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利用峰值电压表
* 高电压试验除了要有产生各种试验电压的高压设备,还必须要有能测量这些高电压的仪器和设备。 电力系统中,广泛应用电压互感器配上低电压表来测量高电压;但此法在试验室中用得很少。试验室条件下广泛应用高压静电电压表、峰值电压表、球隙测压器、高压分压器等仪器测量高电压。 国标规定,高电压的测量误差一般应控制在±3%以内。 第四节 高电压测量技术 一、高压静电电压表 两个特制的电极间加上电压 ,电极间就会受到静电力 的作用,而且 的大小与 的数值有固定关系,设法测量 的大小就确定所加电压 的大小。利用这一原理制成的仪表即为静电电压表,它可以用来测量低电压,也可以在高压测量中得到应用。 若采用的是消除了边缘效应的平板电极,那么由 静电场理论,易求得 但仪表不可能反映力的瞬时值 ,而只能反映其平 均值 。 为了尽可能减少极间距离和仪表体积,极间应采用均匀电场,所以高压静电电压表的电极均采用消除了边缘效应的平板电极,如图5-26所示。 静电电压表的特点: 内阻抗特别大,几乎不消耗什么能量 能测量相当高的交流和直流电压 (大气50-250KV;SF6500-600KV) 不能测量一切冲击电压 FRC系列交直流数字分压器主要用于工频交流和直流高电压的测量,可代替高压静电电压表,使用方便,显示直观,测量精度高。 测量范围:0-50KV,0-100KV,0-150KV, 0-200KV,0-250KV,0-300KV 精度:±1.50%,±1%,±0.5% 三.技术指标 1.准确度:AC1.5%,DC1% 2.分压比K=高压/低压=1000:1 所测量高压值=1000×低压值(表中数值) 3.电气强度:1.2倍额定电压 4.环境条件:温度0-40摄式度,湿度〈85% 二、峰值电压表 (一)利用整流电容电流来测量交流高压 图5-27(a) 利用整流电容电流来测量交 流高压的峰值电压表原理 SFD-5型数字式峰值电压表: 主要有峰值保持器和模数转换器两大部分组成,当瞬间即逝的冲击信号到达以后该功能自行启动,判别峰值,跟踪并永久保持最大值 (二)利用电容器充电电压来测量交流电压(5-27b) 图5-27(b)利用电容器充电电压 来测量交流高压的峰值电压表原理 注意事项: 选用冲击峰值电压表时,要注意其响应时间是否合适于被测波形的要求,并应使其输入阻抗尽可能大。 利用峰值电压表,可直接读出冲击电压的峰值,与用球隙测压器测峰值相比,可大大简化测量过程。 但是被测电压波形必须是平滑上升的,否则就会产生误差。 指示仪表可以是指针式表计,也可以是具有存储功能的数字式电压表。 三、球隙测压器 唯一能直接测量高达数兆伏的各类高压峰值的测量装置。 由一对直径相同的金属球构成,测量误差约2%~3% 工作原理基于一定直径( )的球隙在一定极间距离( )时的放电(击穿)电压为一定值。 (一)球隙的优点 击穿时延小,具有比较稳定的放电电压值和较高的测量精度 50%冲击放电电压与静态(交流或直流)放电电压的幅值几乎相等。 不必对湿度进行校正。 用球隙测量工频电压时,应取连续三次放电电压的平均值,相邻两次放电的时间间隔一般不小于1min,以便在每次放电后让气隙充分电离,各次击穿电压与平均值之间的偏差不应大于3%。 (二)球隙的放电电压 国际电工委员会综合比较了各国高压试验室所得 实验数据编制成标准球隙放电电压表。 R1为限流电阻,R2为球隙测压器的专用保护电阻。 用球隙测量冲击电压时,应通过调节极距 来 达到50%放电概率,此时被测电压即等于球隙在这一距离时的50%冲击放电电压。 确定50%的放电概率常用10次加压法,即对球隙 加上10次同样的冲击电压,如有4~6次发生了放电,即可认为已达到50%放电概率。 确定球隙或其他自恢复绝缘的50%冲击放电电压: 多极法 或固定电压值,逐级调节球隙距离;或固定球隙距离,逐级改变所加冲击电压的幅值。得到放电概率P与所加电压U(或球隙距离d)的关系曲线,从而得到P=50%时的U50% (或d50%) 升降法 预先估计一个大致50%击穿电压的2%~3%作为级差 ,凡是加压引起击穿,则下次加压比上次高 。反复加压20~40次,分别统计各级电压 的加压次数 , 四、高压分压器 被测电压很高时,采用高压分压器来分出一小部分电压,然后利用静电电压表、峰值电压表、高压脉冲示波器等来测量。 技术要求: 分压比的准确度和稳定性 分
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