0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

为什么要测量吸收比_测量吸收比的意义_什么是吸收比

电力预防性试验设备技术 2018-09-21 14:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

什么是吸收比

吸收比是用于电力系统中对电气设备绝缘检查的一个功能性分支,除了吸收比之外,与吸收比相关的还有一个“极化指数”,吸收比的必要性是根据被试对象的情况而决定,所以经常在现场看到有的试品做吸收比和极化指数,有的并没有做,我们简单介绍一下吸收比的必要性,也就是为什么要测量吸收比。

吸收比的必要性

在电力试验设备中,像塑料、瓷瓶等在直流电压作用下,其电导电流瞬间即可达到稳定值,绝缘电阻值通过显示屏幕直接读取即可,但对于发电机、变压器、电动机、电缆等电气设备,它们的绝缘是由复合介质构成,测量吸收比能够发现绝缘受潮情况,反映整体和局部缺陷等绝缘情况,由于吸收电流随时间变化,所以在测试绝缘电阻和泄漏电流时要规定时间。

吸收现象和技术标准

在直流电压作用下,会产生多种极化现象,极化开始时电流很大,随着加压时间的增大,电流值下降,绝缘电阻相应增大,这种现象称为吸收现象,我们所说的吸收比是单位时间内的比值,根据预防性试验要求,吸收比的时间是60秒与15秒的绝缘电阻之比,吸收比的结果参考应该结合设备所处的具体环境综合性考虑。

影响绝缘电阻测量结果的因数

影响绝缘电阻测量结果的因素主要有温度、湿度和放电时间,由于温度升高使介质极化加剧,致使电导增加、电阻降低,因而绝缘电阻随温度升高而降低,绝缘因表面吸潮或瓷绝缘表面形成水膜也会使绝缘电阻显著降低,此外,当绝缘在相对湿度较大时会吸收较多的水分,使电导增加,绝缘电阻也会降低。

测量绝缘电阻吸收比注意事项

测试绝缘电阻吸收比相当于在绝缘上施加了直流高压电荷,因而试品被充电,测试完毕之后应将试品充分放电,且放电时间应大于充电时间,而不致因残余电荷没能放尽,而使在重复测量时所得到的充电电流和吸收电流比前一次测量值小,因而造成吸收比减小,绝缘电阻值增大的现象。

作者:www.kv-kva.com

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    原子吸收光谱仪原理详解:从光源到检测器,一文读懂AAS工作流程

    原子吸收光谱仪(AAS)是分析化学中用于定量测定金属元素浓度的核心设备。其基本原理是:基态原子蒸气对同种元素空心阴极灯发射的特征谱线产生吸收吸收程度与原子浓度成正比。理解AAS的工作流程,有助于更高效地开展重金属检测。
    的头像 发表于 05-21 15:02 97次阅读
    原子<b class='flag-5'>吸收</b>光谱仪原理详解:从光源到检测器,一文读懂AAS工作流程

    [GLAD] GLAD应用:高斯光束的吸收和自聚焦效应

    ,此时介质折射率的横向分布也是钟形的,从而对入射光束产生会聚作用,这就是高斯光束的自聚焦效应。 系统描述 本例重点展示了beer以及sfocus两个命令的使用,给出了经过吸收之后高斯光束的强度分布轮廓图
    发表于 05-15 08:08

    [VirtualLab] CIGS太阳能电池中的吸收

    于膜层。也可以从测量数据中导入材料数据。 系统构建模块-探测 总结——组件 对不同厚度的CIGS层的吸收情况 参考文献:J. Goffard et al., \"Light
    发表于 05-13 08:52

    变频器尖峰电压吸收器的使用方法及注意事项

    变频器尖峰电压吸收器(如常见的SVA系列)是一种并联安装在电机输入端的保护装置,主要用于吸收长电缆传输时产生的尖峰电压,保护电机绝缘和轴承。以下是具体的使用方法和关键注意事项。 一、 适用条件
    的头像 发表于 04-02 12:05 252次阅读
    变频器尖峰电压<b class='flag-5'>吸收</b>器的使用方法及注意事项

