范文一:绝缘油微水测试技术
作者:张 微
单位:四川电力试验研究院 阅读次数:521 [关闭页面]
摘 要:对准确测量绝缘油中微水含量重要性作了叙述。并且对测试数据准确性的保证措施作了详细的叙述。
关键词:绝缘油;微水;测试技术;仪器校验;维护
绝缘油中微水含量的测试,早已为人所知。但是,对其测试数据准确性的认识却因人而异。
国外有关资料指出:变压器的寿命实质就是固体绝缘材料的寿命。水是极性物质:水分对绝缘油的电性能和理化性能均有很大的危害。主
要影响不是使油的击穿电压降低和介质损耗因素增大,而是使固体绝缘遭到永久的破坏。另外加速设备金属部件腐蚀速度并且助长有机酸的腐
蚀能力。油中水含量愈多,则设备金属部件腐蚀速度就愈快,它将影响设备的安全运行,并缩短设备的使用寿命。故测试绝缘油中微水含量的
目的是监督固体绝缘材料的受潮情况。
随着充油电气设备的日益增多,特别500 kV站的不断投运,对这些重点设备绝缘材料的受潮状况的了解十分重要。国标中对500 kV设备微水含量标准要求高,这对油中微水测试仪器的准确性提出了更高的要求。其保证手段,应加强仪器的规范操作、维护和定期对油中微水测试
仪器进行校验,分别予以介绍。
校验工作分两部分:标定和校验。
1.1标定
1)采用不同体积的含水甲醇(日本三菱生产的)标定液进行标定。因为与之相应的不同微水含量包含了电力系统用油中水分的通常值。
2)对每种体积至少进6次,按误差统计要求,舍弃异常值,取其平均作为该种体积的测试值。
3)对测试结果的处理:若结果均在标准范围,则该台仪器准确度满足要求,标定结束,并且不用对仪器进行校验。
1.2校验
若结果不在标准范围,则应对测试均值做线性回归。其结果有两种可能:
1) 在横坐标为进样体积,纵坐标为微水含量的坐标系中,绘一根标准曲线。若测试均值与标准曲线有固定差(即存在系统误差),则可进行
校正。
2) 标准曲线无固定差,即数据具有分散性,则该仪器不能使用。
通过多年来的实践,对四川省多家不同型号的微水仪(国内和国外的)作了该项工作,积累了较丰富的经验。举例如下:
2003年12月,为眉山电力分公司校验 "756KF"(瑞士万通生产)微水仪的情况如下:
(1) 准确度试验:用日本三菱标定液进行试验。采用不同的进样体积进样。
(2) 油样测试对比试验:用同一个油样分别在 "CA-100"(日本三菱生产,四川电力试验研究院正在使用中的微水仪)和"756KF"(瑞士万通生产)上试验,对比结果如下。
1.3结论
以上测试结果表明:"756KF"对绝缘油中微量水分测试数据较稳定,既满足仪器说明的要求(10 μg~1mg其误差?3 μg)又满足系统内的平行试验误差不大于2 mg/mL的要求。并与四川电力试验研究院正使用的"CA-100"库仑仪测试结果一致,可以用于现场测试。
信息来源:四川电力技术 原文发表时间:2005-11-15
范文二:绝缘油微水测试技术
《四川电力技术》2004年第4期?13?
绝缘油微水测试技术
张 微
(四川电力试验研究院, 四川成都 610072)
摘 要:对准确测量绝缘油中微水含量重要性作了叙述。并且对测试数据准确性的保证措施作了详细的叙述。关键词:绝缘油; 微水; 测试技术; 仪器校验; 维护
中图法分类号:TM855 文献标识码:B 文章编号:1003-6954(2004) 04-0013-02
绝缘油中微水含量的测试, 早已为人所知。但是, 对其测试数据准确性的认识却因人而异。
国外有关资料指出:变压器的寿命实质就是固体绝缘材料的寿命。水是极性物质:水分对绝缘油的电性能和理化性能均有很大的危害。主要影响不是使油的击穿电压降低和介质损耗因素增大, 而是使固体绝缘遭到永久的破坏。另外加速设备金属部件腐蚀速度并且助长有机酸的腐蚀能力。油中水含量愈多, 则设备金属部件腐蚀速度就愈快, 它将影响设备的安全运行, 并缩短设备的使用寿命。故测试绝缘油中微水含量的目的是监督固体绝缘材料的受潮情况。
随着充油电气设备的日益增多, 特别500kV 站的不断投运, 对这些重点设备绝缘材料的受潮状况的了解十分重要。国标中对500kV 设备微水含量标准要求高, 这对油中微水测试仪器的准确性提出了更高的要求。其保证手段, 应加强仪器的规范操作、维护和定期对油中微水测试仪器进行校验, 分别予以介绍。
112 校验
若结果不在标准范围, 则应对测试均值做线性回归。其结果有两种可能:
1) 在横坐标为进样体积, 纵坐标为微水含量的
坐标系中, 绘一根标准曲线。若测试均值与标准曲线有固定差(即存在系统误差) , 则可进行校正。
2) 标准曲线无固定差, 即数据具有分散性, 则该
仪器不能使用。
通过多年来的实践, 对四川省多家不同型号的微水仪(国内和国外的) 作了该项工作, 积累了较丰富的经验。举例如下:
