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为解决目前在用的便携绝缘检测仪器大多采用频率注入法,会在测试时对直流系统产生干扰的问题,依据直流系统绝缘检测装置应为直流原理的相关规定,研制了一套主从式便携直流系统绝缘检测装置。便携装置基于直流方法进行绝缘测量,由测量支路的主机和实时监测母线的从机两部分组成。从机检测母线电压、电阻,主机通过采集支路漏电流,计算分析支路电阻,实现直流系统绝缘情况便携检测。设计程序,制作实物搭建平台进行测试,测试结果证明装置的可行性和实用性。 相似文献
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使用注入低频交流信号、漏电流监测的故障监测方法缺少对电容的监测,使电压波形与实际波形变化幅度不一致,导致故障监测精准度较低。基于此,提出了基于串级法的电气回路接地故障监测方法研究。根据串级法监测电路接地故障监测原理,设计接地电阻串级监测的示意图,对直流系统正、负极对地绝缘电阻进行监测。判定接地支路,计算电流,确定正弦输入信号。使用二维滤波算法缩小误差,依据接地电阻判定接地支路故障情况,实现对地电容的监测。由实验结果可知,该方法电压变化趋势为0 V-300 V-0 V,与实际电压仿真波形一致,监测结果精准。 相似文献
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桌面毛细管快放电X射线激光实验装置,是研究高压大电流放电直接激励X射线激光放大技术的快脉冲发生器。其特点是电压高、电流大、脉冲陡、干扰强、空间小。常规绝缘结构的高压无感电阻测量系统难以满足其高电压脉冲测量的要求。研究了一种新型绝缘结构高压无感电阻电压测量传感器及两级分压测量系统,介绍了传感器的绝缘结构原理、测量系统的组成以及高电压测量结果,并从理论上验证和分析了测量系统的测量结果及相对误差。实验结果表明,新型绝缘结构高压无感电阻能同时具有较高电位梯度和较小电感的优点,设计的电压测量系统峰值误差小,抗干扰能力强,可以较好地满足毛细管快放电X射线激光实验装置中的高电压测量。 相似文献
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电子电气设备的绝缘电阻一般使用兆欧表测量.故障应急时,也可用万用表来判断电子电气设备的绝缘电阻.常用的万用表测量绝缘电阻的装置如图1所示. 相似文献
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05005型兆欧表是用以测量各种电器绝缘、高值电阻、电缆绝缘等的仪表.它测量的阻值范围是从0~500兆欧,最小刻度是0.1兆欧,输出直流电压为500伏.其结构可分两大部分:一为直流发电机部分;二为流比计部分.该表流比计是采用外磁调节式结构(图1).在图1中,L_V 为电压线圈(无限大方向),L_I为电流线圈(零点方向),R_V为分压电阻,R_I为限流电阻,R_3为电压线圈和电流线圈公用平衡电阻,R_1与R_2组成无限大调整器. 相似文献
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为了实现测量中性点不接地配电系统(IT系统)母线绝缘参数的目的,通过向系统加载脉冲信号,然后测量系统响应信号的电压值,进而计算得到系统母线的分布电容和绝缘电阻值,利用测量值监测系统的绝缘状况。通过对大量仿真数据的分析可知,该方法具有较高的绝缘监测效率。 相似文献
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Silver electrochemical migration results in the degradation of surface insulation resistance, and has been attributed to the dendritic bridge between adjacent conductors. We report on the surface insulation resistance decrease prior to the dendritic bridge. The silver ECM mechanism in the initial stage of resistance decrease was analyzed and has been determined to be due to the continuous generation and accumulation of silver ions. Resistance decrease paths may be established prior to the appearance of dendritic migration paths. The investigation shows that the initial stage of ECM is also the rate controlling stage. 相似文献
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在市场经济的发展下,社会的用电量不断增加,使高电压大容量变压器得到了广泛应用,保障其安全、稳定的运行具有十分重要的意义.传统的绝缘技术水平比较低,抗电压、抗电流能力比较差,存在严重的安全隐患.对此,本文对高电压大容量变压器绝缘技术的应用进行了分析,以供相关人员进行参考. 相似文献
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该文介绍了厚膜片式电阻器短时过载试验时,按不同幅度施加高于规定的试验电压后,电阻阻值变化的情况。结果表明:电阻在过负载的情况下逐步施加不同倍数的额定电压,电阻值将逐渐变小;当施加的电压继续升高,电流开始向绝缘电阻减小的地方集中,所引起的热量将导致电阻体发生破坏,电阻值上升,直至开路。这对分析及预防电阻器在混合电路中发生阻值异常提供帮助。 相似文献