必须很小,否则所测冲击电压通过电缆后将发生严重的波形畸变,影响到测量的准确性。
数字化测量介质损耗角的方法新闻出处:谢家琪发布时间: 2007年03月12日摘要:总结了介损模拟测量方法存在的不足。
对当前几种典型的介质损耗数字化测量方法进行了介绍,讨论了每种方法的优缺点和实际应用中出现的一些问题,并对介损数字化测量的发展前景进行了展望。
关键词:介质损耗数字化测量 1 引言高压电气设备中,对绝缘介质损耗的测试具有很重要的意义。
在高压预防性试验中,介质损耗因素的测量属于高准确度测量,通常是在被测试品两端加以工频50Hz的高电压(10kV),使被测试品流过一个极其微小的电流,利用电压与电流之间夹角的余角δ的正切值来反映被测试品的介质损耗大小。
这种高电压、微电流、小角度的精密测量要求测量系统应具有很高的灵敏度和准确性,在现场条件下还需要具有较强的抗干扰能力。
一、前言JC-YJS3022型一体化油介损及电阻率测试仪是依据国家标准GB/T 5654-85而设计的新型一体化、全自动测量仪器,主要用于电力设备中的绝缘液体的介质损耗值、介电常数和体积电阻率的测量。
该仪器采用单片机技术,全自动完成升温、控温、数据采样、运算、显示、打印及存储等过程。
先进的测量原理和数字化技术使您的工作变得更加轻松、便捷。
二、性能特点1. 高度自动化,升温、测量介损、测量电阻率可一次完成;2. 采用瑞士Tettex先进的技术,确保数据准确可靠。
3. 具有开盖断电,高低压短路,加热器空烧等完善的保护功能。
完全消除安全隐患。
4. 控温、测试一体化结构,布局合理,操作方便。
5. PID温度控制,控温准确,中频感应加热,升温速度快,每个油样仅需15分钟左右。
6. 蓝色背光液晶显示、菜单简洁;自带万年历。
7. 佩带面板式微型打印机,测量结果自动打印。
8. 自动存储测量数据,最多可存储128组数据。
三、技术指标四、各部件功能描述显示器:点阵液晶,显示菜单、工作状态和测量结果。
打印机:面板式微型打印机,自动打印测量数据。
复位键:仪器初始化,可从任何状态回到主菜单。
选择键:循环选中各种测量方式,时间调整时循环选中年、月、日、时、分、秒。
▲▼键:对要设置的温度或时间进行修改。
确认键:对选中的内容或修改的参数进行最后确认。
加热灯:指示加热状态,点亮表示正在加热,熄灭表示停止加热。
注:仪器采用PID控温,升温中可能出现加热灯熄灭状态。
高压灯:点亮表示启动高压测量状态,熄灭表示停止高压状态。
M-8000I型变频介质测试仪使用说明书上海思源电气股份有限公司SHANGHAI SIYUAN ELECTRIC CO.,LTD欢迎尊敬的用户,欢迎您选用上海思源电气股份有限公司生产的M-8000系列变频介质测试仪。
请您在使用前仔细阅读本使用说明书!当您收到仪器时,请检查仪器及附件是否完整:1.仪器主体箱 1(件)2.线缆箱 1(件)(注:线缆箱内配件见下表)线缆箱配件表:当您收到仪器后请按上面的列表验收,如若发现遗失,请尽快和我公司联系。
联系电话:(021)64420909-113(021)64420909-305目录一、产品简介 (3)二、面板说明 (5)三、现场测量注意事项 (12)四、接线说明 (13)五、几种常见电力设备的试验方法 (16)六、出错信息及处理 (25)七、仪器校验注意事项 (26)八、售后服务 (29)一、产品简介M-8000系列变频介质测试仪是我公司为方便用户在现场抗干扰测量试品介损和电容量而精心研制的全自动一体化电桥。
它集变频高压试验电源、高压电桥、高压标准电容器、控制器等部件为一体,通过变频、数字滤波等先进抗干扰技术,有效的消除了现场干扰,非常适合在强干扰下的现场使用。
