理想介质损耗因数是什么且不产生功率损耗的介质损耗因数

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电介质的损耗
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损耗角黏弹性流体损耗角
纯受后,即产生流动,将能量全部转化为动能,不能储存能量,即使外力消除,也不能回复到受力前的状态。而流体同时具有流动特性(消耗)和弹性(储存能量),所以可以储存部分外加能量,并产生部分流动;当外力消除后,由于储存的部分能量释放出来,使流体部分恢复,但不能完全恢复到受力前的原始状态。
正是由于黏弹性流体的性质介于纯弹性固体和纯黏性流体之间,所以其产生的应变与不同步,相差δ;显然0≤δ≤π/2。即:
γ=(τ0/μ)cos(ωt-δ)
当δ=0时,对应胡克弹簧的应变响应;当δ=π/2时,对应的应变响应。胡克弹簧和牛顿流体只是流体的特例。δ越大,流体越倾向于牛顿流体,消耗的越强,所以δ可反映流体消耗能量的特征,故称为损耗角。
损耗角介质损耗角
损耗角介质损耗
什么是介质:绝缘材料在电场作用下,由于和介质的,在其内部引起的。也叫介质损失,简称。
损耗角介质损耗角δ
在作用下,电介质内流过的电流和相量之间的(因素角Φ)的(δ)。 简称角。
损耗角介质损耗正切值tgδ
又称因素,是指,简称角。介质损耗因素的定义如下: 如果取得试品的电流 和电压相量 ,则可以得到如下:
总电流可以分解为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得到介损因素。
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。
损耗角功率因素cosΦ
因素是功率因素角Φ的余弦值,意义为被测试品的总视在功率S中P所占的比重。功率因素的定义如下:
S=根号下(P平方+Q平方)
有的习惯显示功率因素(PF:cosΦ),而不是因素(DF:tgδ)。一般cosΦ&tgδ,在损耗很小时这两个数值非常接近。
损耗角高压电容电桥
的标准通道输入的、试品通道输入试品电流。通过比对电流tgδ,通过出比电流测量试品。因此用电桥测量还需要携带标准电容器、升压PT和调压器。接线也十分烦琐。
国内常见高压有:
西林,手动调节,0.5%,试验室使用。其改进型为2809A。
上海沪光厂
电桥,手动调节,介损相对误差0.5%±0.00005,试验室使用。
西林,手动调节,10%±0.003,现场测量用。支持正反接线,移相或到相。
AI-6000分体型
自动调节,红外线遥控,0.2%±0.00005,现场或试验室用。支持正反接线,移相或倒相抗干扰。配合可变频抗干扰。
损耗角高压介质损耗测量仪
简称,是指采用原理,应用数字测量技术,对和进行自动测量的一种新型仪器。一般包含、电源和三部分。
AI-6000利用变频原理,采用变化分析技术,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。 国内常见高压有:
高压输出12kV/200mA,误差1%±0.0001(方式、指标不祥,估计是移相),正反接线方式,C / L / R测量,总重量104kg。
高压输出10kV/300mA,误差1%±0.0004(变频,20倍),正反接线方式,C / L / R测量,笔记本+WINDOWS,45~70Hz,重量66kg。
10kV/200mA,介损误差1%±0.Hz,2:1,正、反(含高、低压侧屏蔽)接线方式,CVT法,C / L / R测量,模拟西林和电桥,试验室精度达到精密电桥标准,29kg。
损耗角外施
使用外部电源和进行试验,对的按一定的比例关系进行计算得到测量结果的方法。
损耗角内施
使用内附和进行试验,直接得到测量结果的方法。
损耗角正接线
用于测量不接地试品的方法,测量时测量回路处于。
损耗角反接线
用于测量接地试品的方法,测量时测量回路处于高电位,他与外壳之间承受全部试验电压。
损耗角常用介损仪的分类
现常用有西林型和M型两种,QS1和AI-6000为西林型。
损耗角常用抗干扰方法
