
理想情況下,直流絕緣材料內部不同位置處的電場分布應該是均勻的。所謂“空間電荷"效應,是指當存在空間電荷時,材料內部的空間電荷導致不同位置的電場產生畸變,因而出現局部電場的加強或者削弱,畸變的電場最終會影響材料的擊穿特性。同時,材料內部積聚的空間電荷會加速絕緣材料的老化,降低絕緣材料的壽命。
傳統經典觀念認為,和金屬接觸的材料在外部電壓作用下,電荷都集中于金屬電極和材料表面區域,在材料內部并不會出現多余的電荷。而實際上,常常出現材料中某一區域流入電荷和流出電荷不一致,有剩余電荷殘余在該區域,并隨著位置的不同呈現連續分布,這些連續分布的凈電荷就是空間電荷。那么空間電荷來自哪兒呢?簡單而言,就是外部貢獻、內部產生。外部貢獻即來自電極的注入,金屬電極在熱的狀態下,電子獲得足夠能量從金屬表面“逃竄"出來,進入材料內部;內部產生即材料自身的分子、雜質、缺陷等所產生的正負電荷在材料中堆積起來。
遠程高壓核相儀質優價廉,銷量高一、儀器簡介
1、儀器外觀簡介

組件說明:

2、儀器操作簡介
![]() | 指示燈: 異相紅燈亮:兩線路異相。 同相綠燈亮:兩線路同相。 充電紅燈亮:正在充電。 充電綠燈亮:電已充滿。 按鍵: 1)長按開機或關機。 2)短按近程測量模式、相序測量模式和遠程測量模式切換。 補充: 1)右上角有電量指示; 2)下端有充電接口插孔。 |
| 指示燈: 測量時:紅燈和綠燈交替閃爍。 充電時:紅燈亮正在充電,綠燈亮已充滿。 蜂鳴器: 接觸到高壓帶電線路則蜂鳴器響2秒,表示線路帶電。 安裝螺孔: 與伸縮絕緣桿相連。 充電孔: 充電時:連接充電器。 自檢時:連接測試線接地端。 檢測時:連接接地線。 |
2、儀器自檢方法
按下圖將發射器連接自檢測試線,發射器啟動,蜂鳴2秒,紅綠兩指示燈交替閃爍。接收主機開機,在近程核相模式下顯示對應發射器信息,則發射器與主機工作均正常。

提示:
自檢時兩發射器與接收主機的距離大于0.5米為宜。當距離小于0.2米時,可能只連接了1個發射器而主機顯示2個發射器信息。此現象為正常現象,不影響儀器使用。當2個發射器都接電時,儀器顯示不受短距離影響。
自檢測試線內部串有2M電阻,測試時人接觸鱷魚夾不會觸電。
自檢測試相位差為180度左右時,將任一自檢線插頭反轉,則相位差變為0度左右,反之亦然。
遠程高壓核相儀質優價廉,銷量高二、近程核相
高壓輸電線路核相(高壓核相)
將X和Y發射器連接絕緣桿,同時掛接在高壓線路上,接收主機開機選擇近程核相模式,即可顯示并播報核相結果。原理圖如下:

高壓開關柜帶電顯示器核相(低壓核相)
將X和Y發射器彎鉤替換為尖頭端子,并插入帶電顯示器,再將接地線DC端插入發射器接地孔(也是充電孔),鱷魚夾接地,接收主機開機選擇近程核相模式,即可進行測量。發射器使用方法如下圖:

提示:由于帶電顯示器的主要作用是顯示開關柜是否帶電,并非標準的核相點,且不同廠家、不同時期、不同標準的帶電顯示器會產生不同程度的移相問題,且帶電顯示器L1、L2、L3與母線的對應關系不一定正確,若核相結果異常則應在一次線路上進行核相。
遠程核相
同時使用兩臺儀器可進行遠程核相,原理圖如下:

先將兩臺接收主機開機,切換到遠程核相模式,在室外有GPS信號的地方完成授時,直至語音播報發射器無信號。再將分別將Y發射器接觸所測帶電線路,此時兩臺接收主機每10秒記錄一組數據,No1到No6分別為每分鐘的0s、10s、20s、30s、40s、50s的數據,對比甲乙兩機同一編號的數據即可判斷同異相。顯示界面如下:

提示:
(1)若測試地點無GPS信號(如地下配電室),需先在室外有GPS信號的地方,將接收主機連接到GPS衛星信號后,再拿到無GPS信號的地方測量,主機會自動切換到授時模式。此時主機使用內部時鐘,其精度比GPS時鐘差,且誤差會累積,請在授時30分鐘內完成測試,否則需重新連接GPS信號來校準時鐘,以保證測試精度。
(2)如果甲乙兩機在短距離范圍內(相距小于300米)測量,兩發射器的無線信號會相互干擾,可能使測量結果無效。
遠程高壓核相儀質優價廉,銷量高三、結果判斷與分析
結果判斷采用國標1級標準,同異相以30°為界。相位差≥±30°時為異相,語音提示“異相",屏幕顯示“異相",異相指示燈亮。相位差<±30°為同相,語音 提示“同相",屏幕顯示“同相",同相指示燈亮。所有相位差結果以X為參照,度數為Y超前于X的相位。
提示:兩線路頻率不相同時,需要使用準同期并列裝置控制發電機的頻率相位,使發電機的相位和頻率與主網一致后才可以并網送電。準同期與自同期并列操作見附錄B。
遠程高壓核相儀質優價廉,銷量高四、維護保養
1、長期不使用時請充滿電后再存放。
2、本產品不宜存放在潮濕、高溫、多塵的環境中。
3、絕緣桿*使用前應做耐壓試驗,且每年進行一次耐壓試驗。
近年來,開始出現將這一方法用于多層介質的空間電荷測量。但是,當前具有的空間電荷測量系統和方法不能直接獲得多層樣品中的空間電荷分布,這是由于接受到的聲波信號不僅取決于電荷量,還取決于介質的介電常數,此外在不同介質界面,聲波會像光一樣發生反射、透射,不同介質的反射和投射系數也不相同。對于換流變壓器,其內部絕緣主要依靠變壓器油和絕緣紙,往往以多層形式存在,油和紙以夾心餅干的形式一層層地疊加起來,從而形成油紙和油紙的界面及油紙和油的界面。這些界面的存在,為空間電荷的準確測量帶來非常大的難度。為此,課題組發明了存在界面時空間電荷測量方法,建立了能夠測量界面和材料內部的空間電荷測量系統,其測量精度可達0.5庫倫/立方米,空間分辨率可達12微米。
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