1、主要功能特点:1.1、操作简单,自动测量该仪器只需要通过简单的接线和按键操作就可以完成用户需要的试验设定,测量过程由仪器自动控制完成,测试结果由液晶全汉字显示,简便、直观。
还可以外接笔记本电脑,由笔记本电脑控制测量,测试结果自动输入电脑存储、分析。
1.2、抗干扰能力强采用变频抗干扰,多点采样数字滤波,有效的抑制现场干扰,在200%的工频干扰电流下,仍能准确的测出试品的介损值和电容量。
1.3、采用多种安全防护措施,保障试验人员的安全和设备的完好性 (1) 无论是正接线或反接线,仪器测量部分始终处于地电位。
(2) 通过硬件和软件双重监测,在试品击穿、高压回路短路、过电压、过电流以及在用户误操作的情况下,能迅速封锁高压输出。
绝缘油介质损耗测量电极 (圆柱型油杯)使用说明书上海熙凌电器有限公司Shanghai Schering electric Co.,Ltd一·用 途液体绝缘材料,通常指的是各种电缆油,变压器油,电容器油以及一些在电器中起着绝缘作用的液体物质,通过我们对它们介质损耗(tgδ)的测量,来判断它的绝缘性能,从而保证整个设备的正常运行,是很有必要的。
有时在一些特殊情况下,还要对这些材料进行介电常数(εr)及直流电阻(Pv)的测量。
对这些材料进行测量所采用的测量电极,俗称:油杯。
本绝缘油介质测量电极在原理和结构上参考了国标GB5654—85为标准,而设计生产出来的。
本电极的结构在参照了国际上通用油杯的基础上生产出来的,是一种带有屏蔽保护极,极间距离为2mm圆柱空气式电容器,它能有效地抑制和消除杂散电容对测量的影响,提高测量精度。
本电极和本厂所生产的油杯专用温控仪配合使用,能很方便地对测量油在规定温度(室温~199℃)范围内进行加热和控温。
二·主要技术指标:(1) 高低压电极之间距离 2mm(2) 空杯电容量 60士5PF(3) 最大测试电压 工频2000V(4) 空杯介损 tgδ<5×10-5(5) 液体容量 约40cm2(6) 电极材料 不锈钢(7) 体积 240mm (直径)×220mm(高度)(8) 重量 约9kg三·外形结构及原理图:1·外形图:序号 名称1高压极(外电极)2测量极(内电极)3绝缘支柱(高频瓷)4压紧螺母5屏蔽保护极6绝缘支柱(高频瓷)7安装体8测量极引出端3·电极安装示意图及安装说明:安装示意图见附件二。
用户液体介损测量电极从运输和保存而特制的专用箱内取出后,须按照 IEC建议的方法清洗电极、也可按照本说明书推荐的方法清洗,清洗后的另部件绝对禁止用手直接接触,安装时必须戴好丝绸类手套,安装时所用的绝缘柱必须是一套内的,切忌两套混用。
关于介质损耗的一些基本概念1、介质损耗什么是介质损耗:绝缘材料在电场作用下,由于介质电导和介质极化的滞后效应,在其内部引起的能量损耗。
也叫介质损失,简称介损。
2、介质损耗角δ在交变电场作用下,电介质内流过的电流相量和电压相量之间的夹角(功率因数角Φ)的余角(δ)。
简称介损角。
3、介质损耗正切值tgδ又称介质损耗因数,是指介质损耗角正切值,简称介损角正切。
介质损耗因数的定义如下:如果取得试品的电流相量和电压相量,则可以得到如下相量图:总电流可以分解为电容电流Ic和电阻电流IR合成,因此:这正是损失角δ=(90°-Φ)的正切值。
因此现在的数字化仪器从本质上讲,是通过测量δ或者Φ得到介损因数。
测量介损对判断电气设备的绝缘状况是一种传统的、十分有效的方法。
绝缘能力的下降直接反映为介损增大。
进一步就可以分析绝缘下降的原因,如:绝缘受潮、绝缘油受污染、老化变质等等。
测量介损的同时,也能得到试品的电容量。
如果多个电容屏中的一个或几个发生短路、断路,电容量就有明显的变化,因此电容量也是一个重要参数。
4、功率因数cosΦ功率因数是功率因数角Φ的余弦值,意义为被测试品的总视在功率S中有功功率P所占的比重。
