随着社会经济的飞速发展,对电力的需求持续增长,极大地提高了电气设备的使用率,但仍然存在安全隐患。虑电气设备安全的重要指标之一是绝缘程度。用在电力行业广泛使用的TIR2000绝缘参数带电测试仪,人们可以及时发现电气设备的绝缘故障。文分析了它的技术特性,YC电缆并使用适当的测量方法来分析校准结果,以建立一个完整的可追溯系统。着人们生活质量的迅速提高,对电力的需求显着增加,并且大量的电气设备投入运行。备本身的安全性和可靠性直接影响公众的人身安全,也影响电气系统所有连接的正常有序运行。绝缘程度是设备安全的重要指标之一,必须有针对性的检测和监测方法。统措施侧重于预防,即定期测试电源故障和维护电气设备。管可以找到具有严重绝缘水平问题的设备,但随着电气设备的不断更新,出现了具有密封技术的更完整的设备,这使传统方法难以满足要求。际的检测和监视需求。通过不断的研究,出现了新的,更可行的方法。线监控是指对被测设备的运行状态进行实时监控,以获取真实可靠的测试结果,从而判断被测设备的绝缘状态。传统方法相比,它具有更多的优势。无法轻易关闭的设备使用在线监控可以避免经济损失并消除负面的社会影响;在线监控可以避免拆开密封良好的设备,从而可以保持设备的完整性;在线监控节省了大量人力和物力的投资。了财务资源,YC电缆可以节省成本。统方法的测试电压通常小于10 kV [2],测试电压低,很难发现问题。线监控可以反映设备的实际运行情况,避免因停电而导致设备温度下降和运行环境变化。在电力行业广泛使用的TIR2000绝缘参数带电测试仪,采用线路监测的原理对绝缘层的绝缘水平进行检测和监测。此,作为现场测量电气设备绝缘程度的最高标准,TIR2000绝缘参数在电压测试仪本身下的精度尤为重要,YC电缆它将直接影响绝缘程度的评估。气设备的绝缘。文分析了TIR2000绝缘参数实时测试仪的技术特性,橡套软电缆并使用科学的测量方法来校准和分析测量结果。TIR2000绝缘参数实时测试仪可以通过在线测试结果并与传统的预防性测试结果进行比较,YC电缆更好地判断操作设备的绝缘状况。使用自校准的高精度电流传感器,再加上先进的数字相位检测技术,橡套软电缆可以完全消除谐波干扰和测试环境的影响。增加了同相电容设备的介电损耗差检测功能和电容比,减少了相间电场干扰的影响,避免了测试结果的失真。
字处理技术的应用减少了谐波干扰对电阻电流测试结果的影响,并确保了测量的电阻电流的准确性和基本成分的峰值[3]。仅设置参考电流[In]和测量电流[Ix]的两个信号输入端子的情况下,请使用与输入端子串联的合适电阻,并使用其先进的车载计算机系统[3] ]将其转换为电压信号,从而增加了仪器的工作范围。

使用具有极低输入阻抗的传感器可以使其承受更高的电流冲击。重量轻,YCW便于携带,非常适合现场检查,YC电缆因此在当今的电力行业中得到了广泛的应用。国家颁布的核查程序或校准规范并未具体提及此类仪器的核查和校准,橡套软电缆从而导致这些仪器的可追溯性空白。文分析了仪器设置的参考电流[In]和测量电流[Ix]这两个重要且唯一直观的校准数据结果,从而达到了可追溯性的目的。图1可以看出,仪器输入的参考电流[In]和测量的电流[Ix]的准确性直接影响最终测量结果的判断。
流信号精度的偏差会产生两个电流。值相等程度存在很大差异。两者的校准都是非常必要的。选择主要标准的对应量程,多功能校准源,电缆直接连接带电测试仪的电流输入端子,并将由主要标准输出的标准电流值输入带电测试仪进行测试,并在经过测试的实时测试仪上读取它。标准设备输出的标准值中减去读数电流值,其差就是被测通电测试仪的电流指示误差。YC电缆以参考电流[In]为例建立数学模型,如公式(1)所示。评估每个组件的标准不确定度。公式中,[Δ]是电流指示误差,[Ix]是检测到的电流指示值,电缆[I0]是标准电流值。
