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安装后必须安装和测试高压电缆,并且运行中的电缆也必须定期进行预防性实验,以符合适用的国家法规。实验中,电缆必须按照标准经受高压直流电,并且在耐压试验期间必须通过微安表测量漏电流的值。

实上,这测量的结果是准确的或不是依赖于许多因素,这可能会导致在测试值的误差显著,影响电缆绝缘缺陷的确定和甚至导致的误差判断。此,我们必须采取相应的措施,以避免测试过程中的测量误差。键词:漏电流,微安表,预防措施影响测量结果,主要因素如下。安培布线方法的影响用于测量漏电流。以根据样品类型适当选择表格的范围。

量时,微安表使用两种接线方法:微安培连接到样品的高压端,如图1所示,位于PA1的位置。线对应于精确的漏电流,其直接对应于电缆的漏电流。了电缆以外的设备引起的电流影响外,布线也很简单。点是微安培计具有很高的电位并且必须具有良好的绝缘体:微安培计的位置远离实验者,读数不方便且更换范围困难。排放的情况下,必须严格控制操作。
联电阻必须首先接地并放电。放大部分电力后,可直接放电。则,
矿用电缆微安表将被烧毁。着的测量误差。被测物体的接地不能断开时,通常使用这种类型的接线。种方法更常用。组的末端,例如图1中的PA2的位置,是弱放大器,其具有安全读取和方便的切换范围的优点。般直流高压设备的微安表使用这种配线。种类型的布线的缺点是高压导线(包括所用设备)到地面部分的寄生电流通过微安培,并且测量结果具有显着误差。度的影响类似于绝缘电阻的测量,这对泄漏电流的测量具有显着影响。同之处在于温度升高且漏电流增加。于温度对泄漏电流的测量具有一定的影响,因此优选在待测装置的温度在30和80℃之间时进行测量。于泄漏电流变化更大在这样的温度范围内,并且在低温下变化很小,应该在冷却过程中在关闭后的热状态或在几个不同温度下的泄漏进行测量。量结果也很容易比较。电压连接线当微安位于高电压端和麦克风屏蔽线被用作高电压线的影响下,所述外表面的漏电流被保护,以防止微安没有测量误差,否则误差很大当微安表位于低压端时,屏蔽线无效。时,接收待测电缆的导线。电场强度(取决于导线的直径和形状)大于20kV / cm时,使用导线表面上的空气。在真空,漏电流到地面并流过微安表,从而影响测试结果的准确性。进方法包括:增加高压绳索的直径,缩短长度,减少表面闪光,增加与地面的距离,并减少表冠对测量结果的影响。
缆头端的制造与否通常是由于电缆泄漏测试:第一次处理电缆就足够了,进行泄漏测试以检查电缆的绝缘并进行测试。二次测试没有任何问题。二次,您必须使用电缆终端进行测试,主要是检查电缆终端是否合格。缆终端的制造过程复杂,必须由具有所需资格的人员来定义要求。合格的电缆终端在测试期间产生爬电线,从而增加漏电流。此,除法测试是更准确地确定电缆的故障点,并且也应该是测试中的关注点。常遇到其他影响,并且还有其他原因会影响测试结果。如,水分,水分和大水分子,它们具有很强的携带空气中离子的能力,并且它们在地面上的传导性很强,这会增加泄漏,以及效果较长或较大截面电缆的加压速度。

量大,测试设备的容量小。根据一般程序测量漏电流时难以控制加压速度,因此在测试大容量电缆时会出现问题。此,在读取之前必须减慢加压速度并且泄漏电流是稳定的。考文献[1]电气工程安装与调试技术手册[M]。械工业出版社。[2]高压电气试验[M]。

国电力出版社。者:习斌(1984,4-),男,出生地:湖北省当阳市,职称:工程助理,教育背景:本科。
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