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防止大的短路电流shao伤故障点。在串联谐振状态,当试品的绝缘弱点被击穿时,电路立即脱谐,回路电流迅速下降为正常试验电流的1/Q。而并联谐振或者试验变压器方式做耐压试验时,击穿电流立即上升几十倍,两者相比,短路电流与击穿电流相差数百倍。所以,串联谐振能有效的找到绝缘弱点,又不存在大的短路电流shao伤故障点的忧患。
感应分压器
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防止大的短路电流shao伤故障点。在串联谐振状态,当试品的绝缘弱点被击穿时,电路立即脱谐,回路电流迅速下降为正常试验电流的1/Q。而并联谐振或者试验变压器方式做耐压试验时,击穿电流立即上升几十倍,两者相比,短路电流与击穿电流相差数百倍。所以,串联谐振能有效的找到绝缘弱点,又不存在大的短路电流shao伤故障点的忧患。
不会出现任何恢复过电压。试品发生击穿时,因失去谐振条件,高电压也立即消失,电弧即刻熄灭,且恢复电压的再建立过程很长,很容易在再次达到闪落电压前断开电源,这种电压的恢复过程是一种能量积累的间歇振荡过程,其过程长,而且,不会出现任何恢复过电压。
电力设备在运行中,绝缘长期受电场、温度和机械振动的作用会逐渐发生劣化,其中劣化程度包括整体劣化和部分劣化,长时间就会形成缺陷,例如生产、安装过程中,电场比较集中或者局部绝缘比价脆弱部分,都是容易发生绝缘击穿的部位,当然,各种预防性试验设备各有所长,能发现一些缺陷反映绝缘的状况,但是也会带来一些不好的隐患,比如,直流耐压试验,这种方法是在早些年比较主流的一种方法,对试验设备容量和电压没有太高的要求,由于电压是按照电阻分布的,在直流电压下并不能发现绝缘程度,在直流效应,反而会加速电力电缆的老化和故障率,随着,在技术试验方面的研究和试验,建议采用交流电压进行试验,符合电力设备在运行中所承受的电压状况,同时,其运行试验电压比运行电压高,通电后,设备有较大的裕度,其原理为“串联谐振”,由于过高电压会造成绝缘介质损失增大、发热、放电,会加速绝缘缺陷的发展,因此,串联谐振试验也属于破坏性试验,相对于直流来说,串联谐振试验更容易发现绝缘缺陷,这也是串联谐振试验的意义,广受到大力的认可和推广。
绝缘电阻测试与绝缘耐压测试的不同是施加的电压形式不同,表现形式不同,用途不同。1、施加的电压形式不同:绝缘电阻测试是500V或1000V的DC,而耐压一般是2倍的额定电压+1000V的交流电压或者根据产品的耐压标准施加高压。2、表现形式不同:绝缘电阻测试表征的是电阻,一般是兆欧级,比较直观的产品绝缘长度好坏,电阻越大越好;而耐压是通过施加高压后产品的漏电流是多少,又叫击穿电流,一般是mA等级,这个值越小越好。

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