在测量中常见方法有三种: 倒相法、移相法和。AI-6000采用变频法抗干扰,同时支持倒相法测量。
损耗角准确度的表示方法
tgδ:±(1%D+0.0004)
Cx: ±(1%C+1pF)
+前表示为,+后表示为。相对误差小表示仪器的好,绝对误差小表示仪器的误差起点低。校验时读数与标准值的差应小于以上准确度,否则就是超差。
损耗角抗干扰指标
抗干扰指标为满足仪器准确度的前提下,干扰电流与试验电流的最大比例,比例越大,抗干扰性能越好。AI-%干扰(即I干扰 / I试品≤2)下仍能达到上述准确度。
企业信用信息介质损耗测量仪_百度百科
介质损耗测量仪
介质损耗测量仪,是发电厂、变电站等现场全自动测量各种高压电力设备介损正切值及电容量的高精度仪器。由于采用了变频技术能保证在强电场干扰下准确测量。
介质损耗测量仪简介
一次操作,微机自动完成全过程的测量。是目前最理想的介损测量设备。M-8000变频抗干扰介质损耗测量仪还可以用于电容式电压互感器(CVT)的测量。介质损耗测量仪同样适用于车间、试验室、科研单位测量高压电器设备的tgδ及电容量;对绝缘油的损耗测试、更具有方便、简单、准确等优点。
介质损耗测量仪可用正、反接线方法测量不接地或直接地的高压电器设备。
内部装备了高压升压变压器,并采取了过零合闸、防雷击等安全保护措施。试验过程中输出0.5KV~10kV不同等级的高压,操作简单、安全。
介质损耗测量仪工作原理
在交流电压作用下,电介质要消耗部分电能,这部分电能将转变为热能产生损耗。这种能量损耗叫做电的损耗。当电上施加交流电压时,电介质中的电压和电流间存在相角差Ψ,Ψ的余角δ称为介质损耗角,δ的正切tgδ称为介质损耗角正切。tgδ值是用来衡量电介质损耗的参数。仪器测量线路包括一标准回路(Cn)和一被试回路(Cx),如图1所示。标准回路由内置高稳定度标准电容器与测量线路组成,被试回路由被试品和测量线路组成。测量线路由取样电阻与前置放大器和A/D转换器组成。通过测量电路分别测得标准回路电流与被试回路电流幅值及其相位等,再由单片机运用数字化实时采集方法,通过矢量运算便可得出试品的电容值和介质损耗正切值。
仪器内部已经采用了抗干扰措施,保证在外电场干扰下准确测量。控制面板:打印机、键盘、显示和通讯中转。变频电源:采用SPWM开关电路产生大功率正弦波稳压输出。
升压变压器:将变频电源输出升压到测量电压,最大无功输出2KVA/1分钟。
标准电容器:内Cn,测量基准。
Cn电流检测:用于检测内标准电容器电流,10μA~1A。输入电阻〈2Ω。
Cx正接线电流检测:只用于正接线测量,10μA~1A。输入电阻〈2Ω。Cx反接线电流检测:只用于反接线测量,10μA~1A。输入电阻〈2Ω。
反接线数字隔离通讯:采用精密MPPM数字调制解调器,将反接线电流信号
送到低压侧。隔离电压20KV。
启动测量后高压设定值送到变频电源,变频电源用PID算法将输出缓速调整到设定值,测量电路将实测高压送到变频电源,微调低压,实现准确高压输出。根据正/反接线设置,测量电路根据试验电流自动选择输入并切换量程,测量电路采用傅立叶变换滤掉干扰,分离出信号基波,对标准电流和试品电流进行矢量运算,幅值计算电容量,角差计算tgδ。反复进行多次测量,经过排序选择一个中间结果。测量结束,测量电路发出降压指令变频电源缓速降压到0。
介质损耗测量仪技术参数
. 高压输出:
0.5~10kV,每一档增加500V,共有十档,容 量:1000VA
.准 确 度:
tgδ: ±(读数*1.0%+0.08%)
Cx: ±(读数*1.5%+5PF)
分 辨 率: tgδ:0.01% Cx:1pF
测量范围: 0.1% & tgδ & 50%
3PF& Cx & 60000PF
10KV时,Cx≤30000PF
5KV时,Cx≤60000PF
电源谐波适应能力:≤3%
使用条件:-15℃-50℃ 相对湿度&80%
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电介质的损耗[资料]
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