2003年12月, 为眉山电力分公司校验“756K F ”(瑞士万通生产) 微水仪的情况如下:
1) 准确度试验:用日本三菱标定液进行试验。
采用不同的进样体积进样。
表1 测试结果
进样量
(μL )
2
仪器示值
(μg )
8. 2、8. 3、8. 5、7. 7、8. 1、8. 0
均值
(μg )
8. 1
理论值H 2O
(μg )
7. 6~8. 415. 2~16. 8
1 微水测试仪器校验
校验工作分两部分:标定和校验。111 标定
1) 采用不同体积的含水甲醇(日本三菱生产的)
4
15. 9、16. 1、15. 9、15. 7、16. 3、
15. 9
16. 0、15. 622. 6、23. 0、23. 3、22. 5、23. 4、
22. 9
22. 8
31. 8、31. 6、31. 5、30. 4、31. 2、
31. 3
31. 4
38. 8、39. 1、38. 5、39. 2、39. 1、
38. 9
38. 6
622. 8~25. 2
830. 4~33. 6
标定液进行标定。因为与之相应的不同微水含量包含了电力系统用油中水分的通常值。
2) 对每种体积至少进6次, 按误差统计要求, 舍
10
38~42
弃异常值, 取其平均作为该种体积的测试值。
3) 对测试结果的处理:若结果均在标准范围, 则
2) 油样测试对比试验:用同一个油样分别在(日本三菱生产, 四川电力试验研究院正“C A -100”
(瑞士万通生产) 上试在使用中的微水仪) 和“756K F ”
该台仪器准确度满足要求, 标定结束, 并且不用对仪器进行校验。
验, 对比结果如下。
表2 两种仪器测量对比结果
序
号
1234
液口塞子, 抽取“A ”液、取下干燥器制抽取“C ”液; 暂
C A100
(均值) 4. 51. 41. 414. 2
样品名称峨铁2号主变水电十局主变二滩电厂2号主变A 相无名样
“756K F ”示值
(μg )
5. 1、5. 0、4. 6、4. 43. 0、2. 0、1. 91. 5、1. 415. 1、12. 8、13. 9
均值
(μg )
4. 82. 31. 413. 9
不取下阴极池, 进样口盖垫子从抽液口注入丙酮约180~200ml ; 从阴极池顶部注入丙酮, 液面与大杯液
面相同(最好盖好塞子先浸泡8小时以上) ; 轻微摇晃电解池整体, 目的为清洗; 另备50ml 针管及吸管分别抽取大杯及阴极池内的丙酮; 分别向大杯及阴极池注入无水乙醇(液面与丙酮一样) ; 摇晃清洗; 抽取完乙醇:分别取下指示电极、阴极池、进样口盖、垫子; 用电吹风干燥(注意:不能用高温档) 大杯、阴极池(重视干燥其底网膜) , 注意不可高温损坏玻璃器件; 之后指示电极、阴极池、进样口垫、盖(是否换垫子) 分别复位, 自然冷却至室温(注意防潮和防尘) ; 从抽液口直接倒入“A ”液100ml , 盖上塞子, 从阴极池顶部直接倒入“C ”液, 液面比外“A ”液略低一点, 干燥器复位(观察分子筛是否潮湿) ; 最后用真空脂处理好以上5个结合面(涂真空脂之前, 应用绸布擦拭结合面) 。
检查干燥器中变色硅胶或分子筛是否受潮, 若是应进行处理。
112 结论
以上测试结果表明“:756K F ”对绝缘油中微量水分测试数据较稳定, 既满足仪器说明的要求(10μg ~1mg 其误差≤3μg ) 又满足系统内的平行试验误差不
大于2mg/m L 的要求。并与四川电力试验研究院正使用的“C A -100”库仑仪测试结果一致, 可以用于现场测试。
2 维护
3 仪器的规范操作
211 滴定池
(1) 检查玻璃部件与池表面是否紧紧相贴(配合
311 注射器校正
良好)
(2) 检查测量电极和阴极溶液池(铂金丝被染否) (3) 检查阳极和阴极溶液
因为是绝对量的测量, 所以进样兰芯注射器, 必须用“称重法”对1. 0ml 刻度线进行重新刻度(对要测试透平油的单位, 至少重刻0. 1ml ,0. 5ml ,1. 0ml 三个刻度) 。312 滴定池空白消除
①对日本三菱生产的电解液的检查:阳极液测试水分总量>800mg →更换; 阴极液当水分测试总量>150mg →更换; 阴极液黄色或浅褐色可继续用; 黑
如果在30min 内完成滴定池空白消除, 可认为系统正常。如果背景(滴定速度) 不下降, 经摇晃(注意:摇晃前, 应停止电解和搅拌器的搅拌) 仍不下降, 则可能:①从滴定池外边渗入水分→应换进样垫; ②阴极池中的陶瓷片吸收水分→应干燥阴极池; ③当滴定池某部位污染, 会变得潮湿。有时导致系统不稳定, 使背景不能降低→应清洗滴定池。313 测试31311 开机过程
褐色→更换。
②通常检查:电解池内试样量多时, 可以用注射器抽吸出, 并用日本三菱标定液进行校正, 其测定结果在标准规定范围之内, 说明卡氏剂还可继续使用。212 抽液