功率因数的定义如下:有的介损测试仪习惯显示功率因数(PF:cosΦ),而不是介质损耗因数(DF:tgδ)。
一般cosΦ<tg δ,在损耗很小时这两个数值非常接近。
5、高压电容电桥高压电容电桥的标准通道输入标准电容器的电流、试品通道输入试品电流。
通过比对电流相位差测量tgδ,通过出比电流幅值测量试品电容量。
因此用电桥测量介损还需要携带标准电容器、升压PT和调压器。
接线也十分烦琐。
国内常见高压电容电桥有:6、高压介质损耗测量仪简称介损仪,是指采用电桥原理,应用数字测量技术,对介质损耗角正切值和电容量进行自动测量的一种新型仪器。
一般包含高压电桥、高压试验电源和高压标准电容器三部分。
AI-6000利用变频抗干扰原理,采用傅立叶变化数字波形分析技术,对标准电流和试品电流进行计算,抑制干扰能力强,测量结果准确稳定。
H N M-8000型变频抗干扰介质损耗测试仪(使用说明书)上海环能电气有限公司为了确保安全.正确地使用,请仔细阅读本说明书。
制造厂对不按本说明书操作所造成的仪器以外的损失不承担责任.目录1概述 (2)2技术指标 (2)3内部结构与工作原理 (3)4使用和操作 (5)5注意事项 (9)6仪器成套性 (9)7保管及免费修理期限 (9)8附录1、2、3…………………………………..……...(10-12)1.概述HNM-8000型变频抗干扰介质耗损测试仪,是在我公司生产02型智能化介质损耗测量仪和03型全自动抗干扰介质损耗测试仪之后,研制成功第五代一种新型的测量仪,随着城乡电网改造的不断深入,更高电站越来越多,倒相法、移相法,已不能满足现场测试需求,变频测量是把50HZ变成其它的频率,(测量时频率自动跟踪改变,不需要手动选择)采用傅里叶变换可以有效地排除强电场下对测量的干扰。
该仪器体积最小,重量最轻,便于携带。
有灵活的扩展性,通过接口与计算机连接,使用强大的软件附件,对仪器升级,人性化设计,全自动操作本仪器适合500kv及以下电站有干扰现场的试验。
本仪器通过国家电力研究所及行业专家的鉴定,并获得国家高电压计量站的校准证书。
●具有多种测量方式,可选择正/反接线、内/外标准电容器、CVT和内/外试验电压进行测量。
●测量时自动采用45/55Hz。
●测量电容式电压互感器(CVT)时,无需其它外接设备。
●内置SF6标准电容器,tgδ<0.005%,受空气湿度影响小。
●抗干扰效果好,内置自动跟踪的变频电源,能有效地消除强烈电场干扰对测量的影响,适用于500kv极其以下电站的强干扰现场试验。
●高压短路和突然断电时,仪器能迅速切断高压,并发出警告信息。
●测量重复性好,电压线性好(测量准确度不受电压影响)●一体化结构,重量适中,便于携带。
●大屏幕带背光中文液晶显示器信息提示操作,使用方便。
●仪器自带打印机,及时保存测试数据。
●高压电缆连接至试品,保障安全;仪器未接地报警,安全措施完备。
2.技术指标2.1额定工作条件2.1.1环境温度:-10℃~50℃(当温度超出20℃±5℃时,每变化10℃仪器基本误差的改变量不超过基本误差限的1/2。
)2.1.2相对湿度:30%~85%2.1.3供电电源:电压:220V±25V, 频率50±5Hz (本仪器可用发电机作电源。
工作时发电机外壳需可靠接地。
)2.2外型尺寸:a×b×h,mm:450×330×3802.3仪器重量:不大于18kg2.4电子电路功耗:不大于40V A2.5测量范围:2.5.1介质损耗(tgδ): 0~1 分辨率0.00012.5.2电容量(Cx): ≤60000PF 最小分辨率0.01PF2.5.2.1内接方式试验电压试品电容量5KV 7.5KV 10KV 3PF~60000PF1.5KV2.25KV 3K 10PF~0.35μF0.5kv 0.75kv 1kv 30PF~1.5μF2.5.2.2外接方式“外接升压器”方式最高试验电压10KV“外接Cn”方式(外接高压、外接标准电容器)最高试验电压由标准电容器和被试品的耐压值决定(Umax=Imax/ωC)标准回路最大电流50mA(In=UωCn)被试回路最大电流2A(Ix=UωCx)2.6基本测量误差产品在环境温度20℃±5℃、相对湿度30%~85%的条件下,应符合表1之规定。
