推荐阅读最新更新时间:2024-10-12 10:25
容性设备绝缘监测数据采集系统硬件电路设计
0 引言 容性设备是指绝缘结构采用电容屏的电气设备,主要包括耦合电容器(OY)、套管、电流互感器(CT)以及电容式电压互感器(CVT)等。在变电站中,高压容性设备是其重要的组成部分。这些高压容性设备绝缘性能的好坏,对于整个变电站的运行安全至关重要。现有的技术手段是通过测量介质损耗tan δ及电容量Cx,可较为灵敏地发现电容型设备的绝缘缺陷。目前所有的在线监测系统均把介损作为重点测量的对象。 为了提高系统监测的精度,本系统采用基于相对本地测量单元的数字介损测量技术。放弃传统的过零比较技术,利用 TMS320F2812 具有较强的数字运算能力,通过DFT算法,精确的提高系统介损测量的准确度。 1 数据采集系统设计方案 在
[测试测量]
多触点绝缘电阻微机测试系统测量原理和系统框图
对于电子设备或多芯电缆某些触点之间的绝缘电阻,通常使用兆欧表测量。兆欧表的测量范围窄(100 kΩ~500 MΩ),精度低(10%~20%),操作复杂,特别是对多触点间的测量很难实现自动化。 本节设计了一种电桥调零测量法,应用单片机系统,实现了宽量程(20 kΩ~1275MΩ),高精度(误差为±2.5%)和自动测量(自动切换量程和自动切换检测点)。 一、测量原理和系统框图 1.测量原理 本系统采用电桥调零法测量外加电压500 V时的绝缘电阻,电路原理图如下图所示。 由图可得: 当Rx很大时,Ux很小,为了保证 A/D 转换精度,需对Ux进行程控放大。设放大器输
[单片机]
解析绝缘电阻测试屏蔽环装设不同位置的比较
绝缘性能良好是电力设备正常运行的保障,其优劣将直接影响电网的运行。通过测试电气设备的绝缘电阻能简便有效地发现电气设备绝缘是否存在整体受潮、整体劣化和贯通性缺陷等。 在实际测试中,常用兆欧表测试电力设备的绝缘强度。被试设备周围电磁场干扰、测量时间、环境温度、测量电压、环境湿度、接线方法、绝缘油性能等都将影响绝缘电阻的测试结果。在试验中忽视某些小问题,可能会做出错误的判断,给检修工作带来不必要的麻烦。为保证测量值的准确性,需针对性的采取措施,以保证试验结果的准确度。本文主要分析了因被试设备表面潮湿、污秽等状况下需装设屏蔽环的情况。 屏蔽线测试原理分析 试品的绝缘电阻主要有绝缘电阻体积绝缘电阻和表面绝缘电阻两部分。体积绝缘电阻是电
[测试测量]
绝缘电阻表的日常维护保养
绝缘电阻表一般采用自动校准技术,除指明可以更换的部件外,所以不要随意更换,以免技术指标发生偏差。 一、一般的维修保养 1)定期用湿布及中性的清洁剂清理仪表的外壳,不要用研磨剂或溶剂。端子上和表笔端子上污垢会影响读数,可用清洁剂清理每个端子上的污物。 2)不使用时,按power键关闭,长期用应取出电池。 3)存放仪表应避免潮湿,高温和强磁场。 二、更换电池 1)按power键关闭电源,并从端子上把表笔或测试导线拆下,使测试导线与被测电路完全断开。 2)将电池盖的两颗螺丝拆下,并把电池盖取下。 3)从电池盒上把电池取下。 4)用6节aa(am3/lr6)新电池(标准容量约2450mah)换上。 5)把电池盖合上,装上两颗螺丝。
[测试测量]
电动机绝缘电阻测量
测量的绝缘电阻时,需要测量每两相绕组之间和每相绕组与机壳之间的绝缘电阻值,以判断电动机的绝缘性能。 (1)选用500v,500mω或1000mω的。兆欧表与电动机的连线不能用双股线,必须用单股线分开单独连接,以免引起误差。 (2)测量前先对兆欧表进行一次开路和短路试验,检查兆欧表是否正常。 (3)在测量前,必须切断三相交流电动机的。先打开电动机的接线盒,里面有6个接线柱。三相电动机分三角形和星形两种接法,拆开连接铜片时要记住是哪种接法,然后用万能表r×1k挡在接线柱上找出三个同相绕组,一般是上下斜对角的。 (4)测量时,将兆欧表置于水平位置。手摇发电机应由慢到快,转速达到120r/min时保持匀速,使指针稳定,如图4.23所示
[测试测量]
3153绝缘/耐压测试仪的功能特点及应用范围
3153绝缘/耐压测试仪是全规格的绝缘耐压测试仪,搭载了所有耐压试验、绝缘电阻试验中必需的功能的全规格测试仪: ●全远程控制 ●AC耐压试验。最大5kV ●DC耐压试验。最大5kV ●绝缘电阻试验。最大1200V ●变压器电容500VA 产品特点: ●使用扫描选件可进行多点的自动测试; ●通过PWM方式,产生不依存电源电压的正确的测试电压; ●可在任意时间上升/下降耐压测试的外加电压的ramptimer功能。 产品应用示例: ●混动或EV马达的DC耐压试验; ●干扰滤波器的绝缘电阻/DC耐压试验; ●光伏面板的DC耐压试验; ●薄膜电容器的DC耐压试验; ●伺服放大器的AC/DC耐压试验; ●电池、DC驱动设备的绝
[测试测量]
一种SF6气体的露点检测系统的设计
六氟化硫(SF6)气体由于具有良好的电气性能,在国内外的电气设备中逐步替代了常规绝缘油材料。六氟化硫气体中含有水分会降低了设备的绝缘特性、加剧低氟化物的水解和金属氟化物的水解,并且易在设备内结露,接影响电器设备的安全运行。因此,准确的检测SF6气体的纯度、湿度具有重要意义。 总体设计思路 露点的测量方法有直接测量和间接测量两种方法,由于露点直接测量价格高,工业无法承受,现采用间接测量的方法,将露点的测量转化为温度和湿度的测量。本设计是利用高分子材料湿度传感器测量露点,将六氟化硫的露点测量的特点与湿度传感器的性质结合起来。 在电路设计方面,由湿敏电容与555定时器组成振荡电路,利用振荡电路的输出频率电信号与电容容量的关系,实现湿
[应用]
十九家电子产业领导厂商通力合作加速扩展SOI创新之市场
SOI 产业联盟致力降低成本并扩展新市场 10月11日 —电子产业多家顶尖厂商联合宣布成立SOI产业联盟,期许透过推广SOI技术的优点,并且降低采用SOI的障碍,以加快扩展绝缘层上覆硅(Silicon-on-Insulator, SOI)技术创新的市场。 效能与功耗可说是现今整体电子产业的主要考虑因素。早期采纳的业者凭借着自己的力量,成功地证明SOI是一种可满足上述考虑的卓越解决方案。然而,当新一波厂商评估是否加入时,则需要成熟、完整,并可立即取得的SOI设计平台及IP方案,以确保他们能拥有透明化的设计平台与低成本的制造方案。SOI联盟成立的目标便是透过降低采用成本的方式,弭平这些实际的或是想象的鸿沟,使SOI成为整个价值链
[焦点新闻]