当注入电解池的油样使池中液面超限(约150ml ) , 需抽掉表面“油”。抽液流程:池中液体充分静
置, 油与电解液完全分层; 备好抽液器件, 揭开抽液口塞子; 实施抽液, 是否补充“A ”液(保证A 液至池体100ml 处) ; 处理好塞子与抽液口结合面的“密封”。2. 3 换液
先观察仪器状况:主机正常位置“; 杯”在搅拌器中平面中央“, 搅拌器调节”正常位置。观察以上提到的5个结合面的密封状况, 干燥器内分子筛是否潮湿, 确定交流220V 已送到电源板。之后方可进行开机操作。31312 测试
(下转第10页)
换电解液流程:备好电吹风、丙酮、无水乙醇、小块绸子、卷纸、真空脂、抽液专用器件、废液瓶等; 取下指示电极、阴极池的电极插头(防插头污染) ; 揭开抽
表1 按各种采样时间所获得的一天数据对比
3次
3(s )
5次327116960. 32690. 17000. 32690. 17050. 29000. 18592. 2350. 86852. 2340. 86952. 2300. 86962. 1321. 067
7次170911110. 17020. 11160. 17010. 11190. 17020. 10461. 3200. 38841. 3200. 38921. 3180. 38951. 1130. 6972
准3s 采样时间所生成的, 此数据文件是用户每次使用监测系统都需要的, 从而导致用户每次使用时(如查看统计报表等) 都要从这个较大的数据文件中读取各项数据, 这样的直接后果是用户使用时由于数据处理量过大而使系统运行速度太慢。
为了解决上述问题, 采用了生成了一个日统计文件的处理方式。由于统计报表所需的是各项电能质量指标的统计值, 即各项指标的最大值、最小值、平均值、95%概率大值等, 因此, 根据监测点的采集数据文件计算出各项指标的统计值, 然后生成一个日统计文件。
最大值
95%大值
2. 31143312. 3100. 45172. 3080. 44652. 2410. 4372202. 551. 94202. 251. 98202. 351. 96202. 055. 79
谐
30波()
s 电
1压
() (%) min
2(min )
3(s )
最大值95%大值最大值95%大值最大值95%大值最大值95%大值最大值95%大值最大值95%大值最大值95%大值
谐
30波()
s 电
1流
() (A ) min
2(min )
5 结束语
电能质量问题日益倍受关注, 电能质量监测的数据文件处理方法也是各种各样的。系统提出开放式电能质量监测系统中的数据处理方法, 根据IEC 国际标准设定监测仪中数据采样时间, 并给出下位机的一天数据流程图及数据预处理流程, 并为了在上位机中查看趋势图等图形的时候, 能够看到形象、直观的图形, 在监测软件中对采集数据文件进行了处理, 使监测软件能够在保证真实反映系统运行的电能质量问题的前提下, 能够确保其实用性。
通过采用生成一个日统计文件方式, 大大减少了上位机系统运行时的数据处理量, 从而提高了系统的运行速度, 最终达到实用的目的。文中的电能质量监测系统在四川省某电业局实际运行后, 证明能够真实地反映该电网电能质量真实情况, 说明本系统具有实用价值。
参考文献
[1] 励刚, 尤海波, 陈陈. 面向对象技术在电力系统中的应
建立监测点的目的是为了能够真实反映系统在该点存在的电能质量问题, 从监测仪中所获得的采集文件中的各项数据越详细越好。根据IEC 国际标准, 在下位机中的采集文件是按3s 时间间隔所采样生成的, 这个时间间隔在IEC 中理解为有效测量时间。但是根据这个按3s 所生成的数据文件进行图形分析时, 由于数据量较大(按一天24h 计算, 每3s 生成一次采样数据, 那么对应于某一项指标, 一天就有24×60×20=28800个数据) , 这样所作出的趋势图等势必会混成一团, 不能清楚地反映整个趋势变化。
根据一天的实测数据(取自100M VA 直流电弧炉用户的母线150kV ) , 在表1中对比了几种时间间隔所得到的3次、5次和7次谐波电压和谐波电流的最大值和95%概率大值。从表1中可以明显地看见3s 、30s 以及1min 这三种时间间隔所获得的谐波电
压和谐波电流的各项数据仅有微小差别, 而2min 时间间隔则与3s 时间间隔所得的各项数据相差较大。
用[J].微型计算机应用,19881
[2] 吴竞昌. 供电系统谐波[M].北京:中国电力出版社1
(收稿日期:2004-02-10)
4 监测点日统计文件的生成
如前所述, 监测点采集数据文件是按IEC 国际标
(上接第14页) ①测试过程中电解池的搅拌速度不能
样, 若几次才能扎入, 会使样品损失, 导致结果偏低。
③注射器取样时, 在液体中不能有气泡, 若有气泡要将其排出, 否则影响测试结果。