表12.7内部升压器输出能力输出电压额定输出电流5kv 7.5kv 10kv 100mA1.5kv2.25kv 3kv 300mA0.5kv 0.75kv 1kv 500mA3.内部结构和工作原理3.1内部结构仪器将升压与测量装置安装在一个机箱里,仪器内部具有最高输出电压达10KV的升压变压器,还安装有标准高压电容器,在内部高压测量范围内使用时无需任何外部设备,便于携带到试验现场使用;仪器方便用户灵活地进行多种方式的测量。
仪器结构牢固,确保高、低压电路电气间隙和爬电距离符合GB4793.1-1995《测量、控制和试验室用电气设备的安全要求》中的有关规定。
图1、图2分别为仪器的前、上面板示意图。
图中:(1) 打印机——测量结束,显示测量结果时,按一下“打印”键,可以将测量结果打印出来。
(2) 显示窗——以LCD用中文显示tgδ和电容测量值。
并显示指导操作的提示信息。
(3) 电源键——按下该键,仪器电源接通。
(4) 内部高压允许键——为保障操作者安全而设;按下该键,接通高电压输入回路;松开该键,则不能发生高压。
(5) 启动/停止键——按下该键,仪器进入测量状态;松开该键,仪器退出测量状态。
(6) 接地端子——为保障操作者的安全,为使仪器正常工作,使用前应将该端子可靠接地。
该端子既是安全接地,又是工作接地。
(7) 打印键——测量结束,显示测量结果时,按该键可以打印测量数据。
(8) 输出电压选择键——当选择“内接”或“抗干扰内接”方式工作时,用以选择试验电压(按上升或下降),内部升压器产生的试验电压共有九档,分别为:10kv、7.5kv、5kv、3kv、2.25kv、1.5kv、1kv、0.75kv、0.5kv。
(9) 正/反接线键——用来选择正接线或反接线方式。
(10) 工作方式键——当选择仪器内部升压器施加试验电压时,按该键选择“内接”方式;如现场干扰较大,按该键选择“抗干扰内接”方式;当外接升压器施加试验电压时,按该键选择“外接升压器”方式;当外接升压器和外接标准电容器测量时,按该键选择“外接Cn”方式。
(11) 保险丝座(12) 电源输入插座——接220V市电。
(13) 测量(CVT)时低压输出端口(14) 标准电流输入端Cn——“外接Cn”测量方式工作时,与外接标准电容器的测量端相连接。
连接该端的电缆线为黑色。
(15) 被测电流输入端Cx——使用时应根据不同的试品类型与被试品的部位连接,详见4.3条。
连接该端的电缆线为蓝色。
(16) 电压输出端Hv——当测量非接地试品(选择正接线)时,该端为高电压端,与该端相连的电缆内芯带高压;当测量接地试品(选择反接线)时,该端在仪器内部接地。
连接该端的电缆为红色。
(17) 电缆外屏蔽专用接地端——电缆与仪器连接时,将电缆插头端的引出线连接至该端,从而将电缆的外层屏蔽接地。
图3注:1、图中E为高压电缆的内层屏蔽,虚线为外包层屏蔽,外包层屏蔽已在内部与仪器接地端相连。
2、*号旁的电缆内芯带高压,使用时应注意。
3.2工作原理仪器测量线路包括一路标准回路和一路被测回路,如图3所示。
标准回路由内置高稳定度的标准电容器与采样电路组成,被试回路由被试品和采样电路组成。
由单片机运用计算机数字化实时采集方法,通过变频后,运用傅立叶变换方式对数以万计的采样数据处理后运算,分别测得标准回路电流与被试回路电流幅值及其相位关系,并由之算出试品的电容值(Cx)和介质损耗角正切(tgδ),测量结果可靠。
