简述为什么要测量电力设备的吸收比?

题目

简述为什么要测量电力设备的吸收比?

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相似问题和答案

第1题:

为什么测量大电容量、多元件组合的电力设备绝缘的tgδ,对反映局部缺陷并不灵敏?


正确答案: 对小电容量电力设备的整体缺陷,tgδ确有较高的检测力,比如纯净的变压器油耐压强度为250kV/cm;坏的变压器油是25kV/cm;相差10倍。但测量介质损耗因数时,tgδ(好油)=0.01%,tgδ(坏油)=10%,要相差1000倍。可见介质损耗试验灵敏得多。但是,对于大容量、多元件组合的设备,如发电机、变压器、电缆、多油断路器等,实际测量的总体设备介质损耗因数tgδx则是介于各个元件的介质损耗因数的最大值与最小值之间。这样,对于局部的严重缺陷,测量tgδx反映并不灵敏。从而有可能使隐患发展为运行故障。
鉴于上述情况,对大容量、多元件组合体的电力设备,测量tgδ必须解体试验,才能从各元件的介质损耗因数值的大小上检验其局部缺陷。

第2题:

直接测量电流、电压时,为什么仪表的读数总是比实际值要小?


正确答案:直接测量电流时,将电流表与负载串联,由于电流表的内阻并非为零,就使得总电阻有所增加,因此测得电流有所减小。直接测量电压时,是将电压表与负载并联,由于电压表的内阻并非无穷大,就使得总电阻有所减小,因而分压所得的电压有所减少,测得的电压也有所减小。

第3题:

为什么测量变压器绝缘电阻或吸收比时要规定对绕组的测量顺序?


答:测量变压器绝缘电阻或吸收比时,绕组对外壳的分布电容及绕组间的分布电容均被充电,当按不同顺序测量高压绕组和低压绝缘电阻时,绕组间电容发生的重新充电过程不同,会对测量结果有影响,导致附加误差;故需规定对绕组的测量顺序。

第4题:

请简述为什么用双臂电桥测量小电阻比用单臂电桥测量准确?


正确答案:①连接导线和接触电阻是影响小电阻测量的重要因素;(0.4)②单臂电桥不能克服连接导线和接触电阻对测量的影响,因而测量误差较大;(0.3)③而双臂电桥采用的结构原理克服了连接导线和接触电阻对测量的影响,故其测量小电阻的准确度比单臂电桥要高。(0.3)

第5题:

绝缘电阻试验包括()

  • A、绝缘电阻测量
  • B、吸收比测量
  • C、绝缘电阻测量和吸收比测量
  • D、绝缘电阻测量和泄漏电流测量

正确答案:C

第6题:

测量吸收比的特点及作用?


正确答案: 采用读数60S和15S的比值。该值和温度无关,不用进行温度换算,便于比较,可以很好的判断绝缘是否受潮,便于电容量较大的设备。

第7题:

为什么要测,吸收比?影晌绝缘电阻测t结果的因素有哪些?


正确答案: 有些绝缘物体(如:塑料、瓷等)在直流电压作用下,其电导电流瞬间即可达到稳定值,但对于发电机、变压器、电动机、电缆等电器设备,它们的绝缘是由复合介质构成,在直流电压作用下,会产生多种极化现象。极化开始时电流很大,随着加压时间的增大,电流值下降,绝缘电阻相应增大,这种现象称为吸收现象。在吸收现象中,衰减最快的电流称为电容电流,随时间缓慢变化的电流称为吸收电流,最后不随时间变化的稳定电流是由介质的电导所决定的称为电导电流。一般设备的容量愈大,这种现象愈明显。
由于吸收电流随时间变化,所以在测试绝缘电阻和泄漏电流时要规定时间。当绝缘受潮或脏污后.泄漏电流增加.吸收现象不明显。影响绝缘电阻测量结果的因素主要有温度、湿度和放电时间。由于温度升高使介质极化加剧,致使电导增加、电阻降低,因而绝缘电阻随温度升高而降低,绝缘因表面吸潮或瓷绝缘表面形成水膜会使绝缘电阻显著降低。此外,当绝缘在相对湿度较大时会吸收较多的水分,使电导增加,绝缘电阻降低。测试绝缘电阻相当子在绝缘上施加了直流高压电荷、因而试品被充电,测试完毕之后应将试品充分放电,且放电时间应大于充电时间,而不致因残余电荷没能放尽,而使在重复测量时所得到的充电电流和吸收电流比前一次测量值小,因而造成吸收比减小,绝缘电阻值增大的假象。

第8题:

为什么要测量变压器线圈的吸收比?


答:测量变压器线圈的吸收比可以进一步判断绝缘是否潮湿、污秽或有无局部缺陷。

第9题:

测量吸收比的目的是发现绝缘受潮,吸收比的表达式是()。


正确答案:R60s/R15s

第10题:

简述为什么用OTDR测量接头损耗时要取双向测试的平均值?


正确答案: 当采用OTDR测接头损耗时,由于两边光纤的参数不完全相同,有时可能失配较大,从两个方向测得的接头损耗有差别,所以一般采用双向测试取平均值的方法求接头损耗。