(收稿日期:2004-04-01)
太快或太慢, 使电解液呈一漩涡状态。
②用注射器取样后将针头扎入电解池上的进样口, 口上垫了一小块聚四氟乙烯橡胶, 要一次扎入进
范文三:CT3331绝缘油微水测试仪
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目 录
一、技术参数 ................................................................. 4 二、工作原理 ................................................................. 4 三、结构物征及使用方法 ....................................................... 4 四、使用方法 ................................................................. 5 (一)仪器自检功能 ........................................................... 5 (二)滴定池清洗,干燥和装配 ................................................. 5 (三)仪器的标定 ............................................................. 6 (四)测定条件的建立及操作步骤 ............................................... 6 六、注意事项 ................................................................. 7 七、维护与保养 ............................................................... 8 八、售后服务 ................................................................. 8
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前 言
欢迎惠顾:
衷心感谢您选用本公司的产品,您因此将获得本公司全面的技术支持和服务保障。
使用本产品前,请仔细阅读本说明书,并妥善保存以备今后使用参考。并按本说明书对仪器进行操作和维护,这会有助于您更好的使用该产品并且可以延长该仪器的使用寿命。如果您在使用过程中有疑问,请及时联系本公司。
在编写本说明书时,我们非常小心和严谨,并认为说明书中所提供的信息是正确可靠的,然而难免会有错误和疏漏之处,请您多加包涵并热切欢迎您的指正。本公司保留对仪器使用功能进行改进的权力,如发现仪器在使用过程中其功能与说明书介绍的不一致,请以仪器的实际功能为准。
关于本仪器:
本仪器采用卡尔——菲休库仑滴定法,对不同物质进行微量水分测定,是一种最可靠的方法,采用了微计算机控制,其分析速度快,精度高,液晶屏显示,自动打印,且具有仪器故障自诊,菜单选择等功能,以带到更好的操作与使用。
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一、技术参数
滴定方式:微计算机控制电量滴定
测量范围:1ug----10mg(典型值10ug----10mg)
电解控制:自动电解电流控制(最大400mA)
滴定速度:2mg/min(最大)
准确度:10ug---1mg?3ug 2ug
1mg以上转化为0.3%(不含进样误差)
终点显示:信息显示、蜂鸣器响、终点指示灯亮
日期: 年 月 日 小时 分钟 秒
打印机:16个字符针式打印 纸宽44毫米
电源:交流220V?10% 50HZ?5%
功率:60VA
使用环境温度:5-40?
使用环境温度:?90%
外型尺寸:290×380×120
重量:9kg
二、工作原理
卡尔-------菲休试剂同水的反应为
I2+SO2+3C5H5N+H2O—2C5H5N?HI+C5H5N?SO3???
C5H5N?SO3+CH3OH—C5H5N?HSO4CH3???
所用试剂溶液是由占优势的碘和充有二氧化碳的砒啶,甲醇等混合而成,把样品加入到试剂中,在阳极上由电解所产生的碘与样品中的水起反映,在阳极上由电解所产生的碘与样品中的水起反映,根据法拉第定律,碘与电量成正比地产生出来。
2I-+2e-I2
1摩尔碘与1摩尔水质量反应,因此1mg水相当于10.71库仑电量,根据这个原理,水含量可以从电解所需要的电量中直接确定,经仪器计算,在显示器上直接显示出测定样品的含水量。
三、结构物征及使用方法