现场有干扰时,先利用移相、倒相法减小干扰的影响,再将被试回路测得的电流Ix’与单独测得的干扰电流Id矢量相加,然后使用傅立叶得到真实的测量电流Ix,进而得出正确的测量结果。
由图3可见,可根据不同的测量对象和测量需要,灵活地采用多种接线方式。
如测量非接地试品(正接法)时,CX线内屏蔽(E)点接地;而测量接地试品(反接法)时,则“Hv”点接地。
4.使用和操作4.1安全操作注意事项4.1.1使用前必须将仪器的接地端子可靠接地。
所有人员必须远离高压才能开始测量。
4.1.2只有当仪器的“内高压允许”键未按下时,接触仪器的后面板和测量线缆与被试品才是安全的。
当仪器的“内高压允许”键按下时,蜂鸣器将鸣叫示警。
4.1.3仪器正在测量时,严禁操作除“启/停”键外的所有按键。
但可用“启/停”键退出测量状态。
4.1.4应保持仪器后面板的清洁,不要用手触摸。
如后面板有污痕,请用干布擦拭干净以保证良好的绝缘。
4.1.5测量非接地试品(正接法)时,“Hv”端对地为高电压,测量接地试品(反接法)时,“Cx”端对地为高电压,随仪器配备的红色、兰色电缆为高压带屏蔽电缆,使用时可沿地面敷设,但必须将电缆的外屏蔽接至专用接地端。
4.1.6不得自行更换不符合面扳指示值的保险丝管,[面扳指示值(10A)],以防内部变压器烧坏。
4.2仪器的显示方式仪器以点阵式带背光LCD显示,便于室内与户外读数.显示值为最终测量接果(tgδ和电容量),无须换算。
外接Cn方法除外。
详细请参阅外接Cn测量方式4.3操作4.3.1非接地试品的测量(正接法)4.3.1.1通电前的准备a.关电源;b. 用导线将仪器面板上的接地段子可靠接地;c. 从“Hv”端子用专用线缆(红色)接至被试品高压端(此线带高压),“Cx”端子用专用线缆(兰色)接至被试品低压端,注意芯线“Cx”接被试品,电缆插头端外屏蔽的引出线连至专用接地端,如图4所示;如果试品低压端有屏蔽端子(如标准电容器),可用导线将该端子与线缆的内屏蔽(夹头端的引出线)“E”连接后接地。
d.注意: 当被试品容量小于1000PF时, 红色高压线应悬空, 同时应将红色电缆外屏蔽的专用接地头(不插入专用接地端)与电缆一起悬空, 以保证测试数据的准确度.4.3.1.2操作步骤按下“电源”键,直至仪器自检完毕,窗口显示内接正接试验电压10Kv此时按“输出电压选择”键选择合适的电压,按“正/反接线”键选定正接线方式;然后先按下“内高压允许”键,再按下“启/停”键;仪器开始测量,蜂鸣器发出讯号,并在显示窗口从5到1倒计数(此时可松开“启/停”键,以退出测量状态)。
倒计数结束,高压加至试品,蜂鸣器发出警示讯号,测量过程不超过40秒,测量结束,高压自动降下;为保障人员安全,此时必须按窗口提示信息将“内高压允许”键弹起,窗口才会显示测量结果。
如果需要打印,按一下“打印”键就可以打印测量结果。
最后弹起“启/停”键,结束一次测量过程。
4.3.2接地试品的测量(反接法)4.3.2.1通电前准备a. 关“电源”;b. 用导线将仪器面板上的接地端子可靠接地;c. 将Cx端子用专用线缆(蓝线)接至被试品高压端,注意芯线Cx接被试品,将电缆插头端的外屏蔽引出线连至专用接地端,如图5所示。
d.注意: 当被试品容量小于1000PF时, 蓝色高压线应悬空, 同时应将蓝色电缆外屏蔽的专用接地头(不插入专用接地端)与电缆一起悬空, 以保证测试数据的准确度.4.3.2.2操作步骤按下“电源”键,直至仪器自检完毕在窗口显示内接正接试验电压10此时按“输出电压选择”键选择适合的电压,按“正/反接线”键选定“反接线方式”;然后先按下“内高压允许”键,再按下“启/停”键;仪器开始测量,蜂鸣器发出讯号,并在显示窗口从5到1倒计数(此时可松开“启/停”键,以退出测量状态)。