认情况下,由被测仪器的可重复性引起的输入量[Ix]的标准不确定度是线性的。用于在相同环境条件下对被测仪器进行连续单点测量,并使用标准不确定度评估方法A型进行评估获得的校准数据的结果。如表1所示,在1 mA测量点上连续测量了装有TIR2000型板载参数的测试仪的基准电流[In]。准电流[In]的分辨率TIR2000车载参数加载测试仪在1 mA测量点处的]为0.01 mA,并且服从正态分布的半角宽度[a] = 0.005 mA,取[k] = [ 3],则[ak] = 0.005 / [3] = 0.002 89 mA。据“测量标准评估规范”(JJF 1033-2016),YCW如果由重复性引入的不确定性成分大于由校准仪器的分辨率引入的不确定性成分,则由重复性引入分辨率可以忽略。如果由校准仪器的分辨力引入的不确定性成分大于由重复性引入的不确定性成分,则可以忽略由重复性引入的不确定性成分[ 4]。过计算,当参考电流[In]等于1 mA时,由可重复性引入的不确定性分量为0.021 21 mA,这比由分辨率0.002引入的不确定性分量大得多。89 mA,YC电缆分辨率引起的不确定性可以忽略。输入量[Ix]的标准不确定度[u(Ix)]为0.021 21 mA。入量[I0]的不确定性主要是由标准设备的输出不精确引起的,并且使用B型标准的不确定性进行评估。可重复性条件下,由测量系列的测量值的离散度中包含了由主要标准物的稳定性,拟合度和读数分辨率引起的不确定性,可以忽略不计。见提供的技术手册错误指示,当输出电流在测量点1mA时,YCW[u(I0)= a / k =] 0.000 04 / [3] = 0.000 023mA。让我们考虑包含因子[k] = 2和参考电流[Ix]在1 mA时的扩展不确定性[U = k·uc(Δ)= 0.042 42],也就是说[Urel] = 4.2%,(k] =2。参考电流[In]和其他测量点的扩展不确定度[U]也可以通过此方法进行评估。表2中显示了2 mA测量点的测量结果。
据上述数据,标准偏差[S] = 0.014 14mA,这是由仪器的可重复性引起的不确定性分量测试的结果大于其分辨率所引入的不确定度,因此也可以忽略不计,因为标准仪器带来的不确定度为0.001 2 mA,因此2 mA测量点的合成标准不确定度可以为因此,橡套软电缆在2 mA测量点[U]处参考电流[In]的扩展不确定度等于0.028 38,YCW即[Urel] = 2.8%,[k] = 2。上所述, TIR2000绝缘参数带电测试仪设置的两个重要且唯一直观的测量参数(参考电流[In]和测量电流[Ix]),所有测量点均可基于上述方法和同事。TIR2000绝缘参数实时测试仪利用其在线监测原理及时检测电气设备绝缘故障,与传统的停电维护方法相比,具有巨大的优势。这种类型的仪器在当今的电气工业中被广泛使用。为现场测量电气设备绝缘程度的最高标准,YC电缆人们对其准确性提出了更高的要求。了确保此类仪器的准确性,本文中定义的仅有两个测量参数是经过校准且不确定的分析,这不仅保证了此类仪器在设备维护中的正常使用。能源领域,电缆橡套软电缆也提高了这类仪器的性能。值可追溯系统为此类仪器的未来发展提供了一定的技术基础。
如果您对本文“户外用橡套软电缆YC电缆YCW电缆”感兴趣,欢迎您联系我们
猜您兴趣