仪器前面板与后面板说明(见图1、2)
图 1
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图 2
1、液晶显示屏。
2、打印机。
3、“END”终点指示灯。
4、电解开关指示灯。
5、启动键在每个样品注入前按一下此键,指示灯亮,显示器复位为零。
6、搅拌开关:控制搅拌通断,同时指示灯亮。
7、功能/确定:选择某项参数进入确定。
8、选择/输入键:选择某项输入。
9、搅拌速度调整。
10、电解电极插座。
11、测量电极插座。
12、220V交流电源插座。
13、电源开关。
14、保险丝座
15、风机。
四、使用方法
(一)仪器自检功能
将220V交流电源接入电源插座,打开电源开关,在测量(11)和滴定(10)插座开路状态下,短接测量插座时,测量显示过碘,并且不计数,短接电解插座时,测量显示器过水,并且计数接启动键,一分钟后报警,终点指示灯亮,符合上述过程,说明仪器主机工作正常。
(二)滴定池清洗,干燥和装配
1、使用前把滴定池所有的玻璃口打开滴定池干燥管、密封塞可用水清洗,清洗后放在大约80?的烘箱内烘干,时间约3-4小时,然后自然冷却,阴极室测量电极不能用水清洗,可用丙酮甲醇进行清洗,清洗后用吹风机吹干,清洗时应注意,不要清洗到电极引线处,否则在测定试样过程中会造成测量误差。
2、把硅胶装入干燥管内,注意不要将硅胶粉装入,然后将试样注入口的旋塞装好,完成上述过程后把搅拌子通过试样注入口小心放入,然后分别在测量电极阴极室、干燥管,进地址:杭州市西湖科技园西园八路2号 电话:0571-89935600、89935606 传真:0571-89935608 邮箱:hzhv@hzhv.com 网站:www.hzhv.com
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样旋塞,密封塞的磨口处,均匀的涂上一层真空润滑脂,除阴极室的干燥管和密封塞不装其它均装到相应的部位上,轻轻转动一下使其较好的密封。
3、将约100-200毫升的试剂用漏斗通过密封口注入阳极室,再用漏斗通过阴极室干燥管插口注入试剂,阴、阳极室的液面高度要基本一致,完毕后将干燥管密封塞装好,轻轻转动一下,使其较好的密封,将滴定池放到磁力搅拌器上,用夹持器夹紧,把测量电极阴极电极插头分别插入测量电解插座内。
(三)仪器的标定
当仪器达到初始平衡点,而且比较稳定时,可用纯水进行标定。
1、用0.5ml进样器抽取0.1ml的纯水,为注样做好准备。
2、按启动键。
3、把纯水通过进样旋塞注入到阳极室试剂中,注意应使用针尖插入到试剂中,并避免与滴定池内壁或电极接触,注入后滴定会自动开始。
4、蜂鸣器响显示终点END其显示结果应为100?3ugH2O(不含这样误差),一般标示2-3次,显示结果若在误差范围内就可以进行试样的测定。
(四)测定条件的建立及操作步骤
1、参数设置
首先把菜单调到参数设备位置,按确定键设定体积和密度。
2、打印状态
在参数设置内有打印不打印两种状态可选择。
3、日期、时间设定
把菜单调到时间设定,按确立健数字(****年**月**日**时**分**秒)输入按选择/输入建,每一位数字设定好后,按功能/确定键,一般地产品出厂前时间设定都已完成。
4、平均值:同一样品或不同样品需要算出含水平均值时,可在调出菜单中按选择/输入键,调到打印平均值位置,再按功能/确定键,打印机可打印出1—n个进样数平均值打印出来。
5、操作步骤
(1)开机显示AKWS-6型微量水份测定仪,按搅拌键电解池瓶内磁力搅拌子旋转搅拌速度为所搅拌电解液不起泡为宜。
(2)按功能/确立键屏幕显示数字显示单,同时电解开关打开(新电解液显示过碘可用50ul进样器进水调整至平衡),已用过电解液刚开机时一般显示过水,通过电解滴定到平衡,报警终点指示灯亮后。
(3)用0.5毫升进样品,抽取0.1ul水样注入滴定瓶,同时按启动键,屏幕显示含水量在100.0?3ug为合格(不含进样误差),一般标定2-3次。
(4)样品试验,抽取一定数量试样(一般以1ml为单位),电解到终点后,终点指示灯亮,同时报警,打印机打印出样品的含水量。首次使用仪器时或试样不同时,需要注意试样体积、比重要与机内设置的体积、比重应相符。
(5)测量结果用ugH2O单位来表示,样品中水分含量由以下关系式来计算
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所测结果(ugHO) 所测结果(ugHO) 22
含水量PPM= ,
试样比重×试样体积 样品重量(g)
本机设有重量(ug)与体积(PPM)自动运算功能,无需人工计算。
(6)气体样品中的水份测定
气体样品中水份的油定操作过程与液体样品相同,在此只涉及采样办法,气体采样连接器见图3.