    反激开关电源RC吸收电路设计

    RC吸收是指在电路设计中,尤其是在开关电源、功率电子设备以及电力电子系统中,使用电阻与电容串联组成的电路结构,用于吸收和衰减电路中由于开关元件(如MOSFET、IGBT等)的快速切换所产生的过电压和过电流现象。
    的头像 发表于 12-28 12:53 2175次阅读
    反激开关电源RC<b class='flag-5'>吸收</b>电路设计

    变频器U/f测量

    变频器U/f测量是电力电子技术领域中的重要环节,尤其在电机控制系统中,其准确性直接影响电机的运行效率和稳定性。U/f控制(电压频率控制)是变频器常用的控制方式之一,通过调整输出电压与频率
    的头像 发表于 11-22 07:31 845次阅读
    变频器U/f<b class='flag-5'>比</b>的<b class='flag-5'>测量</b>

    GaAs SP4T 吸收式开关 20 MHz–2.5 GHz skyworksinc

    电子发烧友网为你提供()GaAs SP4T 吸收式开关 20 MHz–2.5 GHz相关产品参数、数据手册,更有GaAs SP4T 吸收式开关 20 MHz–2.5 GHz的引脚图、接线图、封装手册
    发表于 08-18 18:34
    GaAs SP4T <b class='flag-5'>吸收</b>式开关 20 MHz–2.5 GHz skyworksinc

    原子吸收光谱仪如何选配UPS不间断电源?优施UPS电源专业解析

    在实验室精密仪器使用中,稳定可靠的电力供应至关重要。原子吸收光谱仪作为实验室常用的大型精密仪器,对电源质量有着极高要求。一旦遭遇突然断电或电压波动,不仅会影响测试结果准确性,更可能造成仪器损坏。那么
    的头像 发表于 08-12 10:57 777次阅读
    原子<b class='flag-5'>吸收</b>光谱仪如何选配UPS不间断电源?优<b class='flag-5'>比</b>施UPS电源专业解析

    什么是共模抑制

    ,本文用光隔离探头介绍如何测量探头的共模抑制:设备准备30kV放大器:HA-30K光隔离探头:PTO350配X10衰减器高频示波器:MDO7500A信号发生器:D
    的头像 发表于 06-23 09:45 1660次阅读
    什么是共模抑制<b class='flag-5'>比</b>?

    瞬态吸收光谱数据处理、拟合与分析-Ⅰ

    图1:本文所述飞秒宽带瞬态吸收仪器的示意图。 摘要 瞬态吸收光谱(Transient Absorption, TA)是一种强大的时间分辨光谱技术,通过检测材料体系吸收光谱的变化来追踪激发态过程的演化
    的头像 发表于 06-23 09:16 2183次阅读
    瞬态<b class='flag-5'>吸收</b>光谱数据处理、拟合与分析-Ⅰ

    GLAD应用:高斯光束的吸收和自聚焦效应

    ,此时介质折射率的横向分布也是钟形的,从而对入射光束产生会聚作用,这就是高斯光束的自聚焦效应。 系统描述 本例重点展示了beer以及sfocus两个命令的使用,给出了经过吸收之后高斯光束的强度分布轮廓图
    发表于 06-17 08:52

    示波器探头衰减的设置意义与操作指南

    示波器探头衰减的设置意义与操作指南
    的头像 发表于 06-11 09:46 2012次阅读

    福晶科技PLI弱吸收测试仪成功交付客户

    佳音再至,福晶科技自主研发的PLI弱吸收测试仪成功交付中国科学院某研究所。该设备集成了1064 nm、532 nm、355 nm和266 nm四个波长的泵浦光源,可精准检测晶体吸收特性,为新型晶体尤其是紫外晶体的开发和性能研究提供关键技术支撑。
    的头像 发表于 06-10 17:47 1447次阅读

    使用 N-MOSFET 作为功率吸收路径有哪些优点?

    CCG8 使用 GPIO 来控制 FET 栅极驱动器的功率吸收路径, 我可以使用 P-MOSFET 作为电源接收路径吗? 使用 N-MOSFET 作为功率吸收路径有哪些优点?
    发表于 05-28 06:51