在测定气体样品中水份时,阳极室须注入约150毫升的电解液,保证气体中的水份充分被吸收,同时气体的流速应控制在大约0.51/min左右,如果在测定过程中阳极室中电解液明显减少,应注入大约20毫升的乙二醇补充。
六、注意事项
(一)电解液的注意事项
1、在正常的测定中,每100毫升电解液可以不小于1克的水进行反应,若测定时间过长,电解液敏感下降,应更换新鲜电解液。
2、不要用手直接去接电解液,如与皮肤接触,应用水彻底洗干净,当使用有吡啶电解液时应有良好的通风设施。
(二)测定的注意事项面
该仪器的典型测定范围是10ug—10mg,为了得到准确的测定结果,要适当地根据样品的含水量来控制进样量。
水份含量进样量 进样量
100% 大约10mg
50% 20,10mg
10% 100,10mg
1% 1,10mg
0.1% 10,10mg
0.01% 20,100mg 地址:杭州市西湖科技园西园八路2号 电话:0571-89935600、89935606 传真:0571-89935608 邮箱:hzhv@hzhv.com 网站:www.hzhv.com
杭州高电科技有限公司
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七、维护与保养
(一)仪器的安装场所
1、仪器应放在避阳光处,室内温度在5?,40?。
2、不要将仪器安装在湿度大,电源波动大的环境内工作。
3、不要将仪器放在有腐蚀性气体的环境中工作。
(二)硅胶垫的更换
样口注入口的硅胶垫长久的使用会使针孔变的无收缩性,使大气中的水分进入而影响测
定。应及时更换。
(三)硅胶更换
干燥室的硅胶由蓝色变至浇蓝时,应更换新硅胶,更换是不要让硅胶粉末装入,否则将
造成阴极室、阳极室无法排气,而终止电解。
(四)滴定池磨口保养
每7,8天内要转动一下滴定池的磨口处,在不能轻松转动时应重新涂上薄薄的一层真
空脂,重新装入,否则过长时间的使用可能拆不下来。
(五)电极插头、插座保养
1、测量电极、阴极室电极的插头、插座经常活动,会使其接触不良,应对插头部分进
行修整。
2、长时间的应用插头、插座会粘附上污垢,使其接触不良,这时应用乙醇或丙醇分别
擦拭金属部位使其接触良好。
八、售后服务
本产品自出售之日三年内,若出现质量问题予以免费保修,终身维护。
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范文四:绝缘油微水测试仪和hcj-9201型绝缘油介电强度测试仪价格
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范文五:ME8200 绝缘油介质损耗测试仪
一、 概述
ME8200 绝缘油介质损耗测试仪 依据GB/T5654-2007《液体绝缘
材料 相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量》设计制造。
用于绝缘油等液体绝缘介质的介质损耗因数和直流电阻率的测量。一
体化结构。内部集成了介损油杯、温控仪、温度传感器、介损测试电
桥、交流试验电源、标准电容器、高阻计、直流高压源等主要部件。
仪器内部采用全数字技术,全部智能自动化测量,配备了大屏幕(240
×128)液晶显示器,全中文菜单,每一步骤都有中文提示,测试结
果可以自动存储并打印输出,操作人员不需专业培训就能熟练使用。
二、主要功能及特点
(1)油杯采用符合国标GB/T5654-2007的三电极式结构,极间
间距2mm,可消除杂散电容及泻漏对介损测试结果的影响。具有排
油电磁开关,可以在不拆卸油杯的情况下排空杯中试样油,并可
用试样油冲洗油杯。
(2)仪器采用中频感应加热,PID控温算法。该加热方式具备油
杯与加热体非接触、加热均匀、速度快、控制方便等优点,使温度严
格控制在预设温度误差范围以内。
(3)内部标准电容器为SF6 充气三点极式电容,该电容的介损及
电容量不受环境温度、湿度等影响,使仪器精度在长时间使用后仍然
得到保证。
(4)交流试验电源采用AC-DC-AC 转换方式,有效避免市电电压
及频率波动对介损测试准确性影响,即便是发电机发电,该仪器也能
正确运行。
(5)完善的保护功能。当有过压、过流、高压短路时,仪器能
迅速切断高压,并发出警告信息。当温度传感器失效或没有连接
时,发出警告信息。
在中频感应加热炉内设有限温继电器,当温度超过120度时,继电
器释放,加热停止。
(6)试验参数设置方便。温度设置范围0~125℃,交流电压
设置范围
500~2200V,直流电压设置范围0~500V。
(7)采用大屏幕LCD显示器,具有背光、显示清晰。人机界面友
好,只需按照汉字菜单提示、输入命令,仪器即可自动进行测试。并
自动存储和打印测试结果。
(8)自带实时时钟,测试日期、时间可随测试结果保存、显示、
打印。
(9)空电极杯校准功能。测量空电极杯的电容量和介质损耗因数,
以判断空电极杯的清洗和装配状况。校准数据自动保存,以利于相对
电容率和直流电阻率的精确计算。
三、主要技术指标
电 源 电 压: AC 220V±10%
电 源 频 率: 50Hz/60Hz ±1%
测 量 范 围: 电容量 5pF~200pF
相对电容率 1.000~30.000
介质损耗因数 0.00001~100
直流电阻率 2.5 MΩm~20 TΩm
测 量 精 度: 电容量 ±(1%读数+0.5pF)
相对电容率 ±1%读数
介质损耗因数 ±(1%读数+0.0001)
直流电阻率 ±10%读数
分 辨 率: 电容量 0.01pF
相对电容率 0.001
介质损耗因数 0.00001
测 温 范 围: 0~125℃
温度测量误差: ±0.5℃
交流实验电压: 500~2200V 连续可调,频率50Hz
直流试验电压: 0~500V 连续可调
功 耗: 100W
外 型 尺 寸: 500×360×420
总 重 量: 22Kg
四、使用条件
环境温度: 0℃~40℃
相对湿度: <>
五、面板说明及操作注意事项
1、面板说明
图1 操作面板
图2 油盘
图3 背面板
油杯示意图:
2、仪器操作注意事项
⑴ 仪器要可靠接地,电源入口引入 AC220V 电源。
⑵ 打开箱盖,可将油杯取出,加热及测试介损时,应将箱盖关上。
⑶ 箱盖具有合盖保护,打开箱盖时,会中断加热及中断高压。
⑷ 测试过程中,内部有高压及高温,禁止在通电和测试时接触油杯
和电缆及插座。
⑸ 注油和排油时、应小心操作以免将油撒入油杯槽、顶面板。
⑹ 若测试时出现死机现象,请按复位键,重启仪器。
使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电
源线。正确地连接和断开。
产品名称: ME8200 绝缘油介质损耗测试仪
生产厂家:武汉摩恩智能电气有限公司
参考阅读:http://www.whmoen.com/show/49
产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外,产品外壳的接地柱
必须接地。为了防止电击,接地导体必须与地面相连。在与本产品输
入或输出终端连接前,应确保本产品已正确接地。
注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险,请注意本产品的
所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前,请阅读本产品使用说
明书,以便进一步了解有关额定值的信息。
使用适当的保险管。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险
管。
在有可疑的故障时,请勿操作。如怀疑本产品有损坏,请联系本公司
维修人员进行检查,切勿继续操作。
请勿在潮湿环境下操作。
请勿在易爆环境中操作。
保持产品表面清洁和干燥。
特别提示:本仪器有高压输出,使用不当可能危及人身安全。在使用
本仪器之前,务必先仔细阅读本使用说明书!
六、操作方法
1、将清洗干净的油杯放入油杯槽中,并将测试电缆如图2连接好。
2、开机
打开电源开关,液晶显示如图4所示主菜单。
图4
3、测试条件
进入
【测试条
件】参数
设置画面
如图5。
图5
① 参数范围:温 度: 0~125℃
交流电压: AC 500~2200V
直流电源: DC 0~500V
仪器校验: 是或否
② 参数的设置方法 按【选择】键移动光标至预设置处,按【增加】或【减小】键进
行循环设置。
按【确定】或【退出】键,仪器保存所设置的参数,回到主菜单。
下次开机仪器保留上次所设参数,不需重新设置。
③ 仪器校验
当仪器校验设为“是”后,可在不升温,不盖箱盖的条件下
测量介损和电阻率,一般在校验仪器时使用。(详见 “七、仪器校
验”)。
4、空杯校准
进入空杯校准之前,要确定在杯位的测试油杯是无油样空油杯。
并且连接好测试电缆和温度探头电缆。
按【空杯校准】键,进入空杯校准画面如图6
图6
①升温----油杯升温开始,温度可以升到预设温度值。由于温度
对充满空气的电极杯的电容量和介质损耗因数无明显影响,所以,这
时可以按【确定】键在当前温度下测试。按【退出】键回到主菜单。
②升压----当温度值达到设置控温值,或在升温过程中按【确定】
键后,自动转入升压状态,此时电压值在增加并调整。当电压值达到
预设电压值时,或在升压过程中按【确定】键后,仪器停止升压,进
入测试状态。
③校准结果----空杯校准测量结束后,如图7画面显示校准结
果。此时按【确定】键保存校准结果,按【退出】键回到主菜单。
图7
5、自动测量
进入自动测量之前,要确保油杯中注满油样,并且连接好测试电
缆和温度探头电缆。
按【自动测量】键,进入自动测量的画面如图8。
图8
如上图所示画面,有三个选择项。按【选择】键,光标循环在三个选择项跳动。按【修改】键,在光标处可确定√或×。完成选择项后按【确定】键,仪器进入自动测试画面如图9。按【退出】键回到主菜单。
图9
①升温----油杯升温开始,温度可以升到预设温度值。由于温度对绝缘油品质性能有非常大的影响,所以,应在预设温度下进行测试,当然也可以按【确定】键在当前温度下测试。按【退出】键回到主菜单。
②升压----当温度值达到设置控温值,或在升温过程中按【确定】键后,自动转入升压状态,此时电压值在增加并调整。当电压值达到预设电压值时,或在升压过程中按【确定】键后,仪器停止升压,进入测试状态。
③测试结果----测试结束后,如图10画面显示测试结果。如果前面选择了自动打印项,此时打印机自动打印测试结果。若无选择自
动打印项,按【打印】键,打印机打印显示的测试结果。按【退出】键回到主菜单。
图10
6、数据查询
按【数据查询】键,进入数据查询画面如图11。
图11
仪器画面显示总页数和当前页数,最多保存99页。按【上页】和【下页】键,可以进行向上和向下翻页。按【删除】键,可以删除当前显示页的数据。按【打印】键,可以打印当前页的数据。按【退出】键回到主菜单。
7、时间设置
按【时间设置】键,进入时间设置画面如图12。
图12
按【选择】键移动光标。按【增加】【减小】键调整数据。按【确定】键完成修改操作。按【退出】键回到主菜单。
七、仪器校验
在图13所示的主菜单界面,按【测试条件】进入图14所示界面。
图13
图14
按【选择】键,移动光标到仪器校验位置,自动选择为“是”,按【确定】键,进入图15所示界面。
图15
正确连接好标准器(介质损耗标准器或标准高阻箱),依界面所示,若校验介质损耗因数,按【介损】键。若校验电阻值,按【电阻】键。按【退出】键,返回主菜单。
在仪器校验过程中,仪器可开盖操作,但是要慎防触电。
校验结果如图16,图17所示。记录校验结果,转换标准器档位,按【介损】键或【电阻】键,继续下一档位标准值的校验。
图16
图1
八、油杯简介
1、油杯结构
图8
2、油杯技术标准
油杯采用三极式结构,完全符合 GB/T5654-2007 标准,极间间距2mm,可消除杂散电容及泻漏对介损测试结果的影响。
⑵ 高低压之间距离 2mm
⑵ 空杯电容量 60±5PF
⑶ 最大测试电压 工频 2000V
⑷ 空杯介损 tgδ<1×10-4
⑸ 液体容量 约 40ml
⑹ 电极材料 不锈钢
⑺ 体积 70mm(D)×120mm(H)
3、拆装油杯
⑴ 装入油杯:将油杯平稳放入仪器加热炉内,顺时针旋紧,保证油杯底部接触良好,以便有良好的电接触和热接触,装入后应将测试线和温度探头装好,测试线插入并旋紧在测试电极插头,温度探头插入内电极孔中。
⑵ 取出油杯:将油杯中的油排干后,逆时针旋转,取下测试线和温度探头直接将油杯取出。
注意:一定要将油杯内油排干净后方能取出油杯。
4、拆装油杯电极
将内电极固定钮④旋松后可将内电极全部取出;同样,装入内电极后应将内电极固定钮④旋紧。
注意:内电极系非常精密部件,取出、装入时一定动作缓慢、平稳,内外电极间不要碰撞,以防破坏表面,导致整个油杯报废;
5、装入油样
用试样油冲洗过的容器向图13-1内注入油样,直至图13-2内有油冒出,精致5分钟,使图13-1、图13-2中的油样液面一致后开始测试。
6、排油
用手按住排油按钮,油排净后放手,加入新油样。
7、油杯清洗
(1)使用中的油杯清洗
① 使用中的油杯,在不进行测试时应用干净的油浸泡。
②如测试不同的油样,应用待测油样按试验的要求注入油样后再将油排净,反复2-3次后再进行测试。
③如油样的介损值较大,再测试下一个油样时,用待测油样按7.(2)的方法冲洗后,再用待测油样进行一次测试,排干净油后,再进行测试,所得的结果相对准确。如认为测量的值不准确,可按以上方法重新清洗,按7.(2)的方法清洗。
④如对同一油样进行多次测量,可直接测试不用清洗。
(2)拆开油杯的清洗方法
测量前,应对油杯进行的清洗,这一步骤非常重要。因为绝缘油对极微小的污染都有极为敏感的反应。因此必须严格按照下述方法要点进行。
方法一:
①完全拆卸油杯电极;
②用中性擦皂或洗涤剂清洗。磨料颗粒和磨擦动作不应损伤电极表面;
③用清水将电极清洗几次;
④用无水酒精浸泡各零件;
⑤电极清洗后,要用丝绸类织物将电极各部件的表面擦拭干净,并注意将零件放置在清洁的容器内,不要使其表面受灰尘及潮气的污染; ⑥将各零部件放入100℃左右的烘箱内,将其烘干。
方法二:
①将电极杯拆开(参见油杯示意图)。
②用化学纯的石油醚和苯彻底清洗油杯的所有部件。
③用丙酮再次清洗油杯,然后用中性洗涤剂漂洗干净。
④用5%的磷酸钠蒸馏水溶液煮沸5分钟,然后,用蒸馏水洗几次。 ⑤用蒸馏水将所有部件清洗几次。
⑥ 将部件在温度为105~110℃的烘箱中,烘干60~90分钟。 ⑦ 各部件洗净后,待温度降至常温时将其组装好。
方法三:超声波清洗方法
①拆开油杯。
②用溶剂冲洗所有部件。
③在超声波清洗器中用肥皂水将所有部件振荡20分钟;取出部件,有自来水及蒸馏水清洗;在用蒸馏水振荡20分钟。
方法四:溶剂清洗法
①拆开油杯。
②用溶剂冲洗所有部件,更换二次溶剂。
③先用丙酮,再用自来水洗涤所有部件。接着用蒸馏水清洗。 ④将部件在温度为105~110℃的烘箱中,烘干60~90分钟。
当试验一组同类没有使用过的液体样品时,只要上次试验过的样品的性能优于待测油的规定值,可使用同一个电极杯而无需中间清洗。如果试验过的前一样品的性能值劣于待测油的规定值,则在做下一个试验之前必须清洗电极杯。
九、常见故障
1、屏幕显示“请进行【空杯校准】”
答:空杯电容值不在60±5pF的范围内的时候,需要空杯校准;①油杯的内外电极未放好或内电极未组装好,有放电现象;②油杯不干净,在内外电极之间有杂质需要进行清洗 。
2、蜂鸣器响5声后仪器返回到开机界面。
答:①检查空杯电容值是否在60±5pF范围之内,②检查油杯是否放 好,有无放电现象。
3、在做直流电阻率时,电化60秒时间不变化。
答:检查仪器的时钟是否在运转,调整时钟。
4、被设电压参数个位显示不为零时,怎么办?
答:用【减小】键使被设电压值变为最小,再用【增加】键调整即可。